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題目列表(包括答案和解析)

5月12日我國(guó)四川汶川發(fā)生強(qiáng)烈地震,抗震救災(zāi)工作分秒必爭(zhēng).“北京一號(hào)”小衛(wèi)星提供了災(zāi)區(qū)大量的衛(wèi)星影像,為恢復(fù)災(zāi)區(qū)的道路、評(píng)估災(zāi)區(qū)的損失提供了第一手資料.若“北京一號(hào)”衛(wèi)星到地心的距離為r,已知引力常量G和地球質(zhì)量M,則這顆衛(wèi)星的周期為
2πr
r
GM
2πr
r
GM
;已知汶川地理緯度約為北緯31°,在汶川正上方設(shè)置一顆與地面相對(duì)靜止的地球通訊衛(wèi)星是
不可能
不可能
的(選填“可能”或“不可能”).

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“2.5V,0.2A”的小燈泡在正常工作時(shí)燈絲的電阻是
12.5
12.5
Ω,電流表的電阻一般為零點(diǎn)幾歐姆,電壓表的電阻一般為幾十千歐,如圖所示的甲、乙電路,在本實(shí)驗(yàn)中最好采用
電路進(jìn)行測(cè)量.

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1、2兩列完全相同的橫波,分別從波源A、B兩點(diǎn)沿直線相向傳播,t=0時(shí)刻的圖像如圖所示,如果兩列波的波速都是1m/s,則  (    )

A.t=0.2秒時(shí),CD之間只有F點(diǎn)的位移最大
B.t=0.2秒時(shí),CD之間E、F、G點(diǎn)的位移最大
C. t=0.5秒時(shí),CD之間只有F點(diǎn)的位移最大
D. t=0.5秒時(shí),CD之間E、G點(diǎn)的位移最大

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(5分)“綠色奧運(yùn)”是2008年北京奧運(yùn)會(huì)的三大理念之一,奧組委決定在各比賽場(chǎng)館使用新型節(jié)能環(huán)保電動(dòng)車,江漢大學(xué)的500名學(xué)生擔(dān)任司機(jī),負(fù)責(zé)接送比賽選手和運(yùn)輸器材.在檢測(cè)某款電動(dòng)車性能的某次實(shí)驗(yàn)中,質(zhì)量為的電動(dòng)車由靜止開(kāi)始沿平直公路行駛,達(dá)到的最大速度為15m/s,利用傳感器測(cè)得此過(guò)程中不同時(shí)刻電動(dòng)車的牽引力F與對(duì)應(yīng)的速度v,并描繪出圖像(圖中AB、BO均為直線)假設(shè)電動(dòng)車行駛中所受的阻力恒定,求此過(guò)程中

(1)電動(dòng)車的額定功率;

(2)電動(dòng)車由靜止開(kāi)始運(yùn)動(dòng),經(jīng)過(guò)多長(zhǎng)時(shí)間,速度達(dá)到2m/s?

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圖2-5-2是小球做自由落體運(yùn)動(dòng)時(shí)的頻閃照片,照片中相鄰小球的像是相隔同樣的時(shí)間( s)拍攝到的.根據(jù)這張頻閃照片,判斷出做自由落體運(yùn)動(dòng)的小球是否具有加速度,說(shuō)明理由.

圖2-5-2  自由落體運(yùn)動(dòng)的頻閃照片

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題號(hào)

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答案

C

D

C

ACD

D

A

B

D

BCD

ACD

BD

AC

13.(1) ①?gòu)脑摃r(shí)刻經(jīng),質(zhì)點(diǎn)M恰經(jīng)過(guò)平衡位置,所以位移為0。②該時(shí)刻。振動(dòng)增強(qiáng)的點(diǎn)是:M、O、P、Q;振動(dòng)減弱的點(diǎn)是:N。  (2) C

14.(10分)(1)a.干電池正常;b.電鍵正常;c.閉合天關(guān)關(guān)回路是連通的,沒(méi)有斷路之處。(3分)(每答對(duì)一點(diǎn)得1分);

   (2)ACF(3分)  (有一處錯(cuò)誤即不給分)

   (3)由于燈絲的電阻率隨溫度的升高而增大,歐姆表測(cè)出的小燈泡電阻值是常溫下的電阻值,而根據(jù)公式計(jì)算出的小燈泡電阻值是高溫下(正常工作)的電阻值。(3分,每答對(duì)一點(diǎn)得1分)      (4)H(3分)

15. (10分)(1)刻度尺;   (1分)

(2)把木板的末端墊起適當(dāng)高度

以平衡摩擦力 (2分)

(3)點(diǎn)距均勻(1分)

(4)2W、3W、4W、5W(2分)

(5)v2(1分);圖像 (2分)

(6)分析誤差來(lái)源或改進(jìn)試驗(yàn)

方案或測(cè)量手段,重新進(jìn)行試驗(yàn)(1分);

若答:“修改試驗(yàn)數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),

使之符合自己的推測(cè)”得0分;

16.(1)分析:要求了解光電效應(yīng)的規(guī)律及光子說(shuō)理論。

解答:由愛(ài)因斯坦光電效應(yīng)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)評(píng)析:(1) 輸電線的電阻為:      ①        

P=P1×4%                                           ②        

P=I2 R                                              ③     

P2=P1                                                 ④     

P2=I2U2                                               ⑤      

由①②③④⑤式得升壓變壓器的輸出電壓:U2=80000V      ⑥     

(2)  輸電線上的電壓的損失:U=I2R=3200V              ⑦  

17.(14分)分析和解:(1)帶電粒子經(jīng)過(guò)電場(chǎng)加速,進(jìn)入偏轉(zhuǎn)磁場(chǎng)時(shí)速度為v,由動(dòng)能定理

      …………………①(1分)

進(jìn)入磁場(chǎng)后帶電粒子做勻速圓周運(yùn)動(dòng),軌道半徑為r

………………②(2分)

   打到H點(diǎn)有    ………………………③(1分)

由①②③得 …………(1分)

(2)要保證所有粒子都不能打到MN邊界上,粒子在磁場(chǎng)中運(yùn)動(dòng)偏角小于90°,臨界狀態(tài)為90°,如圖所示,磁場(chǎng)區(qū)半徑

           。2分)

 所以磁場(chǎng)區(qū)域半徑滿足  。1分)

18.(14分) 解:(1)設(shè)小球經(jīng)過(guò)B點(diǎn)時(shí)的速度大小為vB,由機(jī)械能守恒得:

            (1分)

        求得:vB=10m/s.        (1分)

(2)設(shè)小球經(jīng)過(guò)C點(diǎn)時(shí)的速度為vC,對(duì)軌道的壓力為N,則軌道對(duì)小球的壓力N’=N,根據(jù)牛頓第二定律可得:

 N’-mg =     (2分)

由機(jī)械能守恒得:

     (2分)

由以上兩式及N’= N求得:N = 43N.      (2分)

(3)設(shè)小球受到的阻力為f,到達(dá)S點(diǎn)的速度為vS,在此過(guò)程中阻力所做的功為W,易知vD= vB,由動(dòng)能定理可得:

    (2分)

求得W=-68J. (2分)

小球從D點(diǎn)拋出后在阻力場(chǎng)區(qū)域內(nèi)的運(yùn)動(dòng)軌跡不是拋物線.(2分)

19.(16分) (1)由題意可知:板1為正極,板2為負(fù)極                  ①

  兩板間的電壓U=                      ②

而:S=πr2                                ③

帶電液滴受的電場(chǎng)力:F=qE=              ④

故:F-mg=-mg=ma

a=-g                                             、

討論:

一.若 a>0

液滴向上偏轉(zhuǎn),做類似平拋運(yùn)動(dòng)

y=                  ⑥

當(dāng)液滴剛好能射出時(shí):

有 l=v0t   t=  y=d 

故 d=                         、

由②③⑦得  K1                         

 要使液滴能射出,必須滿足 y<d    故 K<K1

二.若 a=0

液滴不發(fā)生偏轉(zhuǎn),做勻速直線運(yùn)動(dòng),此時(shí) a=-g=0   、

由②③⑨得 K2                 、

液滴能射出,必須滿足K=K2

三.若 a<0,、,液滴將被吸附在板2上。

綜上所述:液滴能射出,

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      •  

        (2)B=B0+Kt

        當(dāng)液滴從兩板中點(diǎn)射出進(jìn),滿足條件一的情況,則

        替代⑧式中的d

                             12

                          13

        20.(16分)⑴木塊和木盒分別做勻減速運(yùn)動(dòng),加速度大小分別為:aA = μAg = 1m/s2                                        

        aB = μBg = 2m/s2    設(shè)經(jīng)過(guò)時(shí)間T發(fā)生第一次碰撞  則有:

        L-l = SA-SB = V0T-   代入數(shù)據(jù)得:T = 2s          (2分)

        ⑵碰前木塊和木盒的速度分別為:VA′=V0-aAT=16m/s    VB′=V0-aBT=14m/s

        相碰過(guò)程動(dòng)量守恒有:mvA′+mvB′= mvA+mvB     

        代入數(shù)據(jù)得: vA=vB′=14m/s  方向向右                                     (2分)

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

        ⑶設(shè)第一次碰撞后又經(jīng)過(guò)T1時(shí)間,兩者在左端相遇有: L-l = SB-SA

             SB= vB T1    SA= vA T1    代入數(shù)據(jù)得;T1=T=2s           (2分)

        在左端相碰前:木塊、木盒速度分別為:m/s   m/s

        可見(jiàn)木塊、木盒經(jīng)過(guò)時(shí)間t1=2T在左端相遇接觸時(shí)速度恰好相同               (2分)

        同理可得:木塊、木盒經(jīng)過(guò)同樣時(shí)間t2 = 2T,第二次在左端相遇 m/s

        木塊、木盒第三次又經(jīng)過(guò)同樣時(shí)間t3=2T在左端相遇,速度恰好為零。由上可知:木塊、木盒,最后能同時(shí)停止運(yùn)動(dòng)                                              (2分)

        經(jīng)歷的時(shí)間:t= 6T = 12s                                                 (2分)

        (4)由⑵歸納可知:v0 = 6K(K。1,2,3……)                                    (2分)

         

         

         

         


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