(1)小球到達(dá)B點(diǎn)時(shí)的加速度,(2)小球到達(dá)C點(diǎn)時(shí)對圓環(huán)的壓力,(3)通過進(jìn)一步計(jì)算說明這種物理模型存在的問題及形成原因. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

小球自由下落時(shí),記錄小球每隔相同時(shí)間的位置有以下兩種方式:一種是圖(a)所示的頻閃照相記錄,另一種是圖(b)所示的利用打點(diǎn)計(jì)時(shí)器記錄.兩種記錄方式都能用來驗(yàn)證機(jī)械能守恒定律,但兩種方式相比,圖(a)比圖(b)的______誤差更小(選填“偶然”或“系統(tǒng)”);圖(a)中所標(biāo)數(shù)據(jù)為小球自A點(diǎn)釋放后頻閃儀每隔T=0.04s閃光一次,各時(shí)刻的位置到A的距離,單位為厘米,驗(yàn)證圖(a)中小球自A到E過程中的機(jī)械能守恒,還需要知道小球到達(dá)E處的速度,此速度有兩種計(jì)算方式:第一種是根據(jù)自由落體速度公式v=gt求得(g為當(dāng)?shù)刂亓铀俣龋诙N是利用v=
xDF
2T
求得,應(yīng)選第______種.

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小球在外力作用下,由靜止開始從A點(diǎn)出發(fā)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),到B點(diǎn)時(shí)消除外力。然后,小球沖上豎直平面內(nèi)半徑為R的光滑半圓環(huán),恰能維持在圓環(huán)上做圓周運(yùn)動(dòng)通過最高點(diǎn)C,到達(dá)最高點(diǎn)C后拋出,最后落回到原來的出發(fā)點(diǎn)A處,如圖所示,試求:
(1)小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度;
(2)A、B之間的距離;
(3)小球在AB段運(yùn)動(dòng)的加速度為多大?

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小球以v0的水平初速度從O點(diǎn)拋出后,恰好擊中傾角為q 的斜面上的A點(diǎn),小球到達(dá)A點(diǎn)時(shí)的速度方向恰好與斜面垂直,如圖,A點(diǎn)距斜面底邊(即水平地面)的高度為h,當(dāng)?shù)氐闹亓铀俣葹間。以下正確的敘述是(  。

A.可以求出小球從O到達(dá)A點(diǎn)時(shí)間內(nèi)速度的改變量;

B.可以求出小球由OA過程中,動(dòng)能的變化;

C.可以求出小球從A點(diǎn)反彈后落至水平地面的時(shí)間;

D.可以求出小球拋出點(diǎn)O距斜面端點(diǎn)B的水平距離。

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小球在外力作用下,由靜止開始從A點(diǎn)出發(fā)做勻加速直線運(yùn)動(dòng),到B點(diǎn)時(shí)消除外力.然后,小球沖上豎直平面內(nèi)半徑為R的光滑半圓環(huán),恰能維持在圓環(huán)上做圓周運(yùn)動(dòng)通過最高點(diǎn)C,到達(dá)最高點(diǎn)C后拋出,最后落回到原來的出發(fā)點(diǎn)A處,如圖所示,

試求:(1)小球運(yùn)動(dòng)到B點(diǎn)時(shí)的速度;

(2)A、B之間的距離;

(3)小球在AB段運(yùn)動(dòng)的加速度為多大?

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電小球P,小球所處的空間存在著豎直向下的勻強(qiáng)電場.已知小球平衡時(shí),彈簧恰好處于原長狀態(tài);現(xiàn)給小球一豎直向下的初速度,小球最低能運(yùn)動(dòng)到A點(diǎn)(圖中未畫),在小球從開始運(yùn)動(dòng)至達(dá)到最低點(diǎn)過程,以下說法正確的是( 。
A、小球和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能的改變量等于電場力做的功B、小球電勢能的增加量大于小球重力熱能的減少量C、彈簧彈性勢能的增加量等于小球動(dòng)能的減少量D、小球動(dòng)能的減少量等于電場力和重力做功的代數(shù)和

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1.B  2.D  3.D  4.D  5.B  6.BC  7.BC  8.AC  9.BD

10.(1)A  (3分)(2)圖略 (4分)

11.(1)L/v(2分)(2)t-2 (2分)  圖略(2分)(3)圖略(3分)  x2(2分)(4)x2(2分)

12.選修3-4

(1)ABC (3分)(2)(1.41) (4分)

(3)① 波長λ = 2.0m,周期T = λ/v = 1.0s,振幅A = 5cm

則y = 5sin(2πt+) cm    (2分)

② n = t/T = 4.5,則x = 0.25m質(zhì)點(diǎn)經(jīng)4.5個(gè)周期后的路程cm(2分),經(jīng)4.5個(gè)周期后的位移y =cm.(1分)

選修3-5

(1)ACD(3分)  (2)吸收      (4分)

(3)乙與甲碰撞動(dòng)量守恒

mv=mv′+mv′?       (1分)

小物體m在乙上滑動(dòng)至有共同速度v,對小物體與乙車運(yùn)用動(dòng)量守恒定律得?

mv′=(m+mv?           (1分)

對小物體應(yīng)用牛頓第二定律得a=μg?(1分)

所以t=v/μg?                     (1分)

代入數(shù)據(jù)得t=0.4 s                 (1分)

13.(1) (2分)  (2分)

           (2分)

     (2)   (2分)

  (2分)

     (3) (2分)    (2分)

14.(1)  (2分)      (1分)

      (2分)        (1分)

          方向斜向右下方,與豎直方向夾角為(1分)

  (2) (2分) (1分)

         (2分)    (1分)

       由牛頓第三定律,小球?qū)A環(huán)的壓力為,方向向下  (1分)

(3)進(jìn)一步計(jì)算發(fā)現(xiàn)小球第一次回到A點(diǎn)時(shí)動(dòng)能為,這與靜電力做功與路徑無關(guān)矛盾,出現(xiàn)問題的原因是:這種方向是平行直線但大小不等的電場是不存在的        (2分)

15.(1)cd棒靜止  (1分)  (1分) (1分) 

  ,cd棒開始向右運(yùn)動(dòng); (1分)  ,cd棒靜止; (1分)

,cd棒開始向左運(yùn)動(dòng)   (1分)

(2)cd棒勻速運(yùn)動(dòng)可能有兩種情況:勻速向右運(yùn)動(dòng)和勻速向左運(yùn)動(dòng)

cd棒勻速向右運(yùn)動(dòng)時(shí)         (1分)      (2分)

cd棒勻速向左運(yùn)動(dòng)時(shí)       (1分)      (2分)

(3)不論cd棒向左或向右勻速運(yùn)動(dòng)

回路的電功率P電=                             (2分)

    不論cd棒向左或向右勻速運(yùn)動(dòng),外力的功率     (2分)

 

 

 


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