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文檔簡介

1.下列屬于國際單位制基本單位的是()2.如圖為無人機運輸貨物的情景,則()掛,靜止于B點,A、B等高,間距為r,細線與豎直面夾角為θ,靜電力常量為k,小球可視為質點,則 C.增加小球的電荷量,重新平衡時θ不變D.剪斷細線瞬間,B處小球加速度大小為0電,則()6.氫原子內,原子核的質量為1.6×10-27kg,電子的質量為9.1×10-31kg,兩者之間的最短距離為5.3×10-11m,電荷量大小均為1.6×10-19C,6.7×10-11N.m2/kg2,估計兩者之間的靜電力與萬有引力的比值約為()7.有關下列四幅圖的描述正確的是()8.下列圖中,通有電流大小為I的導體ab所受安培力的大小正確的是()=ILBsinθF安=ILBcosθ9.地球和哈雷彗星繞太陽運行的軌跡如圖,P、Q和M1986年,預測下次飛經(jīng)地球將在2061年,則彗星()11.下列說法正確的是()靜止于P點,則()向右飛出。已知A、C兩點間距離為h1,C、D間高度差為h2,不計空氣阻力,忽略邊界效應,則()C.小滑塊運動過程中克服摩擦力做功gh1-D.邊界到MN距離為gh2+(1)下列說法正確的是()(2)如圖2是某次實驗中得到的紙帶的一部分,用刻),率,設計了圖2所示電路。器材有:電源E(3.0V,0.5Ω),電流表A(0.6A,內阻約3Ω),電壓表V(3.0V,內阻約3kΩ),滑動變阻器R(0~5Ω),多用電表,開關、導線若干。“C”如圖4所示其讀數(shù)為mm。(2)閉合開關,發(fā)現(xiàn)無論怎么改變R的阻值,I=10A??臻g存在勻強磁場,磁感應強度大小為B=1T,方向與豎直成a=37°斜向右下?;瑒幽Σ亮Φ萩為0.5m,板間有一磁感應強度大小B為2T,方向平行于金屬板并由N指向S的勻強磁場,電阻率r為工作,不計空氣阻力,重力加速度g=10m/s2,求(1)判斷A、C板哪個是正極,并求該電源的電動勢E和內阻r;(2)流經(jīng)電動機的電流IM;恒定速率v0順時針轉動,物塊與傳送帶間的動摩擦因數(shù)為μ,兩半徑均為R的四分之一圓周組成的豎直細建立坐標系,長為l的硬質輕桿可繞中心處轉軸O1):②落點坐標x;(2)求物塊落點坐標x與小球質量M的關系式。123456789ACBCDACADB(2)由于每5個連續(xù)打出的點為一個計數(shù)點,則相鄰兩個計數(shù)點間的時間間隔為T=0.02×5s=0.1s所以小車的加速度為m/s2=0.24m/s2(2)電流隨時間變化的關系圖線與坐標軸圍(3)[1]根據(jù)R=rS=π(2)f總=6N,方向豎直向上m/s2,方向水平向右根據(jù)牛頓第三定律,金屬桿對每根導軌的壓力大小FN=(2)豎直方向根據(jù)受力平衡有f總=mg+ILBsina解得f總=6N(3)方法一、更換電源后,解除鎖定瞬間根據(jù)牛頓第二定律有m/s2方法二、建立如下右圖所示直角坐標系,正交分解得Fx=F安cosa=max,Fy=F安sina-mg=0解得ay=0,a=ax=m/s2(3)0.2m/s解得E=cvB=12V(2)流經(jīng)電阻R2的電流流經(jīng)電動機的電流IM=I干-I2=2A電機線圈熱功率為PQ=IRM=2W根據(jù)牛頓第二定律qvDB=m5(2)①粒子從P運動到D的過程中,根據(jù)類平拋規(guī)律有qE=may,h=ayt2解得t==2×10-6s由題意可知粒子圓周運動圓心O¢位于y軸,根據(jù)幾何關系有sinθ=DDDP所以第三次擊中x軸位置xD3=xD-△x+2xD=2m ?????l18.-15M≥17kg22G2E【詳解】(1)①物塊從E點到G點過程中,根據(jù)動能定理-mg.22G2E 解得vG=v-4gR=1m/s在G點根據(jù)牛頓第二定律mg-FG=m2解得FG=mg-m水平位移x=vGt=③物塊從D→E過程中,物塊加速度大小a==μgi)設C點速度為v1時,物塊恰好全程加速,則有2μgL=v-v 解得v1=v-2μgL=2m/sⅱ)設C點速度為v2時,物塊恰好全程減速,則有-2μgL=v-v 得v2=vE2+2μgL=4m/s綜上,為使得物塊在E點的速率為vE=3m/s 要求進入C點速度2≤vC≤4m/s(2)物塊從B→C過程中,物塊連桿小球機械能守恒,且豎直時物塊與小球速率相等,設為vC,故2C22C20=1mv2+mg×l+1Mv22C22C2i)若≤vC≤4m/s,坐標xⅱ)若vC>4m/s,即M≥17kg,物塊在D→E過程中全程減速,有-2μgL=v-v在E點到G點過程中有落點位置x=vGtⅲ)若vC≤

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