題目列表(包括答案和解析)
如下圖所示,M為固定在水平桌面上的有缺口的方形木塊,abcd為圓周的光滑軌道,a為軌道的最高點,de面水平且有一定長度.今將質(zhì)量為m的小球在d點的正上方高為h處由靜止釋放,讓其自由下落到d處切入軌道內(nèi)運動,不計空氣阻力,則
A.在h一定的條件下,釋放后小球的運動情況與小球的質(zhì)量有關(guān)
B.改變h的大小,就能使小球通過a點后,落回軌道內(nèi)
C.無論怎樣改變h的大小,都不可能使小球通過b點后落回軌道內(nèi)
D.調(diào)節(jié)h的大小,使小球飛出de面之外(即e的右面)是可能的
3 |
4 |
3 |
4 |
A、在h一定的條件下,釋放后小球的運動情況與小球的質(zhì)量無關(guān) | B、只要改變h的大小就能使小球通過a點后,既可能落回軌道內(nèi),又可能落到de面上 | C、無論怎樣改變h的大小,都不可能使小球通過a點后落回軌道內(nèi) | D、無論怎樣調(diào)節(jié)h的大小,都不可能使小球飛到de面之外(即e的右側(cè)) |
題號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
B
BD
ABC
AB
BCD
A
BD
B
D
11.(6分,每空2分,有效數(shù)字位數(shù)錯誤的每空扣1分)
4.00;0.500;2.00
12.(6分)
(1)B、F、H、K、L(2分);
(2)甲(2分);先釋放紙帶再接通電源(2分)
13.(8分)
解:接通電鍵K后,由電阻的串并聯(lián)公式,得閉合電路的總電阻為:
…………………… 1分
由閉合電路的歐姆定律得,通過電源的電流 ………… 1分
電源的路端電壓 …………………… 2分
電阻兩端的電壓(即電容器兩端的電壓) … 1分
通過的總電量就是電容器的帶電量 …………………… 2分
由以上各式并代入數(shù)據(jù)解得: …………………… 1分
14.(8分)
解:(1)根據(jù)題意,粒子在垂直電場的方向上做勻速直線運動,
所以粒子從射入到打到屏上所用的時間 ……………… 1分
(2)設(shè)粒子射出電場時沿平行場強方向的速度為,
根據(jù)牛頓第二定律,粒子在電場中的加速度為: …… 1分
所以 …………………… 1分
所以粒子剛射出電場時的速度方向與初速方向間夾角的正切值為
…………………… 1分(3)設(shè)粒子在電場中的偏轉(zhuǎn)距離為,則
…………………… 2分
所以 …………………… 1分
解得: …………………… 1分
15.(10分)
解:設(shè)貨物相對傳送帶滑動的過程中貨物的加速度為,
根據(jù)牛頓第二定律得: …………………… 2分
貨物自A端由靜止開始運動到與傳送帶相對靜止時所經(jīng)歷的時間為:
…………………… 1分
通過的距離為: …………………… 1分
代入數(shù)據(jù)解得: …………………… 1分
貨物自A端由靜止開始運送到B端所用的總時間為:
…………………… 2分
根據(jù)動能定理,摩擦力對貨物做的功為: …… 2分
所以由A到B的過程中摩擦力對貨物做功的平均功率為:
…………………… 1分
16.(10分)
解:(1)第一種形式下,根據(jù)萬有引力定律和牛頓第二定律得:
…………………… 2分
解得相鄰星體間的距離 …………………… 1分
外側(cè)星體運動的線速度為: …………………… 1分
解得: …………………… 1分
(2)第二種形式下,星體運動的半徑為: …… 2分
根據(jù)萬有引力定律和牛頓第二定律得:
…………………… 2分
解得: …………………… 1分
17.(12分)
解:(1)設(shè)兩球組成的系統(tǒng)沿斜面下滑時加速度的大小為,
根據(jù)牛頓第二定律有: …………………… 2分
解得 …………………… 1分
根據(jù)公式 …………………… 2分
解得小球B沿斜面下滑的時間 …………………… 1分
(2)由于不計摩擦及碰撞時的機械能損失,因此兩球組成的系統(tǒng)機械能守恒。
兩球在光滑水平面上運動時的速度大小相等,設(shè)為
根據(jù)機械能守恒定律有: …… 2分
解得: …………………… 1分
(3)對B球應(yīng)用動能定理有: ……………… 2分
解得桿對B球所做的功為: ……………… 1分
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