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題目列表(包括答案和解析)

07上海  67(5分)某同學(xué)設(shè)計了如圖(a)所示電路研究電源輸出功率變化情況。電源E電動勢、內(nèi)電阻恒定,R1為滑動變阻器,R2R3為定值電阻,A、V為理想電表。

⑴若滑動片Pa滑至b時A示數(shù)一直變小,

R1R2必須滿足的關(guān)系是___________。

⑵若R1=6 Ω,R2=12 Ω,電源內(nèi)電阻r=6 Ω,,當滑動片P由a滑至b時,電源E的輸出功率P隨外電路總電阻R的變化關(guān)系如圖(b)所示,則R3的阻值應(yīng)該選擇        

A.2 Ω        B.4 Ω

C.6 Ω        D.8 Ω

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如圖2-67所示,或門的輸入端輸入信號為何時,輸出端輸出“0”             (    )

A.0   0    B.0  1  C.1  0   D.1  1

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在如圖12-67 所示的電路中,自感線圈L的直流電阻很小,且小于燈泡A的電阻.開關(guān)S閉合后,燈泡正常發(fā)光.現(xiàn)斷開開關(guān)S,以下說法正確的是(    )

圖12-67

A.斷開S的瞬間,燈泡立即熄滅

B.斷開S的瞬間,通過燈泡的電流方向為從C到D

C.斷開S后,燈泡先變亮,再逐漸變暗

D.斷開S后,燈泡在原來亮度基礎(chǔ)上逐漸變暗

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在如圖12-67 所示的電路中,自感線圈L的直流電阻很小,且小于燈泡A的電阻.開關(guān)S閉合后,燈泡正常發(fā)光.現(xiàn)斷開開關(guān)S,以下說法正確的是(   )

圖12-67
A.斷開S的瞬間,燈泡立即熄滅
B.斷開S的瞬間,通過燈泡的電流方向為從C到D
C.斷開S后,燈泡先變亮,再逐漸變暗
D.斷開S后,燈泡在原來亮度基礎(chǔ)上逐漸變暗

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引力常量G=6.67×10-11N?m2/kg2,太陽光傳到地球約需8分鐘,試估算太陽與地球質(zhì)量之和的數(shù)量級為( 。
A、1024kgB、1027kgC、1030kgD、1035kg

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1.D      2.B       3.B      4.B      5.A

6.AB    7.ABD     8. BCD   9.ACD

10. (1)     

(2)

11. (1)3.0(2.6―3.4)                  

(2)如圖所示(2分)    a=1/(2m)

(3)實驗前未平衡摩擦力          

12.(1)以滑板和運動員為研究對象,其受力如圖所示由共點力平衡條件可得

                   ①

                            ②

由①、②聯(lián)立,得

F =810N

(2)

m/s

(3)水平牽引力的功率

P=Fv

=4050 W

 

13. (1)根據(jù)動能定理,主發(fā)動機在嫦娥一號衛(wèi)星進入地月轉(zhuǎn)移軌道過程中對衛(wèi)星做的功……………………………………………………………6分

(2)設(shè)“嫦娥一號衛(wèi)星”在圓軌道І上運動時距月球表面的高度為h,根據(jù)萬有引力定律和向心力公式有

……………4分

  解得:……………………………………………4分

(3)設(shè)“嫦娥一號衛(wèi)星”在近月點進行第一次制動后,在圓軌道І上運動的速度為u1,則

    ………………………………………………………1分

    解得:…………………………………………………………1分

    設(shè)“嫦娥一號衛(wèi)星”在通過近月點脫離月球引力束縛飛離月球的速度為u2,根據(jù)機械能守恒定律

    =0…………………………………………………………1分

    解得:u2=………………………………………………………1分

    所以,“嫦娥一號衛(wèi)星”在近月點進行第一次制動后的速度u應(yīng)滿足的條件是:

……………………………………………2分

14. 解:(1)a =                             

Rsinθ= v0t                            

R-Rcosθ=at2                                    

由以上三式得v0 =        

(2)由(1)結(jié)論得粒子從A點出發(fā)時的動能為

m v02 = =       

則經(jīng)過P點時的動能為

Ek=Eq(R-Rcosθ)+m v02 = EqR (5-3cosθ)

可以看出,當θ從0°變化到180°,接收屏上電荷的動能逐漸增大,因此D點接收到的電荷的末動能最小,C點接收到的電荷的末動能最大。    

最小動能為:

EkD=Eq(R-Rcosθ)+m v0D2 = EqR (5-3cos60°) =  EqR    

最大動能為:

EkC=Eq(R-Rcosθ)+m v0C2 = EqR (5-3cos120°) =  EqR  

 

15.解:(1)A與C間的摩擦力為

        (1分)

B與C間的摩擦力為

    (1分)

推力F從零逐漸增大,當增大到100N時,物塊A開始向右移動壓縮彈簧(此時B仍然保持靜止),設(shè)壓縮量為x,則力   (1分)

當x=0.5m時,力,此時B將緩慢地向右移動。(1分)

B移動0.5m后,B離開木板C的右端0.2m,A離開木板C端0.1m。(1分)

作出力F隨A位移的變化圖線如答圖6所示。(2分)

(2)在物塊B移動前,力F作用于物塊A,壓縮彈簧使彈簧儲存了彈性勢能E0,物塊A移動了s=0.5m,此后物塊AB以相同的速度向右移動,彈簧儲存的彈性勢能不變。設(shè)物塊A開始移動0.5m的過程中,力F做功W,由能量守恒有

(3)撤去力F之后,AB兩物塊給木板C的摩擦力的合力為零,故在物塊AB滑離木板C之前,C仍靜止不動。

由題可知,始終有    (1分)

當物塊B在木板C上向右滑動了0.2m,物塊A則向左滑動了0.4m,但A離木板C的左端還有d=0.6m .可見,物塊B先滑離木板C。(1分)

并且兩物體的相對位移△s=0.4m+0.2m=0.6m?0.5m(彈簧的壓縮量),彈簧儲存的彈性勢能已全部釋放,由能量守恒定律有

        … … …   3 (2分)

由123式求出物塊B滑離木板C時A物塊的速度為vA=4m/s  … … … 4(1分)

 

對A:f=mAaA           aA=5m/s2     對C:f=mcac           ac=5m/s2

滑離C  sA=VAt-aAt2/2    sc=act2/2

所以0.6= VAt-aAt2/2 -act2/2     t=0.2    vc =act=5×0.2=1m/s

16.答案.(1) A物體沿斜面下滑時有

        

m/s2    。1分)

B物體沿斜面下滑時有

       (1分)

綜上分析可知,撤去固定A、B的外力后,物體B恰好靜止于斜面上,物體A將沿斜面向下做勻加速直線運動.                              (1分)

由運動學(xué)公式得A與B第一次碰撞前的速度     (1分)

由于AB碰撞后交換速度,故AB第一次碰后瞬時,B的速率     (1分)

(2)從AB開始運動到第一次碰撞用時                 (1分)

兩物體相碰后,A物體的速度變?yōu)榱,以后再做勻加速運動,而B物體將以的速度沿斜面向下做勻速直線運動.              (1分)

設(shè)再經(jīng)t2時間相碰,則有            (1分)

解之可得t2=0.8s                     。1分)

故從A開始運動到兩物體第二次相碰,共經(jīng)歷時間t=t1+t2=0.4+0.8=1.2s   (2分)

(3)從第2次碰撞開始,每次A物體運動到與B物體碰撞時,速度增加量均為Δv=at2=2.5×0.8m/s=2m/s,由于碰后速度交換,因而碰后B物體的速度為:

第一次碰后: vB1=1m/s

第二次碰后: vB2=2m/s

第三次碰后: vB3=3m/s

……

第n次碰后: vBn=nm/s

每段時間內(nèi),B物體都做勻速直線運動,則第n次碰前所運動的距離為

 sB=[1+2+3+……+(n-1)]×t2= m   (n=1,2,3,…,n-1) (3分)

A物體比B物體多運動L長度,則

 sA = L+sB=[0.2+]m   。2分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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