2.一質量為M的探空氣球在勻速下降.所受浮力F始終保持不變.在運動過程中氣球所受的阻力大小僅與其速率有關.重力加速度為g.為使該氣球以同樣的速率勻速上升.應從氣球籃中拋出物體的質量為 ,拋出物體后.在氣球繼續(xù)向下運動的過程中加速度大小的變化情況是 . 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

精英家教網一質量為M的探空氣球在勻速下降,所受浮力F始終保持不變,在運動過程中氣球所受的阻力大小僅與其速率有關,重力加速度為g.為使該氣球以同樣的速率勻速上升,應從氣球籃中拋出物體的質量為
 
;拋出物體后,在氣球繼續(xù)向下運動的過程中加速度大小的變化情況是
 

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一質量為M的探空氣球在勻速下降,若氣球所受浮力F始終保持不變,氣球在運動過程中所受阻力僅與速率有關,重力加速度為g.現欲使該氣球以同樣速率勻速上升,則需從氣球吊籃中減少的質量為

  A.      B. 

C.        D. 0

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一質量為M的探空氣球在勻速下降,若氣球所受浮力F始終保持不變,氣球在運動過程中所受阻力僅與速率有關,重力加速度為g.現欲使該氣球以同樣速率勻速上升,則需從氣球吊籃中減少的質量為

(A)2(M)                                                  (B) M

(C) 2M                                                  (D)0

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一質量為M的探空氣球在勻速下降,若氣球所受浮力F始終保持不變,氣球在運動過程中所受阻力僅與速率有關,重力加速度為g.現欲使該氣球以同樣速率勻速上升,則需從氣球吊籃中減少的質量為(    )

  A.      B. 

C.         D. 0

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一質量為M的探空氣球在勻速下降,若氣球所受浮力F始終保持不變,氣球在運動過程中所受阻力僅與速率有關,重力加速度為g.現欲使該氣球以同樣速率勻速上升,則需從氣球吊籃中減少的質量為(    )

  A.      B. 

C.         D. 0

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一.(20分)填空題.

1、右,大                2、 2(M - ),逐漸減小                  3、等于,  

4、45°,1:4             5、,

二.(40分)選擇題.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

D

D

A

B

C

AC

BCD

AD

BD

三.(30分)實驗題.

15.(5分)BD

16.(6分)(1)如右圖   (2)10Hz    (3)0.75m/s

17.(6分)(1)“加入熱水后就立即記錄一次壓強和溫度的數值”是錯誤的,應該是“加入熱水后,在氣體狀態(tài)穩(wěn)定后再記錄壓強和溫度的數值”(指出錯誤即可得分)

(2)p= t+p(3)B    

18.(4分)(1)mvt2 -mv02(1分)

(2)變大,變。2分)

(3)估算圖線下方的面積,其大小即為磁力在這一過程 所做功大。1分)

19.(9分)(1)(如右圖)(2分)

(2)BD (3分)  (3)0.6,0.6 (4分)

四.(60分)計算題.(各計算題均實行不重復扣分的原則,物理量答案必須有相應的單位)

20.(10分)(1)氣體從狀態(tài) I 到狀態(tài) II::= (2分)

  p2 = = = 1.65×105 Pa(3分)

(2)氣體從狀態(tài) II 到狀態(tài) III :p2V2 = p3V3  (2分)

p3 = =  = 1.1×105 (Pa)(3分)

21.(12分)(1)彈丸從A到C:t== s=0.6s(1分)

A點到C點的水平距離s = v0t =8.0×0.6m =4.8m(1分)

(2)彈丸到C的速度方向與水平方向的夾角為tgθ = = = =(1分)

vC===  m/s = 10m/s(1分)

彈丸與塑料塊在C點具有的相同速度vC’=vC=1m/s     (1分)

分析彈丸與塑料塊從C點返回到C點的整個過程,根據動能定理有:

-μmgcosθ×2×=0-mvC2(2分)可得動摩擦因數μ==0.125(1分)

(3)根據牛頓第二定律,下滑時由 a1=gsinθ-μgcosθ可得a1=5 m/s2(1分)

由= vC’ t1+a1 t12可解得t1=0.17s(1分)

上滑時由 a1=gsinθ+μgcosθ可得a2=7 m/s2(1分)

由=a2t22可解得t2=0.27s(1分)

所以塑料塊從被彈丸擊中到再次回到C點的時間t= t1+ t2=0.44s(1分)

22.(12分)(1)R2斷路,(2分)

電阻R2被燒壞后,電壓表讀數等于電阻R1的電壓大小

可得:R1=4Ω       (2分)

(2)根據電路總功率P=εI

電阻R2被燒壞前后電路總功率之比=

電阻R2被燒壞前I=(+0.75)A=1A ,電阻R2被燒壞后I’=0.8A

電阻R2被燒壞前后電路總功率之比== (4分)             

(3)能求出電源電動勢E,不能求出電源內阻r(2分)

電阻R2壞前E=1×(R4+r)+0.75×4,電阻R2壞后E=0.8×(R4+r)+3.2

可求出E=4V (2分)

23.(12分)(1)  = m  (2分)     v2=v1= (2分)

(2) M黑洞=10M地球

對地球:v2地球=;對黑洞:v2黑洞=> c(c為光速)(1分)

= =  ≥ (2分)

R黑洞≤ = m= 0.089m (1分)

(3)R恒星=248×109 R地球,M恒星=(248×109)3M地球(密度相同)

v2恒星== =

    =11. 2×103×248×109 m/s = 3.028×108 m/s > c            (3分)

所以不能被我們看見 (1分)                      

24.(14分)(1)通過cd棒的電流方向 d→c(1分)

區(qū)域I內磁場方向為垂直于斜面向上(1分)

(2)對cd棒,F=BIl=mgsinθ所以通過cd棒的電流大小I = (1分)

當ab棒在區(qū)域II內運動時cd棒消耗的電功率P=I2R=(1分)

(3)ab棒在到達區(qū)域II前做勻加速直線運動,a==gsinθ

cd棒始終靜止不動,ab棒在到達區(qū)域II前、后,回路中產生的感應電動勢不變,則ab棒在區(qū)域II中一定做勻速直線運動

可得;=Blvt    =Blgsinθt x    所以t x=(2分)

ab棒在區(qū)域II中做勻速直線運動的速度vt=

則ab棒開始下滑的位置離EF的距離h= a t x2+2l=3 l(3分)

(4) ab棒在區(qū)域II中運動的時間t2==(1分)

ab棒從開始下滑至EF的總時間t= t x+t2=2 ε=Blvt =Bl(2分)

ab棒從開始下滑至EF的過程中閉合回路中產生的熱量:Q=εIt=4mglsinθ(2分)

 

 


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