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题目列表(包括答案和解析)

5月12日我国四川汶川发生强烈地震,抗震救灾工作分秒必争.“北京一号”小卫星提供了灾区大量的卫星影像,为恢复灾区的道路、评估灾区的损失提供了第一手资料.若“北京一号”卫星到地心的距离为r,已知引力常量G和地球质量M,则这颗卫星的周期为
2πr
r
GM
2πr
r
GM
;已知汶川地理纬度约为北纬31°,在汶川正上方设置一颗与地面相对静止的地球通讯卫星是
不可能
不可能
的(选填“可能”或“不可能”).

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“2.5V,0.2A”的小灯泡在正常工作时灯丝的电阻是
12.5
12.5
Ω,电流表的电阻一般为零点几欧姆,电压表的电阻一般为几十千欧,如图所示的甲、乙电路,在本实验中最好采用
电路进行测量.

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1、2两列完全相同的横波,分别从波源A、B两点沿直线相向传播,t=0时刻的图像如图所示,如果两列波的波速都是1m/s,则  (    )

A.t=0.2秒时,CD之间只有F点的位移最大
B.t=0.2秒时,CD之间E、F、G点的位移最大
C. t=0.5秒时,CD之间只有F点的位移最大
D. t=0.5秒时,CD之间E、G点的位移最大

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(5分)“绿色奥运”是2008年北京奥运会的三大理念之一,奥组委决定在各比赛场馆使用新型节能环保电动车,江汉大学的500名学生担任司机,负责接送比赛选手和运输器材.在检测某款电动车性能的某次实验中,质量为的电动车由静止开始沿平直公路行驶,达到的最大速度为15m/s,利用传感器测得此过程中不同时刻电动车的牵引力F与对应的速度v,并描绘出图像(图中AB、BO均为直线)假设电动车行驶中所受的阻力恒定,求此过程中

(1)电动车的额定功率;

(2)电动车由静止开始运动,经过多长时间,速度达到2m/s?

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图2-5-2是小球做自由落体运动时的频闪照片,照片中相邻小球的像是相隔同样的时间( s)拍摄到的.根据这张频闪照片,判断出做自由落体运动的小球是否具有加速度,说明理由.

图2-5-2  自由落体运动的频闪照片

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题号

1

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12

答案

C

D

C

ACD

D

A

B

D

BCD

ACD

BD

AC

13.(1) ①从该时刻经,质点M恰经过平衡位置,所以位移为0。②该时刻。振动增强的点是:M、O、P、Q;振动减弱的点是:N。  (2) C

14.(10分)(1)a.干电池正常;b.电键正常;c.闭合天关关回路是连通的,没有断路之处。(3分)(每答对一点得1分);

   (2)ACF(3分)  (有一处错误即不给分)

   (3)由于灯丝的电阻率随温度的升高而增大,欧姆表测出的小灯泡电阻值是常温下的电阻值,而根据公式计算出的小灯泡电阻值是高温下(正常工作)的电阻值。(3分,每答对一点得1分)      (4)H(3分)

15. (10分)(1)刻度尺;   (1分)

(2)把木板的末端垫起适当高度

以平衡摩擦力 (2分)

(3)点距均匀(1分)

(4)2W、3W、4W、5W(2分)

(5)v2(1分);图像 (2分)

(6)分析误差来源或改进试验

方案或测量手段,重新进行试验(1分);

若答:“修改试验数据数据,

使之符合自己的推测”得0分;

16.(1)分析:要求了解光电效应的规律及光子说理论。

解答:由爱因斯坦光电效应方程可得:

*=W+m                 ∴*=1.9+1.0=2.9eV=2.9×1.6×10―19J

∴λ==4.3×10―7 m

 (2)评析:(1) 输电线的电阻为:      ①        

P=P1×4%                                           ②        

P=I2 R                                              ③     

P2=P1                                                 ④     

P2=I2U2                                               ⑤      

由①②③④⑤式得升压变压器的输出电压:U2=80000V      ⑥     

(2)  输电线上的电压的损失:U=I2R=3200V              ⑦  

17.(14分)分析和解:(1)带电粒子经过电场加速,进入偏转磁场时速度为v,由动能定理

      …………………①(1分)

进入磁场后带电粒子做匀速圆周运动,轨道半径为r

………………②(2分)

   打到H点有    ………………………③(1分)

由①②③得 …………(1分)

(2)要保证所有粒子都不能打到MN边界上,粒子在磁场中运动偏角小于90°,临界状态为90°,如图所示,磁场区半径

            (2分)

 所以磁场区域半径满足   (1分)

18.(14分) 解:(1)设小球经过B点时的速度大小为vB,由机械能守恒得:

            (1分)

        求得:vB=10m/s.        (1分)

(2)设小球经过C点时的速度为vC,对轨道的压力为N,则轨道对小球的压力N’=N,根据牛顿第二定律可得:

 N’-mg =     (2分)

由机械能守恒得:

     (2分)

由以上两式及N’= N求得:N = 43N.      (2分)

(3)设小球受到的阻力为f,到达S点的速度为vS,在此过程中阻力所做的功为W,易知vD= vB,由动能定理可得:

    (2分)

求得W=-68J. (2分)

小球从D点抛出后在阻力场区域内的运动轨迹不是抛物线.(2分)

19.(16分) (1)由题意可知:板1为正极,板2为负极                  ①

  两板间的电压U=                      ②

而:S=πr2                                ③

带电液滴受的电场力:F=qE=              ④

故:F-mg=-mg=ma

a=-g                                              ⑤

讨论:

一.若 a>0

液滴向上偏转,做类似平抛运动

y=                  ⑥

当液滴刚好能射出时:

有 l=v0t   t=  y=d 

故 d=                          ⑦

由②③⑦得  K1                         

 要使液滴能射出,必须满足 y<d    故 K<K1

二.若 a=0

液滴不发生偏转,做匀速直线运动,此时 a=-g=0    ⑨

由②③⑨得 K2                  ⑩

液滴能射出,必须满足K=K2

三.若 a<0,、,液滴将被吸附在板2上。

综上所述:液滴能射出,

 

(2)B=B0+Kt

当液滴从两板中点射出进,满足条件一的情况,则

替代⑧式中的d

                     12

                  13

20.(16分)⑴木块和木盒分别做匀减速运动,加速度大小分别为:aA = μAg = 1m/s2                                        

aB = μBg = 2m/s2    设经过时间T发生第一次碰撞  则有:

L-l = SA-SB = V0T-   代入数据得:T = 2s          (2分)

⑵碰前木块和木盒的速度分别为:VA′=V0-aAT=16m/s    VB′=V0-aBT=14m/s

相碰过程动量守恒有:mvA′+mvB′= mvA+mvB     

代入数据得: vA=vB′=14m/s  方向向右                                     (2分)

  vB = vA′=16m/s  方向向右                                               (2分)

⑶设第一次碰撞后又经过T1时间,两者在左端相遇有: L-l = SB-SA

     SB= vB T1    SA= vA T1    代入数据得;T1=T=2s           (2分)

在左端相碰前:木块、木盒速度分别为:m/s   m/s

可见木块、木盒经过时间t1=2T在左端相遇接触时速度恰好相同               (2分)

同理可得:木块、木盒经过同样时间t2 = 2T,第二次在左端相遇 m/s

木块、木盒第三次又经过同样时间t3=2T在左端相遇,速度恰好为零。由上可知:木块、木盒,最后能同时停止运动                                              (2分)

经历的时间:t= 6T = 12s                                                 (2分)

(4)由⑵归纳可知:v0 = 6K(K取:1,2,3……)                                    (2分)

 

 

 

 


同步练习册答案