题目列表(包括答案和解析)
5.一物体在同一水平面内的几个恒力作用下做匀速直线运动,若在运动中某个恒力突然撤销,而其他力不变,则物体的运动不可能的是
A.做匀加速直线运动 B.做匀减速直线运动
C.做匀变速曲线运动 D.做匀速圆周运动
4.某交流发电机中,矩形金属线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的感应电动势与时间的关系如图所示.如果此线圈和一个R=100Ω的电阻构成闭合电路,不计电路的其它电阻,下列说法中正确的是
A.交变电流的周期为0.04s B.电阻R两端的最大电压是100V
C.交变电流的有效值为1A D.交变电流的最大值为1A
3.如图A、B两物体叠放在一起,用手托住,让它们静靠在竖直墙边,然后释放,它们同时沿墙面向下滑,已知mA>mB,则物体B
A.只受一个重力
B.受到重力和一个摩擦力
C.受到重力、一个弹力和一个摩擦力
D.受到重力、一个摩擦力和两个弹力
2.入射光照射到某金属表面上发生光电效应,若入射光的强度减弱,而频率保持不变,那么
A.从光照至金属表面上到发射出光电子之间的时间间隔将明显增加
B.逸出的光电子的最大初动能将减小
C.单位时间内从金属表面逸出的光电子数目将减少
D.有可能不发生光电效应
1.以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是 ( )
A.极限的思想方法 B.放大的思想方法
C.控制变量的方法 D.猜想的思想方法
20.解:(1)对A,根据机械能守恒定律
(3分)
求出 (1分)
(2)A与B碰后交换速度,小球在D点的速度vD = v0
设小球经过最高点的速度为vB,根据机械能守恒定律
(3分)
小球在最高点,根据牛顿第二定律
(3分)
求出 T = mg (1分)
(3)小球从最高点下落后与A相碰后交换速度,A球以v0的速度与C相碰。
设A与C碰后瞬间的共同速度为v,根据动量守恒定律
mv0 = (m + 2m ) v (3分)
A、 C一起压缩弹簧,根据能量守恒定律
(3分)
求出 (1分)
19.(1)带电小球进入0<y<α区域时,速度方向如图甲,
由此可知,vy =v0
小球由P点抛出做平抛运动.
vy=gt
由①②可得t=
所以,水平位移s=
垂直位移h=
由小球沿直线运动可知,小球进入此区域时的坐标为(-α,α).
故P点坐标为[] ⑤
(2)小球在0<y<α区域沿直线运动,一定是匀速直线运动,受力如图乙所示
qE=mg ⑥
由qvB= mg和v= ⑦
解得B= ⑧
(3)小球在y<0区域内运动如图丙所示,先作匀速直线运动,后作匀速圆周运动,再做直线运动至O点,设其运动时间分别为t1、t2、t3, ⑨
由Loc=Lob=R,qvB= ,和Lob =vt1 ⑩
得t1 = ⑾ T= ⑿
t2 = ⒀ 分析知t3 = t1=,两次经过O点历时间为
t=2 t1 + t2=() ⒁ 评分标准:共14分,1-14每式1分。
18. 解:(1)ab棒达到稳定速度后,应具有受力平衡的特点,设此时棒ab所受安培力为FB.则F-mgsin30°+FB ① ( 2分 )
而FB=BIL= ② ( 1分 ) 牵引力 F= ③ ( 1分 )
将②③代人①后得 =mgsin30°+ ( 1分 )
代人数据后得v1=2m/s,v2=-3m/s(舍去) ( 1分 )
(2)设从静止到稳定速度所需时间为t.棒ab从静止开始到具有稳定速度的过程中在做变加速直线运动,据能量关系有:Pt-mgsin30°·s-Q=-0(7分)
代人数据得t=1.5s.(2分)
17.(I)从图b中求出物体位移s=3×2m+4×2m =14m ①
(2)由图象知,物体相对传送带滑动时的加速度α=lm/s2 ②
对此过程中物体分析得,μmg cosθ一mg sinθ=ma ③,得μ=0.875 ④
(3)物体被送上的高度h=ssinθ=8.4m,重力势能增量△Ep=mgh=84J⑤
动能增量△E k==6J ⑥
机械能增加△E=△Ep +△E k =90J ⑦
0-8s内只有前6s发生相对滑动.
0-6s内传送带运动距离。s带=4 x6m=24m ⑧
0-6s内物体位移s带=6m ⑨
产生的热量Q=μmg cosθ·s相对=126J ⑩ ‘
评分标准:共12分.①④各2分,其余式各1分.
(2).解:I≥(设星球表面附近的重力加速度为g,由竖直上抛运动公式t=。当小球恰好能做完整的圆周运动时,设最高点的速度为v’,由mg=m有v’=,此时经过最高点细绳刚好松弛,小球对细绳无力作用,则小球在最低点的最大速度为vmax。则由机械能守恒定律和动量定理有即 I≥。
16.(1)0.855(0.002) (2)A1,R2,E2
(3)电路如右图 (4)略 (5)
(6)一定要使用滑动变阻器。
因为多次测量取平均值,可以减小偶然误差。
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