(3) . 要求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.而未写出主要演算过程的.不能得分. 有关物理量的数值计算问题.答案中必须明确写出数值和单位. 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

解答应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.

如图所示,竖直悬挂的弹簧测力计吊一物体,处于静止状态,弹簧测力计示数表示物体对弹簧的拉力,其大小为F,试论证物体受到重力大小等于F,每一步推导都要求说明所根据的物理规律.

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解答应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.

图(甲)所示,用水平力F拉动物体在水平面上做加速直线运动.当改变拉力的大小时,物体运动的加速度a也随之变化,a和F的关系如图(乙)所示.取g=10 m/s2

(1)根据图线所给的信息,求物体的质量及物体与水平面间的动摩擦因数;

(2)若改用质量是原来2倍的同种材料的物体,请在图乙的坐标系上画出这种情况下的a-F图线.(要求写出作图的根据)

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如图所示,质量为m的金属块放在水平地面上,在与水平方向成角斜向上、大小为F的拉力作用下,以速度v向右做匀速直线运动,重力加速度为g.求:

(1)金属块与地面间的动摩擦因数;

(2)如果从某时刻起撤去拉力,则撤去拉力后金属块在地面上还能滑行的距离.

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某行星探测器在喷气发动机推力作用下从所探测的行星表面竖直升空,当其速度达到80 m/s时,发动机突然发生故障而关闭.已知该行星的半径为R=5.0×106 m,第一宇宙速度是5.0×103 m/s.探测器总质量的变化、行星对探测器的引力随高度的变化、行星自转的影响、行星表面气体对探测器的影响都忽略不计.求:

(1)该行星表面附近物体自由下落的加速度;

(2)发动机关闭后探测器还能上升的最大距离.

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质量为M=2 kg的小物块A静止在离地面高h=1.25 m的水平桌面的边缘,质量为m=1 kg的小物块B沿桌面向A运动并以速度v0=4 m/s与之发生正碰(碰撞时间极短),碰后A离开桌面,其落地点离出发点的水平距离为s=2 m,碰后B反向运动,B后退的距离L=2 m,求B与桌面的动摩擦因数μ的大小?(g=10 m/s2)

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一.(20分)填空题

1.1 ,2  2.6,4.8   3.20L819℃或1092K    4.2,4   5.mg ,1:1

6

7

8

9

10

11

12

13

14

A

B

A

C

D

CD

ACD

ACD

ABD

二.(40分)

选择题

 

.(30分)实验题.

15.(6分)(1)BCE (2)     16.(4分)AC

17.(4分)(1)(如右图,两种方法均可得分)

(2)9(或18)(若设计为上图则答案为9)(若设计为下图则答案为18)

18.(6分)(1)1(2)0.5,0.2

19.(10分)(1)C  (2)m1的落地点到m2落地点的

距离s、长木板离地面的高度H 

   (3)m2gh -μm1gh,

四.(60分)计算题.

20.(10分)(1)状态1:p1=p0+21cmHg,l1=10cm,T1= 300K

状态2:p2= p0-15cmHg,l2=(31-15)cm=16cm,T2= T1= 300K

p1 l1= p2 l2,(p0+21)×10 = (p0-15) ×16  解得p0=75cmHg                     (4分)

(2)状态3:p3= p0+15cmHg =90 cmHg,l3=?,T3=T2= T1=300K

P3 l3= p2 l2      90×l3 =60 ×16  l3=10.67 cm                                (3分)

(3)状态4:p4= p3=90 cmHg ,l4= l2=16cm,T4=?

= ,=  ,解得T4= 450K                                  (3分)

21.(12分)(1)前2s内匀加速直线运动,a = = m/s2 =5 m/s2           (2分)

ma=Fm-mg,Fm=ma+mg=(8×5+8×10)N=120N                              (2分)

(2)2s时刻电动机功率最大  Pm= Fmv1= 120×10W=1200W                 (3分)

(3)s1= v1t1= × 10×2m=10m,                                       (2分)

mv22-0 = Fms1+Pt2-mgs, ×8 × 152=120×10+1200×(t-2) -8×10×90 ,t=7.75s    (3分)

22.(12分)(1)ma= ? F 可解得a=                           (2分)

(2)当两个力大小相等时,乙球的速度最大,

F = = 可解得x= 2l0                                                                  (3分)

(3)mvm2-0 = W-WF W= mvm2 + WF = mvm2 + Fl0 = mvm2 +     (3分)

静电力做正功,电势能减少了mvm2 +                                (1分)

(4)乙球先做远离甲的运动,速度先增大后减小(1分),然后又反向做速度先增大后减小的运动(1分),返回到释放点B后,再重复前面的运动,之后就在B点和最远端之间做往复运动(1分)。 

 23.(12分)(1)ε= = = kS=0.5×0.22V = 0.02V                   (2分)

I = = A= 1A        ab段导线上的感应电流的方向为a→b           (3分)                   

(2)框架开始转动时力矩平衡,mgLcosα+mgLsinα= FAL                   (3分)

FA = mgcosα+mgsinα= mg(cosα+sinα)= 0.01×10×(0.8+0.6)N = 0.14N       (1分)

FA = BIL = kt IL     t = = s = 1.4s                        (3分)

24.(14分)(1)η = = ,= 80%  可解得 = 4:1  (3分)

(2)P=UI=U =                                           (2分)

(3)由P = 可知当U = 时P有最大值,                    (1分)

     又由乙图可知 = 4.5W  1                                     (1分)

由丙图可知当U = 0时,I = = = 3A  2                          (1分)

由1、2两式可求出E=6V, r = 2Ω                                     (2分)

进一步可求出Rm=8Ω

当滑片移到B端时,U =E= 4.8V,P = =2.88W,I= =0.6A          (3分)

所以有:

a(8Ω,80%),b(3V,4.5W),c(4.8V,2.88W),d(0.6A,4.8V)        (1分)

 


同步练习册答案