如图所示.一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上.左端与竖直墙壁接触.现打开右端阀门K.气体往外喷出.设喷口面积为S.气体密度为.气体往外喷出的速度为v.则气体刚喷出时钢瓶左端对竖直墙的作用力大小是 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,左端与竖直墙壁接触,现打开右端阀门K,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为ρ,气体往外喷出的速度为υ,则气体刚喷出时钢瓶左端对竖直墙的作用力大小是(  )

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如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,顶端与竖直墙壁接触.现打开尾端阀门,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为ρ,气体往外喷出的速度为v,则气体刚喷出时钢瓶顶端对竖直墙的作用力大小是(  )

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如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平面上,左端与竖直墙壁接触,现打开贮气瓶右端的阀门,气体以速度向外喷出,喷口面积为,气体密度为,则气体刚喷出时钢瓶左端对竖直墙壁的作用力大小为

A.              B.           C.      D.

 

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如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平面上,左端与竖直墙壁接触,现打开贮气瓶右端的阀门,气体以速度向外喷出,喷口面积为,气体密度为,则气体刚喷出时钢瓶左端对竖直墙壁的作用力大小为

A.              B.            C.       D.

 

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如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,左端与竖直墙壁接触.现打开右端阀门K,气体往外喷出,设喷口面积为S,气体密度为r ,气体往外喷出的速度为v,则气体刚喷出时钢瓶左端对竖直墙的作用力大小是(   )

       A.rnS                                        B.             

C.                                 D.rn2S

 

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第Ⅰ卷  (选择题  共48分)

一、单项选择题(本题共10小题,每小题3分,共30分)。

 

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

B

C

A

D

C

B

B

B

A

D

 

二、多项选择题(本题共6小题,每小题3分,共18分。每小题给出的四个选项中,有一个或多个选项正确。全部选对的得3分,选对但不全的得2分,有选错的得0分)。

 

题号

11

12

13

14

15

16

答案

AD

BD

AD

ABC

AD

BCD

 

第Ⅱ卷  (实验题、计算题,共7题,共72分)

 

三、实验题(18分)

17.(1)0.730;8.0(8也给分);;(前两空分别为2分,第三空4分)

(2)l1、l3(每空2分)

(3)①乙;②9.4;③纸带和打点计时器间的摩擦阻力、空气阻力(每空2分)

四、计算题:本题共6小题,共54分。解答应有必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤。只写出最后答案的不能得分。有数值计算的,答案中必须写出数值和单位。

18.(8分)分析和解:

(1)因为金属块匀速运动,所以

Fcos37°-(mg-Fsin37°)=0  ……………………………………………(2分)

=0.4 ……………………………(2分)

(2)撤去拉力后a=g  …………………………………………………(1分)

a=4 m/s2   …………………………………………………(1分)

金属块在桌面上滑行的最大距离s= …………………………………(1分)

………………………………(1分)

s=0.5 m  ……………………………(1分)

19.(8分)分析和解:

(1)导体棒、金属导轨和直流电源构成闭合电路,根据闭合电路欧姆定律有:

I=1.5 A  …………………………………………………………(3分)

(2)导体棒受到的安培力:

F=BIL=0.30 N  …………………………………………………………(2分)

(3)导体棒所受重力沿斜面向下的分力F1=mgsin37°=0.24 N

由于F1小于安培力,故导体棒受沿斜面向下的摩擦力f  ………………(1分)

根据共点力平衡条件mgsin37°+f=F安   …………………………………(1分)

解得:f=0.06 N  …………………………………………………………(1分)

20.(8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

qU=mv………………………………………………………………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

qvB=m ………………………………………………………………②(2分)

打到H点有r= ………………………………………………………③(1分)

由①②③得  …………………………………………………(1分)

(2)要保证所有带电粒子都不能打到MN边界上,带

电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R=r= (2分)

所以磁场区域半径满足R≤         (1分)

21.(10分)分析和解:

(1)木块A在桌面上受到滑动摩擦力作用做匀减速运动,根据牛顿第二定律,木

块A的加速度a=2.5 m/s2    ……………………………………(1分)

设两木块碰撞前A的速度大小为v,根据运动学公式,得

v=v0-at=2.0 m/s …………………………………………………………(2分)

(2)两木块离开桌面后均做平抛运动,设木块B离开桌面时的速度大小为v2,在空

中飞行的时间为t′。根据平抛运动规律有:h=gt′2,s=v2t′  …………(2分)

解得:v21.5 m/s  ………………………………………………(1分)

(3)设两木块碰撞后木块A的速度大小为v1,根据动量守恒定律有:

Mv=Mv1+mv2   ………………………………………………………(1分)

解得:v10.80 m/s …………………………………………(1分)

设木块A落到地面过程的水平位移为s′,根据平抛运动规律,得

s′=v1t′=v10.32 m …………………………………………………(1分)

则木块A落到地面上的位置与D点之间的距离s=s-s′=0.28 m  …(1分)

22.(10分)分析和解:

(1)设电子经电压U1加速后的速度为v0,由动能定理eU1-0 ……(2分)

解得v0 …………………………………………………………(1分)

(2)电子以速度v0进入偏转电场后,垂直于电场方向做匀速直线运动,沿电场方向做初速度为零的匀加速直线运动。设偏转电场的电场强度为E,电子在偏转电场中运动的时间为t,加速度为a,电子离开偏转电场时的侧移量为y。由

牛顿第二定律和运动学公式t= ………………………………………(1分)

F=ma    F=eE   E=   a= ……………………………………(2分)

y= at2 ……………………………………………………………………(1分)

解得y=  ……………………………………………………………(1分)

(3)减小加速电压U1;增大偏转电压U2;……

(本题的答案不唯一,只要措施合理,答出一项可得1分,答出两项及以上可得2分。)

23.(10分)分析和解:

(1)设轨道半径为R,由机械能守恒定律:

 mv2B=mg(2R+x)+ mv2A    ………………………………………………①(2分)

在B点:-mg=m ……………………………………………………②(1分)

在A点:+mg=m ……………………………………………………③(1分)

由①②③式得:两点的压力差,FN=6 mg+ ………④(1分)

由图象得:截距6 mg=6,得m=0.1 kg  ……………………………………⑤(1分)

(2)由④式可知:因为图线的斜率k==1

所以R=2m …………………………………………………⑥(2分)

(3)在A点不脱离的条件为:vA ………………………………………⑦(1分)

由①⑥⑦三式和题中所给已知条件解得:x=15 m …………………………⑧(1分)

 

 

 

 


同步练习册答案