題目列表(包括答案和解析)
A.①② | B.①⑤ | C.②③ | D.①④ |
A. | B. |
C. | D. |
A. | B. | C. | D.0 |
A. | B. | C. | D. |
A. | B. |
C. | D. |
一
題號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
答案
C
C
A
B
BD
AD
CD
BD
BD
ABD
B
AC
二
13.(1)將玻璃板放在盤上,用筆畫出油膜的形狀(2分) (3分)
(2)(1)
14. (6分)
15題.(共8分)
解:該隊員先在t1=1s時間內(nèi)以a1勻加速下滑.
然后在t2=1.5s時間內(nèi)以a2勻減速下滑.
第1s由牛頓第二定律得:mg-F1=ma1
所以a1==
最大速度vm=a1t1
代入數(shù)據(jù)解得:vm=
后1.5s由牛頓第二定律得:F2-mg=ma2
a2==
隊員落地時的速度v=vm-a2t2
代入數(shù)據(jù)解得:v=
16(8分)題將運(yùn)動員看成質(zhì)量為m的質(zhì)點(diǎn),從高處下落,剛接觸網(wǎng)時的速度的大小
① (2分)
彈跳后到達(dá)的高度為,剛離網(wǎng)時的速度的大小
、 (2分)
接觸過程中運(yùn)動員受到向下的重力mg和網(wǎng)向上的彈力F。選取豎直向上為正方向,由動量定理,得 、 (3分)
由以上三式解得
代入數(shù)值得 (1分)
17.(12分)
(1)mv0=2mvA…………………………(3分) vA =v0……………………(1分)
(2)qE=2mv
E= ……………………………………………………………(1分)
E的方向是: 豎直向上………………………………………………(1分)
(3)在AB過程中應(yīng)用動能定理有: qE?2r-2mg?2r=EkB-?2mv2共…………………(3分)
∴EkB=mv20-4mgr………………………………………………………(1分)
18.(12分)參考解答:
(1)開始時彈簧形變量為,
由平衡條件: ①…………… (1分)
設(shè)當(dāng)A剛離開檔板時彈簧的形變量為:
由: ②…………………………(1分)
故C下降的最大距離為: ③…………………………(2分)
由①~③式可解得 ④………………………… (2分)
(2)由能量守恒定律可知:C下落h過程中,C重力勢能的的減少量等于B的電勢能的增量和彈簧彈性勢能的增量以及系統(tǒng)動能的增量之和
當(dāng)C的質(zhì)量為M時: ⑤………………(2分)
當(dāng)C的質(zhì)量為
⑥ ……………(2分)
由④~⑥式可解得A剛離開P時B的速度為:
⑦…………………………(2分)
19題:(14分)
(1)m1與m2碰撞過程滿足
mv0=mv1+2mv2 (1分)
mv02=mv12+2mv22 (1分)
得v1=-(負(fù)號表示逆時針返回),v2=- (2分)
(2)因為m2=m3=
所以m3以的速度順時針由C向A運(yùn)動,與m1逆時針返回,
因為v2=v3=2v1, +=2
所以m3和m1同時到達(dá)A點(diǎn)并進(jìn)行碰撞。 (2分)
(3)m3和m1碰撞過程滿足
解之得v1′=v0,v3′=0(另一解v1′=-,v3′=,這表示互相穿過去,不可能,所以舍去)即碰后m3停止,m1以v0再次順時針運(yùn)動。 (4分)
m1和m2第一次相碰后,返回A點(diǎn)的時間t1==
m1和m3在A處碰后,m1以v0返回到C的時間t2==
從m1和m3在第一次相碰,到m1和m2第二次相碰經(jīng)歷的總時間
t= t1+ t2= (2分)
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