1.一般情况下,动物体内的主要能源物质、直接能源物质、储备能源物质依次是( )
A.糖类、蛋白质、脂肪 B.ATP、糖类、脂肪
C.糖类、ATP、脂肪 D.糖类、ATP、蛋白质
15、(12分)解:
(1)金属棒开始下滑的初速为零,根据牛顿第二定律: mgsinθ-μmgcosθ=ma,解得 a=10(0.6-0.250.8)m/s2=4m/s2.
(2)4m/s
(3)B=2T ,磁场方向垂直导轨平面向上.
洛仑兹力提供向心力
由图可知 r = 2h
解得 h = 2=3.46m
(3)ab系统损失的机械能
或
解得 = 1.48 ×10-4J
14、(12分)解:
(1)设二者相对静止时共同速度为,则有:
(2)
(3)对系统(M,m)应用功能关系分析有::
13、(12分)解:
(1)在最高点,重力等于向心力速度最小,
(2)设释放的距A点的竖直高度为h, A点为零势能面
12、(10分)
① ____ B D F G H __________ (用字母表示); (5分)
②在右面方框图中画出实验电路图. (分压内接) (5分)
11、(8分)
①摆球直径 2.06 cm 。
② _____平衡位置_____; _。
③______C_____
16.(16分)如图所示,半径R = 0.8m的四分之一光滑圆弧轨道位于竖直平面内,与长CD = 2.0m的绝缘水平面平滑连接。水平面右侧空间存在互相垂直的匀强电场和匀强磁场,电场强度E = 40N/C,方向竖直向上,磁场的磁感应强度B = 1.0T,方向垂直纸面向外。两个质量均为m = 2.0×10-6kg的小球a和b,a球不带电,b球带q = 1.0×10-6C的正电,并静止于水平面右边缘处。将a球从圆弧轨道顶端由静止释放,运动到D点与b球发生正碰,碰撞时间极短,碰后两球粘合在一起飞入复合场中,最后落在地面上的P点。已知小球a在水平面上运动时所受的摩擦阻力f = 0.1mg, PN =,取g =10m/s2。a、b均可作为质点。求:
(1)小球a与b相碰后瞬间速度的大小v;
(2)水平面离地面的高度h;
(3)从小球a开始释放到落地前瞬间的整个运动过 程中,ab系统损失的机械能ΔE。
:
高二物理答案
14.(12分)如图所示,质量是M的木板静止在光滑水平面上,木板长为,一个质量为m的小滑块以初速度从左端滑上木板,由于滑块与木板间的摩擦作用,木板也开始向右滑动,滑块滑到木板右端时二者恰好相对静止,求:
(1)二者相对静止时共同速度为多少?
(2)此过程中有多少热量生成?
(3)滑块与木板间摩擦因数多大?
15:(12分) 如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长、电阻不计的平行金属导轨相距1m,导轨平面与水平面成θ=37°角,下端连接阻值为R的电阻.匀强磁场方向与导轨平面垂直,质量为0.2kg、电阻不计的金属棒放在两导轨上,棒与导轨垂直并保持良好接触,它们之间的动摩擦因数为0.25.
(1)求金属棒沿导轨由静止开始下滑时的加速度大小;
(2)若B=1T,R=5Ω,求金属棒达到稳定时的速度大小
(3)在上问中,若R=20Ω,稳定速度保持不变,且金属棒中的电流方向由a到b,求磁感应强度的大小与方向.(g=10m/s2,sin37°=0.6,c0s37°=0.8)
13、(12分)如图所示,竖直平面内的3/4圆弧形光滑轨道半径为R,A端与圆心O等高,AD为与水平方向成45°角的斜面,B端在O的正上方,一个可看成质点的小球在A点正上方由静止开始释放,自由下落至A点后进入圆形轨道并恰能到达B点。求:
(1)到达B点的速度大小;
(2)释放点距A点的竖直高度;
(3)小球落到斜面上C点时的速度大小
12.(10分)现用伏安法较准确的测一个阻值约为30KΩ的电阻,可供选用的实验仪器有:
A.电源(电动势3V,内阻0.5Ω)
B.电源(电动势16V,内阻2Ω)
C.电流表(量程0-1mA,内阻250Ω)
D.电流表(量程0-500μA,内阻500Ω)
E.电压表(量程0-3V,内阻10KΩ)
F.电压表(量程0-15V,内阻50KΩ)
G.滑动变阻器(阻值0-200Ω)
H.开关和导线若干
①实验电路应选取的仪器是 (用字母表示);(5分)
②在右面方框图中画出实验电路图.(5分)
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