1.物理模型:就是将带有实际色彩的物理对象或物理过程通过抽象.理想化.简化和类比等方法转化成理想的物理模型.原始的物理模型可分为如下两类:例题如图所示.宽为d.质量为M的正方形木静止在光滑水平面上.一质量m的小球由静止开始沿“Z 字通道从一端运动到另一端.求木块-和小球的对地位移.解析:把小球和木块看成一个系统,由于水平方向所受合外力为零,则水平方向动量守恒.设小球的水平速度为v1.木块的速度为v2.则有 mv1=Mv2若小球对地位移为 s1.木块对地位移为s2.则有 ms1=Ms2 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

下列对一些现象和物理在技术中应用的解释正确的是(  )

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A.静电复印中,有机光导体鼓转动时,文件发射的光在鼓面上形成的带电“潜像”将带有相同电荷的墨粉吸附鼓面上,然后再将粉墨印在纸上。

B.武当山的金殿经常出现的“雷火炼殿”现象,这是因为带电的积雨云与金殿顶部之间形成巨大电势差,使空气电离,产生电弧。

C.手机电池上标示的“700mA·h”是电池的一个重要参数——容量,它表示电池充电后以10mA的电流供电时大约可工作70h。也就是电池放电时能输出的总电荷量。

D.在玻璃皿的中心放一圆柱形电极,沿内壁放一环形电极,倒入盐水。通电后放入磁场中,盐水会旋转起来。这是电流的磁效应。

 

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下列对一些现象和物理在技术中应用的解释正确的是


  1. A.
    静电复印中,有机光导体鼓转动时,文件发射的光在鼓面上形成的带电“潜像”将带有相同电荷的墨粉吸附鼓面上,然后再将粉墨印在纸上。
  2. B.
    武当山的金殿经常出现的“雷火炼殿”现象,这是因为带电的积雨云与金殿顶部之间形成巨大电势差,使空气电离,产生电弧。
  3. C.
    手机电池上标示的“700mA·h”是电池的一个重要参数——容量,它表示电池充电后以10mA的电流供电时大约可工作70h。也就是电池放电时能输出的总电荷量。
  4. D.
    在玻璃皿的中心放一圆柱形电极,沿内壁放一环形电极,倒入盐水。通电后放入磁场中,盐水会旋转起来。这是电流的磁效应。

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某同学用如图甲所示的气垫导轨和光电门装置“研究物体的加速度与外力关系”,他的操作步骤如下:①将一端带有定滑轮的气垫导轨放置在实验台上,②将光电门固定在气垫轨道上离定滑轮较近一端的某点B处,③将带有遮光条的质量为M的滑块放置在气垫导轨上的A处,④用重力为F的钩码,经绕过滑轮的细线拉滑块,使滑块从同一位置A由静止释放,测出遮光条通过光电门的时间t,⑤改变钩码个数,使滑块每次从同一位置A由静止释放,重复上述实验.记录的数据及相关计算如下表:

实验次数 1 2 3 4 5
F/N 0.49 0.98 1.47 1.96 2.45
t/(ms) 28.6 23.3 20.2 18.1 16.5
t2/(ms)2 818.0 542.9 408.0 327.6 272.25
t-2/[×10-4(ms)-2] 12.2 18.4 24.5 30.6 36.7
(1)若用游标卡尺测出滑块上遮光条的宽度d如图乙所示,则遮光条的宽度d=
1.050
1.050
cm,第一次测量中小车经过光电门时的速度为
0.37
0.37
m/s(保留两位有效数字)
(2)实验中遮光条到光电门的距离为s,遮光条的宽度为d,遮光条通过光电门的时间为t,可推导出滑块的加速度a与t关系式为
a=
d2
2st2
a=
d2
2st2

(3)本实验为了研究加速度a与外力F的关系,只要作出
F~
1
t2
F~
1
t2
的关系图象,请作出该图线.
(4)根据作出的图象,判断该同学可能疏漏的重要实验步骤是
没有将气垫导轨调节水平
没有将气垫导轨调节水平

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如图是某振子作简谐振动的图象,以下说法中正确的是(  )

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1. B 解析:由图可知AB、BC、CD的距离分别是10cm30cm50cm,它们的距离之比为1:3:5,说明水滴做自由落体运动,在A到B、B到C,C到D所用时间相等,由得,,所以光源应满足的条件是间歇发光其间隔时间为0.14s。

2. C 解析:依题意作出物体的v-t图象,如图1所示。图线下方所围成的面积表示物体的位移,由几何知识知图线②、③不满足AB=BC。只能是①这种情况。因为斜率表示加速度,所以a1<a2,选项C正确。

 

3. D 解析:对挂钩进行受力分析,如图所示,图中α、β为A、B绳与竖直方向的夹角,两绳拉力如图中FA0、FB0所示;当右侧杆向左平移,则α、β均变小,两绳拉力如图中FA、FB所示;由图可知,A、B绳的拉力均变小,AB错;由于挂钩受力平衡,两绳对挂钩的拉力合力一定与衣服对挂钩的拉力大小相等、方向相反,因此合力不变,D正确。

 

4. A 解析:从0到的时间内,磁感应强度从2均匀减小到0,根据楞次定律和右手定则可判断出感应电流的方法与规定的方向相反,大小为:;同理,从到T的时间,磁感应强度方向向下,大小均匀增大,感应电流的磁场方向向上,由右手定则可知感应电流的方法与规定的方向相反,大小为:,故A选项正确。

5. ABC 解析:从F-t图象上可以看出,在0~t1、t2~t3和t4以后的时间内,弹簧秤对钩码的拉力F等于钩码的重力10N;t1~t2这段时间内,弹簧秤对钩码的拉力F小于钩码的重力,钩码处于失重状态;t3~t4这段时间内,弹簧秤对钩码的拉力F大于钩码的重力,钩码处于超重状态,所以选项ABC正确。

6. B 解析:由图像的变化快慢可知曲线ab先变化非常快,为斥力图,cd为引力图,e点是两曲线的交点,即分子间引力与斥力相等时,此时分子间距离的数量级为10-10m,B对A错;分子间距离大于e点横坐标值时,分子间作用力表现为引力,C错;分子势能在平衡位置以内随距离增大而减小,在平衡位置以外随分子间距离增大而增大,D错.

7. C 解析:假设将小球放在弹簧顶端释放球,这就是一个常见的弹簧振子,由对称性知,球到达最低点的加速度为,本题中弹簧在最低点时压缩量比假设的模型大,故答案为C.

8. B 解析:导体杆往复运动,切割磁感线相当于电源,其产生的感应电动势E=Blv,由于杆相当于弹簧振子,其在O点处的速度最大,产生的感应电动势最大,因此电路中的电流最大。根据右手定则,电流在P、Q两处改变方向,此时的电流为零。故选择B.

9. 11.14 mm   

10.  1.5V 0.2Ω 0.4Ω 1.25W 0.1Ω 2.5

解析:由电源的伏安特性曲线读得电源电动势为E=1.5V,横截距表示短路电流I=7.5A,电源内阻为Ω。

a点对应的电源输出电压为1.0V,电流为2.5A,此时的电压和电流是加在外电阻两端的电压和流过外电阻的电流,因此Ω,电源内部热耗功率为 W。

    图线中的b点所对应的外电阻Rb上的电压为0.5V,流过其中的电流为5.0A,于是Ω  输出功率为Pb=IbUb=0.25W。

11. 解析:(1)因为电路中需要得到改装后电压表量程与电源电动势两个未知数,所以需要两个电路状态联立方程求解。连接如图所示。

(2)当当S1与S2均闭合时,由闭合电路的欧姆定律得:

即:         ①

当S1闭合,S2断开时,由闭合电路的欧姆定律得:

即:

由①②两式可得:

则电压表的量程:

12. 解析:用图象求解,做出速度时间图象如图所示,从图象看出从B上升到最高点的时间与由最高点落回A的时间之比为1:2,所以从A运动到B的时间与从B上升到最高点的时间之比为1:3,即,又    所以解得

 

13.

半径/cm

质量/m0

角速度/rad?s-1

圈数

转动动能/J

 

 

 

 

6.4

 

 

 

 

14.4

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

12.8

 

 

 

 

19.2

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

25.6

 

 

 

 

57.6

 

 

 

 

102.4

 

(2)EK = kmω2 r2 (k是比例常数)                (3)控制变量法 

14.  解析:(1)依题意分析可知:碰撞发生在第1、2两次闪光时刻之间,碰撞后B静止,故碰撞发生在x=60cm处。

(2)碰撞后A向左做匀速直线运动,设其速度为

碰撞到第二次闪光时A向左运动10cm,时间设为,有

第一次闪光到发生碰撞时间为,有:

由以上各式可得:

(3)取向右方向为正方向,碰撞前:A的速度,B的速度

碰撞后:A的速度,B的速度

由动量守恒守恒定律可得:

由以上各式可得:=2:3

 


同步练习册答案