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一、1、ABD 2、CD 3、ABC 4、ABC 5、BD 6、D 7、B
8、D
二、实验题:(18分)将答案填在题目的空白处,或者要画图连线。
9、(6分)13.26 mm(6分)
10、(12分)电压表的量程小于小灯炮的额定电压,可串联定值电阻R0 改装成量程为9V的电压表.(3分)小灯泡的额定电流约为I灯=0.5A,电阻大约为R灯=12Ω≤15kΩ,所以应将电流表外接.(3分)实验电路如图所示.
三、本大题共三小题共计54分.解答时请写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤.只写出最后答案的不能得分.有数值计算的题.答案中必须明确写出数值和单位
11、(16分)(1)物块从静止释放至B的过程中小车不动,对物体由机械能守恒定律有,
①(1分)
解得: ②(2分)
在B处时,由牛顿第二定律有, ③(1分)
解得:N=5mg ④(2分)
(2)物块滑上水平轨道至与小车相对静止的过程中,对系统由动量守恒和能量守恒有:
⑤(2分)
⑥(1分)
解得: ⑦(2分)
(3)物块滑上水平轨道至将弹簧压缩至最短的过程中,对系统由动量守恒和能量守恒有:
⑧(1分)
⑨(2分)
解得: ⑩(2分)
12、(18分)(1)ab棒离开磁场右边界前做匀速运动,
速度为,则有E=Bdvm 对ab棒 F-BId=0
解得 = (6分)
(2)由能量守恒可得:
得: W 电=F(l0+l)- (6分)
(3)设棒刚进入磁场时速度为v, 由 可得
棒在进入磁场前做匀加速直线运动,在磁场中运动可分三种情况讨论:
①若 则棒做匀速直线运动;(2分)
②若< 则棒先加速后匀速; (2分)
③若> 则棒先减速后匀速。 (2分)
13、(20分)⑴正电荷 (4分)
⑵依题意可知小球在BC间做匀速直线运动。
在C点的速度为:(2分)
在BC段其受力如图所示,设重力和电场力合
力为F。
F=qvCB (1分)
又 F=mg/cos37°=5N(1分)
解得: (1分)
在D处由牛顿第二定律可得:
(2分)
将代入上式并化简得:
(1分)
小球离开D点后作类平抛运动,其加速度为:a=F/m (1分)
由得: (1分)
(1分)
⑶CD段克服摩擦力做功Wf
由动能定理可得: (3分)
解得:Wf=27.6J (2分)
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(1)物块下落后由A滑至B处时,对轨道的压力大小;
(2)水平轨道BC段的长度;
(3)压缩弹簧过程中,弹簧所具有的最大弹性势能.
如图所示,光滑水平地面上停放着一辆质量为M的小车,小车的左侧靠在竖直墙壁上,半径为R的四分之一光滑圆弧轨道AB的最低点B与水平轨道BD平滑相接,车的右端固定有一个轻质弹簧,水平轨道BC段粗糙,CD段光滑。现有一可视为质点的物块从A点正上方h=R处无初速度下落,恰好落入小车沿圆轨道滑动,然后沿水平轨道滑行,与弹簧相接触并压缩弹簧,最后又返回到B相对于车静止. 已知M=3m,物块与水平轨道BC间的动摩擦因数为μ,不考虑空气阻力和物块落入圆弧轨道时的能量损失. 求
(1)物块下落后由A滑至B处时,对轨道的压力大小;
(2)水平轨道BC段的长度;
(3)压缩弹簧过程中,弹簧所具有的最大弹性势能.
查看习题详情和答案>>
(1)平板车第一次与墙壁碰撞后能向左运动的最大距离s多大?此时滑块的速度多大?
(2)平板车第二次与墙壁碰撞前的瞬间速度 v2多大?
(3)为使滑块不会从平板车右端滑落,平板车l至少要有多长?
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(1)平板车第一次与墙壁碰撞后能向左运动的最大距离多大?此时滑块的速度多大??
(2)平板车第二次与墙壁碰撞前的瞬间速度多大??
(3)为使滑块不会从平板车右端滑落,平板车l至少要有多长??
查看习题详情和答案>>光滑水平地面上停放着一辆质量m=2kg的平板车,质量M=4kg可视为质点的小滑块静放在车左端,滑块与平板车之间的动摩擦因数μ=0.3,如图所示.一水平向右的推力F=24N作用在滑块M上0.5s撤去,平板车继续向右运动一段时间后与竖直墙壁发生碰撞,设碰撞时间极短且车以原速率反弹,滑块与平板之间的最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,平板车足够长,以至滑块不会从平板车右端滑落,g取10m/s2.求:
(1)平板车第一次与墙壁碰撞后能向左运动的最大距离s多大?此时滑块的速度多大?
(2)平板车第二次与墙壁碰撞前的瞬间速度v2多大?
(3)为使滑块不会从平板车右端滑落,平
板车l至少要有多长?
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