題目列表(包括答案和解析)
如圖1-53(原圖1-56)所示,直桿OA可繞O軸轉動,圖中虛線與桿平行.桿的A端分別受到F1、F2、F3、F4四個力作用,它們與OA桿在同一豎直平面內,則它們對O點的力矩M1、M2、M3、M4的大小關系是( )。
(A)M1=M2>M3=M4
(B)M1>M2>M3>M4
(C)M2>M1=M3>M4
(D)M1<M2<M3<M4
如圖12-53所示,直導線及其右側的矩形金屬框位于同一平面內.當導線中的電流發生如圖所示的變化時,關于線框中感應電流與矩形線框受力情況,下列敘述正確的是( )
圖12-53
A.感應電流方向不變,線框所受合力方向不變
B.感應電流方向改變,線框所受合力方向不變
C.感應電流方向改變,線框所受合力方向改變
D.感應電流方向不變,線框所受合力方向改變
07上海 53(12分)如圖所示,水平放置的汽缸內壁光滑,活塞厚度不計,在A、B兩處設有限制裝置,使活塞只能在A、B之間運動,B左面汽缸的容積為V0,A、B之間的容積為0.1V0。開始時活塞在B處,缸內氣體的壓強為0.9p0(p0為大氣壓強),溫度為297 K,現緩慢加熱汽缸內氣體,直至399.3 K。求:
⑴活塞剛離開B處時的溫度TB;
⑵缸內氣體最后的壓強p;
⑶在右圖中畫出整個過程的p-V圖線。
\
| A.M1=M2>M3=M4 |
| B.M1>M2>M3>M4 |
| C.M2>M1=M3>M4 |
| D.M1<M2<M3<M4 |
| A.感應電流方向不變,線框所受合力方向不變 |
| B.感應電流方向改變,線框所受合力方向不變 |
| C.感應電流方向改變,線框所受合力方向改變 |
| D.感應電流方向不變,線框所受合力方向改變 |
1.ABD 2.BD 3.D 4.BD 5.AC 6.B 7.BC 8.D 9.AB 10.D 11.D 12.AD
13. 碳粒 (2分) 液體分子運動的無規則性 (3分)
系統或氣體(1分) 外界(1分) 下降 (3分)
14.(每空2分) 沿Y軸負方向; 5; 32
紅色明暗相間的條紋;沒有干涉條紋,仍有亮光。
15.(14分)
(1)(4分)10.501(10.500-10.502) 10.155
(2)(一)①將長木板一端墊起,讓小車重力
沿斜面的分力平衡摩擦阻力;(1分)
②小車質量遠大于沙桶的總質量。(1分)
(二)0.86,(1分)
,(2分)
0.64(1分)
(三) ①如圖(無標度、圖線作成折線或曲線
均不能得分)(2分) ② AB(2分)
16.(10分)
(1)C(2分) (2)(圖略)(2分)
(3)方法一 a.
(2分)
b.如(方法一)圖(2分)
c.縱軸截距的倒數(1分) 斜率除以縱軸的截距(1分)
方法二 a.
(2分)
b.如(方法二)圖(2分)
c.斜率除以縱軸截距的絕對值(1分) 縱軸截距的倒數的絕對值(1分)
17.(1)解:從起跳到最高點的時間t1,
由H=
gt
得
(2分)
t1=
=
s=0.3s
(1分)
從最高點到手觸水面過程的時間為t
h+H=
gt
得
(2分)
t=
=
s≈1.4s (1分)
所以t1+ t=1.7s
(2分)
(2)飛鏢作平拋運動,飛鏢飛行時間為
t=
=0.1s
(2分)
飛鏢在豎直方向的位移h
由h=gt=0.05m
(2分)
當考慮空氣水平阻力時,飛鏢水平方向做勻減速運動
a=
=
設第二次投擲飛鏢速度為v/
由s=v/
t?a t2得
(2分)
v/=
18.解:
設小物體滑到B時速度為V
,滑槽速度為V,由系統水平方向動量守恒及系統機械能守恒得:
mV=MV
(2分)
mg(H+R)=mV
+MV
(2分)
解得:V=4m/s (2分)
V=
之后小物體進入水平表面,而滑槽由于撞墻,速度變為0,設兩者同速為V,相對位移為S,由系統動量守恒及功能關系,得
mV=(m+M)V
(2分)
μmgS=mV?(m+M)V
(2分)
解得S=
所以最終小物體離C端x=(3-1.6)m=1.4m (2分)
19.解:
(1)設線圈ab邊剛好進入磁場時,速度為v1,加速度為a, 對兩個物體組成的系統,根據機械能守恒得: 
① (2分)
ab邊上的感應電動勢為:
②
(1分)
線圈中的感應電流為:
③
(1分)
ab邊所受的安培力為:
④
(1分)
設繩上的拉力為T,選加速度作為正方向,對重物與線圈分別利用牛頓第二定律可得:
⑤
(1分)
⑥
(2分)
聯立以上幾式可得:
(2分)
(2)設線圈的cd邊剛好進入磁場時速度為v2,由于線圈向上運動進出磁場的兩個邊界過程的運動情況完全一樣,故線圈ab邊到達磁場上邊界時的速度必定是v1,線圈cd邊剛好出磁場時速度為v2。整個線圈在磁場中時,由機械能守恒有:
⑦ (2分)
對整個過程中,由能量守恒有:
⑧ (2分)
故焦耳熱為:
⑨ (2分)
20.解:(1)帶電粒子穿過磁場時,速度變為水平,由左手定則知,帶電粒子帶負電;(1分)
粒子射入電場后從下板邊緣飛出,粒子所受電場力向下,故上板帶負電。(1分)
(2)設粒子的速度為v0,粒子在電場中作類平拋運動,飛越兩金屬板間需時間T
水平方向有:
① (1分)
豎直方向有:
② (1分)
解得:
,
。(1分)
設粒子在磁場中做圓周運動的半徑為R,
由牛頓第二定律有:
③ (2分)
設磁場的最小半徑為r,由幾何關系得:
④ (1分)
故磁場的最小面積為:
⑤ (2分)
(3)粒子飛越電場的時間為一定值T,粒子運動的加速度為:
⑥ (1分)
若粒子從t=0、2×10-5s、4×10-5s ……時刻進入,在時間T內側向移動距離為:
⑦
(1分)
設粒子恰好從下板右邊緣水平飛出,則有:
⑧
(1分)
解得:
設粒子進入板間向下加速時間為
,據對稱性可知再歷時粒子豎直速度為零,
對以上過程,粒子向下的位移為:
⑨
(1分)
要使粒子不碰板而飛出,應滿足: 
⑩ (2分)
聯立⑧⑨解得:
故粒子能飛出兩板間對應的入射時刻為:
(k=0,1,2,……) (2分)
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