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题目列表(包括答案和解析)

河宽42 m,船在静水中速度为4 m/s,水流速度是3 m/s,则船过河的最短时间为

[  ]

A.14 s

B.10.5 s

C.8.4 s

D.6s

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河宽42 m,船在静水中速度为4 m/s,水流速度是3 m/s,则船过河的最短时间为

[  ]
A.

14 s

B.

10.5 s

C.

8.4 s

D.

6s

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如图6-42所示,劈尖干涉是一种薄膜干涉,其装置如图所示,将一块平板玻璃放置在另一平板玻璃之上,在一端夹入两张纸片,从而在两玻璃表面之间形成一个劈形空气薄膜,当光垂直入射后,从上往下看到的干涉条纹如图所示.干涉条纹有如下特点:(1)任意一条明条纹或者暗条纹所在位置下面的薄膜厚度相等;(2)任意相邻明条纹或暗条纹所对应的薄膜厚度差恒定.现若在图中装置中抽去一张纸,则当光垂直入射到新的劈形空气薄膜后,从上到下观察到的干涉条纹(    )

      

图6-42

A.变疏               B.变密               C.不变                D.消失

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如图9-42所示为单摆的振动图像,则由图可知(  )
A.频率为
B.摆长为9.8m
C.回复力方向改变时刻分别为
D.速度方向改变的时刻分别为πs,2πs,3πs

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如图9-42所示,两块水平放置的平行金属板间距为d,定值电阻的阻值为R,竖直放置的线圈的匝数为n,绕制线圈的电阻也为R,其他导线的电阻忽略不计.现有竖直向上的磁场B穿过线圈,在两极板有一个质量为m、电荷量为q、带正电的油滴恰好处于静止状态,则磁场B的变化情况是(    )

图9-42

A.均匀增大,磁通量变化率的大小为2mgd/nq

B.均匀增大,磁通量变化率的大小为mgd/nq

C.均匀减小,磁通量变化率的大小为2mgd/nq

D.均匀减小,磁通量变化率的大小为mgd/nq

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选择题。共40分,1-5题只有一个选项正确,选对的得4分,选错或不答的得0分;6-10题,选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错或不答的得0分。

题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

C

B

D

C

B

AC

BC

AD

BD

BD

 

11.(9分)(1) (3分)     (2)2T0 (3分)    (3)(或) (3分)

12.(11分)(1)电压表V2 (3分)    (2)电阻R3=20Ω  (4分)   (3)E=6V (4分)

13.(14分)设汽车所受阻力与车所受重力的比例系数为k,则空载时汽车所受阻力为:

f0 = km0g ……………………………………………………………………………………(2分) 

当汽车达到最大速度v0时,牵引力F0 = f0

可得汽车的额定功率P=F0v0km0gv0……………………………………………………(4分)

  同理,当汽车载货时:

     P = km0mgvm ………………………………………………………………………(4分) 

  解得: ……………………………………………………………………(4分)

 

14、(14分)他们的解法都不对。………………………………(4分)

   设摩托车的加速时间为t,且正好用时t0=3min追上汽车,则有:

    ……………………………………………………………(5分)

得  …………………………………………………………………………(3分)

所以摩托车的最小加速度大小为  m/s2 ……………………………(2分)

15.(15分)

⑴激光束a、b经过玻璃砖的折射光路图如图所示:……………………………………(4分)

 

 

 

 

 

 

 

如图,     得…………………………………………………(2分)

激光束b,在O点有:  得 ……………    ……………………(2分)

又     得

激光束a,在C点有:       得

E点    得………………………………………(2分)

  由′,两束光射出后应平行,故不相交。

⑵在△CDO中,

在△CDE中,

在△EFO中,……………………………(5分)

所以,光束a射出玻璃砖后与x轴交点的坐标为(,0)

16.(15分)

 ⑴当金属棒abcd的速度相同时,对它们构成的系统,

F=ma+2ma  …………………………………………………………………………(2分)

得加速度 ………………………………………………………………………(3分)

⑵当金属棒ab的速度是金属棒cd的速度的2倍时,即  vab=2vcd

  对金属棒ab,由牛顿第二定律得

  …………………………………………………………(3分)

得      ………………………………………………(3分)

⑶对系统,由动量定理: ………………………………………………(2分)

得: …………………………………………………………(2分)

17.(16分)

 ⑴如图,电荷从A点匀加速运动运动到x轴的C点的  

过程:位移sAC=m

加速度  = m/s2…(3分)

  时间   s ………………(2分)

⑵电荷到达C点的速度为

m/s ………………(2分)

   速度方向与x轴正方向成45°角,在磁场中运动时

  由  

 得m ………………………………………………(4分)

即电荷在磁场中的偏转半径为m

⑶轨迹圆与x轴相交的弦长为m,所以电荷从坐标原点O再次进入电场中,且速度方向与电场方向垂直,电荷在电场中作类平抛运动,运动过程中与x轴第三次相交时的位移方向角为45°,设运动的时间为t′,则:

           间s=

t′=2×10-6s  ………………………………………………………………(2分)

s=vt=m         

m ……………………………………………………………(3分)

即电荷第三次到达x轴上的点的坐标为(8,0)

 

18.(16分)

⑴小球与滑块相互作用过程中沿水平方向动量守恒:

               …………………………………………………………(3分)

又因为系统机械能守恒: …………………………………(3分)

得     …………………………………………(2分)

⑵当金属小球通过A点时,沿导轨方向金属小球与金属滑块具有共同速度v,沿A点切线方向的速度为v′,由动量和能量守恒得

 ………………………………………………………………(2分)

 ………………………………………………(2分)

解得 ……………………………………………………(2分)

由牛顿第二定律得………………………………………………(2分)

即为对金属块的作用力大小为


同步练习册答案