C.0 D.2µtxjy 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

(2013年5月云南省二模)如图所示,A、B、C、D为真空中矩形图形的四个顶点,AB长为3cm,BC长为4cm,在矩形顶点A、B、C三处各放置一个点电荷qAqBqC,其中qAqC为负电荷,qB为正电荷。已知它们的电荷量大小之比为qAqBqC=64∶125∶27,点电荷qA产生的电场在D处的场强大小为E。则D处的合场强大小应为

        A.1.25E                    B.2E      

        C.0                        D.2.5E

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(I)如图1所示,一横截面为直角三角形的三棱镜,∠B=90°,∠C=30°.一束与AB面成θ=300角的光线射向AB面,经过BC边一次反射,再从AC边射出,且出射光线的折射角为60°.则这种材料的折射率为
B
B

A.
2
      B.   
3
   C.  
4
3
    D.2
(II) 如图2为一列简谐波在t1=0时刻的图象.此时波中质点M的运动方向沿y负方向,且到t2=0.55s质点M恰好第3次到达y正方向最大位移处.试求:
(1)此波向什么方向传播?
(2)波速是多大?
(3)从t1=0至t3=1.2s,波中质点N走过的路程和相对于平衡位置的位移分别是多少?

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(1)在“用单摆测定重力加速度的实验中”
①用游标卡尺测量摆球直径的情况如图甲所示,读出摆球直径
 
cm.
②测单摆周期时,当摆球经过
 
时开始计时并计1次,测出经过该位置N次所用时间为t,则单摆周期为
 

③若测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2-L图象如图乙,则此图线的斜率的物理意义是
 

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A.g       B.
1
g
        C.
4π2
g
      D.
g
4π2

(2)在测定一节干电池的电动势和内电阻的实验中,备有下列器材可供选择:
A.干电池(电动势E约为1.5V,内电阻r约为1.0Ω);
B.电流表G(满偏电流2.0mA,内阻Rg=10Ω);
C.电流表A(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω);
D.滑动变阻器R1(0~20Ω,3A);
E.滑动变阻器R2(0~150Ω,2A);
F.定值电阻R3=990Ω;
G.开关K和导线若干.
(1)为了能准确地进行测量,也为了操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是
 
(填写字母代号)
(2)请在方框中画出实验电路图.

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如图所示,PQ和MN为水平平行放置的金属导轨,相距L=1m.PM间接有一个电动势为E=6V,内阻r=1Ω的电源和一只滑动变阻器.导体棒ab跨放在导轨上,棒的质量为m=0.2kg,棒的中点用细绳经定滑轮与物体相连,物体的质量M=0.3kg.棒与导轨的动摩擦因数为μ=0.5(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,导轨与棒的电阻不计,g取10m/s2),匀强磁场的磁感应强度B=2T,方向竖直向下,为了使物体保持静止,滑动变阻器连入电路的阻值不可能的是(  )

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某质点沿x轴做简谐运动,坐标原点O为平衡位置.质点经过a点(xa=-5cm)和b点(xi=5cm)时速度相同,花时间tab=0.2s;质点由b回到a点所花的最短时间tba=0.4s,则该质点做简谐运动的频率为

A.1Hz          B.1.25Hz     C.2Hz    D.2.5Hzyjw

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一.选择题:(每小题4分,选不全者得2分)

题号

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

 8

 9

10

答案

C

 D

 D

 D

 AC

 AD

 C

 ACD

 AD

 ABC

二.实验题:(每空2分共12分)

11.①0.75  ②1.25

12. ⑴0.98m/s   ⑵0.48J    0.49    ⑶在误差允许范围内,物体的机械能守恒。

三.计算题:

13.(10分)解:-μmg=ma,解得:a=-μg             2分

    因此:      2分

    由运动学公式:               2分

    得:,即:  4分

14.(10分)解(1)月球表面的重力加速度为g,h=gt2    ①

……………………………………………………2分

(2)设月球的质量为M,月球半径为r,由万有引力定律和向心力公式得:

=mg        ②……………………………………3分

=  ③……………………………………3分

联立①②③式可得:………………………2分

15.(14分)解:解除锁定后弹簧将弹性势能全部转化为A的机械能

,则弹簧弹性势能为 E=mgH                         ①………………2分

AB系统由水平位置滑到圆轨道最低点时速度为v0 , 解除弹簧锁定后A、B的速度分别为vAvB  则有

        2mgR=2×                           ②………………2分

2m v0 =mvA+m vB                            ③………………2分

      2×+ E= m vA2/2+ m vB2/2                ④……………2分

vB=2 v0 -vA代入能量关系得到

      2mgR+mgH= m vA2/2+ m (2 v0 -vA)2/2    v0 = ⑤…………2分

得到:  vA =+                                        ⑥…………2分

相对水平面上升最大高度h, 则: mg(h+R)=    ⑦…………1分

h=H/2+                                                  ⑧…………1分 

16.(14分)解析:(1)木块A和滑板B均向左做匀加速直线运动

根据题意有:代入数据得:t=1s……3分

(2)1秒末木块A和滑板B的速度分别为:

        ,

当木块A和滑板B的速度相同时,弹簧压缩量最大,具有最大弹性势能。

根据动量守恒定律有           ……………………2分

由能量守恒定律得 ………2分

代入数据求得……………………………………………………….1分

(3)假设木块相对木板向左运动离开弹簧后系统又能达到共同速度v’,相对木板向左滑动距离s,有   ’……………………………………2分

………………………………2分

得s=0.15m

由于x+L>s且s>x,故假设成立,

整个过程系统产生的热量为=1.4J………………………2分

 

 

 

 


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