A.斜面对小物块的作用力方向竖直向上.大小为mgB.水平面对斜面体底部的摩擦力方向水平向左C.斜面体对地面压力大于(M+m)gD.当小物块上加一个竖直向下的压力时.小物块仍匀速下滑 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

选做题:本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应的答题区域内作答。

若三题都做,则按A、B两题评分。

A.(选修模块3—3)

12下列说法正确的是         

       A.布朗运动不是液体分子的运动,但它可以说明分子在永不停息地做无规则运动

       B.液体的内部分子间比液体表面层的分子间有更大的分子势能

       C.分了了间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,它们的合力也减小

       D.液晶既有液体的流动性。又具有单晶体的各向异性

   (2)如图所示,气缸与活塞封闭了一定质量的理想气体。气缸和活塞间无摩擦,且均可与外界进行热交换,若外界是环境的温度缓慢升高,则封闭气体的体积将        (增大、减小、不变),同时      (吸热、放热、既不吸热也不放热)

   (3)目前专家们正在研究二拉化碳的深海处理技术。实验发现,在水深300m处,二氧化碳将变成凝胶状态。当水深超过2500m时,二氧化碳会浓缩成近似固体的硬胶体,可看成分子间是紧密排列的。已知二氧化碳的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为N,每个二氧化碳分子体积为V0,设在某状态下二氧化碳气体的密谋为ρ,则在该状态下为V的二氧化碳气体变成固体体积为多少?

B.(选修模块3—4)

   (1)下列说法中正确的是           

       A.水面上的油膜在阳光照射下会呈现彩色,这是由于光的干涉造成的色散现象

       B.声波与无线电波一样,都是机械振动在介质中的传播

       C.用激光读取光盘上记录的信息是利用激光平行度好的特点

       D.当观察者向静止的声源运动时,接收到的声音频率低于声源发出的频率

   (2)一简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时刻的波形如图所示。已知介质中质点P的振动周期为2s,则该波传播速度为       m/s,此时P点振动方向为      (y轴正方向、y轴负方向)

   (3)如图所示,真空中平行玻璃砖折射率为,下表面镀有反射膜,一束单色光与界面成角斜射到玻璃砖表面上,最后在玻璃砖的右侧面竖直光屏上出现了两个光点A和B,相距h=2.0m,求玻璃砖的厚度d。

C.(选修模块3—5)

   (1)下列关于的代物理知识说法中正确的是         

       A.将放射性元素掺杂到其它稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期将发生改变

       B.α粒子散射实验中少数α粒子发生较大的偏转是卢瑟福猜想原子核式结构模型的主要依据

       C.天然放射现象的发明说明了原子核有复杂的结构

       D.用质子流工作的显微镜比用相同速度的电子流工作的显微镜分辨率低

   (2)氢原子的能级如图所示,有一群处于n=4能级的氢原了了,这群氢原子最多能发出        种谱线,发出的光子照射某金属能产生光电效应现象,则该金属逸出不应超过     eV。

   (3)近年来,国际热核变实验堆计划取得了重大进展,它利用的核反应方程是

        迎面碰撞,初速度大小分别为质量分别为,反应后的速度大小为v3,方向与的运动方向相同,求中子的速度(选取m1的运动方向为正方向,不计释放的光子的动量,不考虑相对论效率)。

查看答案和解析>>

精英家教网如图所示,质量为m、横截面为直角三角形的物块ABC,∠BAC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面AC的推力.物块与墙面间的动摩擦因数为μ,现物块静止不动,则(  )
A、物块可能受到4个力作用B、物块受到墙的摩擦力的方向一定向上C、物块对墙的压力一定为FcosαD、物块受到摩擦力的大小等于μFcosα

查看答案和解析>>

如图所示,质量为m、横截面为直角三角形的物块ABC,∠BAC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面AC的推力.物块与墙面间的动摩擦因数为μ,现物块静止不动,则

A.物块可能受到4个力作用

B.物块受到墙的摩擦力的方一定向上

C.物块对墙的压力一定为Fcosα

D.物块受到摩擦力的大小等于μFcosα

 

查看答案和解析>>

如图所示,质量为m、横截面为直角三角形的物块ABC,∠BAC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面AC的推力.物块与墙面间的动摩擦因数为μ,现物块静止不动,则

A.物块可能受到4个力作用
B.物块受到墙的摩擦力的方一定向上
C.物块对墙的压力一定为Fcosα
D.物块受到摩擦力的大小等于μFcosα

查看答案和解析>>

如图所示,质量为m、横截面为直角三角形的物块ABC,∠BAC=α,AB边靠在竖直墙面上,F是垂直于斜面AC的推力.物块与墙面间的动摩擦因数为μ,现物块静止不动,则
A.物块可能受到4个力作用
B.物块受到墙的摩擦力的方一定向上
C.物块对墙的压力一定为Fcosα
D.物块受到摩擦力的大小等于μFcosα

查看答案和解析>>

1-5 CCAAD       6-9  CD  AD  BD  BC

10、(1)5.015cm   (2)B  木块重量  摩擦力  (3)0.26m/s   0.4m/s2

11、2m/s2  4m/s  2m/s  1.2m

12、A(1)EFGH (2)    v1>v2        (3)外  5.4

12、B(1)ABCD 

(2)①E=BLVmsimt

②E=    Q=

13、(1)由表分析,0.6s是最长的反应时间,对应刹车之前的最大可能距离;0.32是最小的动摩擦因数,对应最大的可能运动距离.

    (2)由    得:m

m略小于200m,因此200m的安全距离是必要的。

(3) a=1m/s2

14、①0-1s  mg-F=ma1  a1=2.4m/s2

V1=a1t1=2.4m/s

②1-5s减速  a2t2=a1t1  a2=0.6m/s2

F1-mg=ma2  F1=530N

③L=6m

15、粒子到达磁场时间t=

Vy=at=    V=  与y轴成45

y=  (0, L)

由题意,进入磁场有qVB=m         R=

R+Rcos45°>d

d<)

 

备选题:

1.有一些问题你可能不会求解,但是你仍有可能对这些问题的解是否合理进行分析和判断。例如从解的物理量单位,解随某些已知量变化的趋势,解在一些特殊条件下的结果等方面进行分析,并与预期结果、实验结论等进行比较,从而判断解的合理性或正确性。

举例如下:如图所示。质量为M、倾角为的滑块A放于水平地面上。把质量为m的滑块B放在A的斜面上。忽略一切摩擦,有人求得B相对地面的加速度a=,式中g为重力加速度。

对于上述解,某同学首先分析了等号右侧量的单位,没发现问题。他进一步利用特殊条件对该解做了如下四项分析和判断,所得结论都是“解可能是对的”。但是,其中有一项是错误的。请你指出该项。

A.当时,该解给出a=0,这符合常识,说明该解可能是对的

B.当=90时,该解给出a=g,这符合实验结论,说明该解可能是对的

C.当M≥m时,该解给出a=gsin,这符合预期的结果,说明该解可能是对的

D.当m≥M时,该解给出a=,这符合预期的结果,说明该解可能是对的

2.为探究物体做直线运动过程中s随t变化的规律,某实验小组经过实验和计算得到下表的实验数据:

物体运动

的起止点

所测的

物理量

测量次数

1

2

3

4

5

AB

时间t(s)

0.89

1.24

1.52

1.76

1.97

时间t2(s2)

0.79

1.54

2.31

3.10

3.88

位移s(m)

0.25

0.50

0.75

1.00

1.25

 

 

 

 

 

 

根据表格数据,(1)请你在如图所示的坐标系中,用纵、横轴分别选择合适的物理量和标度作出关系图线.

(2)根据(1)中所作图线分析得出物体从AB的过程中s随t变化的定量关系式:________________________.

 

 

3、如图,小车质量M为2.0kg,与水平地面阻力忽略不计,物体质量m=0.50kg,物与小车间的动摩擦因数为0.3则:

①小车在外力作用下以1.2m/s2的加速度向右运动,物体受摩擦力是多大?

②要使小产生3.5m/s2的加速度,给小车需提供多大的水平推力?

③若要使物体m脱离小车,问至少应向小车供多大的水平推力?

④若小车长L=1m,静止小车在8.5N水平推力作用下,物体由车的右端向左滑动,滑离小车需多长时间?

4.如图,竖直放置的光滑平行金属导轨MN、PQ相距L,在M点和P点间接一个阻值为R的电阻,在两导轨间 OO1O1′O′ 矩形区域内有垂直导轨平面向里、宽为d的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m,电阻为r的导体棒ab垂直搁在导轨上,与磁场上边边界相距d0.现使ab棒由静止开始释放,棒ab在离开磁场前已经做匀速直线运动(棒ab与导轨始终保持良好的电接触且下落过程中始终保持水平,导轨电阻不计).求:

(1)棒ab在离开磁场下边界时的速度;

(2)棒ab在通过磁场区的过程中产生的焦耳热;

(3)试分析讨论ab棒在磁场中可能出现的运动情况.

 

(1)设ab棒离开磁场边界前做匀速运动的速度为v,产生的电动势为

E = BLv         电路中电流 I =

对ab棒,由平衡条件得 mg-BIL = 0

解得 v =

(2) 由能量守恒定律:mg(d0 + d) = E + mv2

解得

(3)设棒刚进入磁场时的速度为v0,由mgd0 = mv02,得v0 =

棒在磁场中匀速时速度为v = ,则

1 当v0=v,即d0 = 时,棒进入磁场后做匀速直线运

2 当v0 < v,即d0 <时,棒进入磁场后做先加速后匀速直线运动

3 当v0>v,即d0时,棒进入磁场后做先减速后匀速直线运动