[例1]物体在下列运动中.机械能守恒的是 A. 自由落体运动 B. 在斜面上匀速下滑 C. 竖直方向的匀速直线运动 D. 水平方向的匀加速直线运动 答案: A 说明:本题考查机械能守恒定律的适用条件. [例2]如图所示.如果在电子射线管上方平行于管轴放置一根载流导线.电子以恒定的速率从左端进入射线管.则下列说法中正确的是 A.当电流方向如图所示时.电子沿直线向右运动 B.当电流方向如图所示时.电子射线将向上偏转 C.当电流方向与图示方向相反时.电子射线将向上偏转 D.当电流方向与图示方向相反时.电子射线将向下偏转 答案: C 说明:本题考查电流周围存在磁场和影响洛仑兹力方向的因素.同时考查电子束的偏转原理的应用. [例3]2002年12月.我国上海建成世界上第一条高速磁悬浮示范运营线.全程30 km.悬浮列车运行时间约为8 min.则它的平均速度大小约为 km/h,列车能悬浮在轨道上运行是利用了 的原理.使列车与导轨脱离接触.消除列车与轨道之间的 .从而突破了以往列车的速度极限. 答案:225km/h 电磁感应现象 摩擦 说明:本题考查平均速度公式.能列举电磁感应现象在日常生活和生产中的应用等. [例4]电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器.其构造如图所示.图中1是接线柱.通入频率是50Hz的低压交变电流.2是 ,9是 .实验时在纸带上打了许多点.两点之间的时间间隔是 . 答案:线圈.纸带.0.02s 说明: 本题考查了解电磁打点计时器的主要构造及其工作原理. [例5]从静止开始做匀加速直线运动的汽车.经过t=10s.发生位移s=30m已知汽车质量m = 4×103 kg.牵引力F = 5.2×103 N. 求:(1)汽车运动的加速度大小;(2)运动过程中汽车所受的阻力大小. 解:(1)设汽车的加速度大小为a.由运动学知识得: s=at2 ∴ a = = m/ s2 = 0.6 m/ s2 (2)由牛顿第二定律知:F-f = ma ∴ f = F-ma = (5.2×103-4×103×0.6)N = 2.8×103 N 说明:本题主要考查匀变速直线运动规律和牛顿第二定律的理解及简单应用. [例6]小刚家的配电板上使用的电能表标有“220V 5A 字样.夜间通常在使用的电器有5盏40W日光灯和一台功率为130W的电视机在正常工作.因夜间寒冷.小刚的爸爸想把一台红外线暖炉插上电源取暖.但不知可否.小刚根据该暖炉如图所示的铭牌.通过计算作出了正确的判断.你认为该暖炉能再插上电源使用吗?算算看. 解:(1)已有电器工作时的总电流为 (2)电能表正常使用允许通过的最大电流为I = 5A 因此还可以提供的电流为 而暖炉正常工作的电流为 > I2 因此不能再使用该暖炉. 说明:本题考查能读懂常见家用电器的主要技术参数.并根据这些参数合理选用家用电器. [例7]如图所示.某次赛前训练.一排球运动员在网前距离地面高度h=3.2m处用力将球扣出.使排球以vo=6m/s的初速度水平飞出.已知排球的质量m =0.28kg.排球可视为质点.不考虑空气阻力.g取10m/s2.问: (1)排球被扣出到落地时的水平位移为多少? (2)排球即将落地的动能为多少? (3)排球被扣出时的动能如何获得? 解:(1)排球飞出后做平抛运动.竖直方向的分运动为自由落体运动.由.得: s=0.8s 水平位移 m =4.8 m (2)排球从飞出到落地的过程中只有重力做功.满足机械能守恒. 故落地时的动能等于刚飞出时的机械能.即: =J = 14 J (3)排球被扣出所获得的动能是人对它做功的结果. 说明:考查对平抛运动规律.机械能守恒定律的理解.并能应用它们来分析.解决一些简单的问题.同时考查运用能量守恒定律分析生活中简单问题. 查看更多

 

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