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11.如圖6所示.為驗證動量守恒實驗裝置示意圖. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

在驗證動量守恒定律的實驗中,測得所用A、B兩個半徑相同的小球質量之比為mA:mB=3:8,斜槽末端豎直投影為O,支柱的豎直投影為O′,小球的落地點為M、P、N,這五個點的位置印在白紙上如圖所示,其
.
OO′
=2.0
cm,
.
OP
=20.0
cm,
.
PN
=6.0
cm,實驗中將
B
B
球作為入射球,小球半徑為
1.0cm
1.0cm
,若動量守恒,則
.
OM
=
11.0cm
11.0cm

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在驗證動量守恒定律實驗中,同學們不僅完成了課本原來的實驗,還用相同的器材進行多方面的探索及嘗試.下面是甲、乙兩組同學的實驗,請回答相關的問題:
(Ⅰ)甲組同學采用如圖1所示的裝置,由斜槽和水平槽構成.將復寫紙與白紙鋪在水平放的木板上,重垂線所指的位置為O.實驗時先使a球從斜槽上某一固定位置由靜止開始滾下,落到位于水平地面的記錄紙上,留下痕跡.重復上述操作多次,得到多個落點痕跡平均位置P;再把b球放在水平槽上靠近槽末端的地方,讓a球仍從固定位置由靜止開始滾下,與b球發生對心正碰,碰后a球不被反彈.碰撞后a、b球分別在記錄紙上留下各自的落點痕跡.重復這種操作多次得到多個落點痕跡平均位置M、N.
(1)若a球質量為m1,半徑為r1;b球質量為m2,半徑為r2.則
C
C

A.m1>m2 r1>r2    B.m1>m2 r1<r2
C.m1>m2 r1=r2     D.m1<m2 r1=r2
(2)以下提供的器材中,本實驗必需的有
AC
AC

A.刻度尺   B.打點計時器    C.天平   D.秒表
(3)設a球的質量為m1,b球的質量為m2,則本實驗驗證動量守恒定律的表達式為(用m1、m2、OM、OP、ON表示)
m1OP=m1OM+m2ON
m1OP=m1OM+m2ON

(Ⅱ)乙組同學誤將重錘丟失,為了繼續完成實驗則將板斜放,上端剛好在槽口拋出點,標記為O.板足夠長小球都能落在板上,如圖2,采用甲組同學相同的操作步驟完成實驗.
(4)對該組同學實驗的判斷正確的是
BD
BD

A.乙組同學無法完成驗證動量守恒定律
B.秒表也不是乙組同學的必需器材
C.乙組同學必須測量斜面傾角θ
D.圖2中N為b球碰后落點
(5)設a球的質量為m1,b球的質量為m2,則本實驗驗證動量守恒定律的表達式為
m1
OP
=m1
OM
+m2
ON
m1
OP
=m1
OM
+m2
ON

(6)如果a,b球的碰撞是彈性碰撞,那么還應滿足的表達式為
m1OP=m1OM+m2ON
m1OP=m1OM+m2ON
. (要求第(5)(6)結論用m1、m2、OM、OP、ON表示)  

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(11分)如圖甲所示,在“驗證機械能守恒定律”實驗中,某同學用包有白紙的質量為1.00kg的圓柱棒替代紙帶和重物;將蘸有顏料的毛筆固定在電動機的飛輪上并隨之勻速轉動,以替代打點計時器。燒斷懸掛圓柱棒的線后,圓柱棒豎直自由下落,毛筆就在圓柱棒面的紙上畫出記號。設毛筆接觸棒時不影響棒的運動,測得記號之間的距離如圖乙所示;電動機銘牌上標有“1200 r/min”字樣。

根據以上內容回答下列問題:

(1)毛筆畫相鄰兩條線的時間間隔T=________s;

(2)根據圖乙中的數據可知:毛筆畫下記號“3”時,圓柱棒下落的速度v3=______m/s;畫下記號“6”時,圓柱棒下落的速度v6=______m/s;

(3)在毛筆畫下記號“3”到畫下記號“6”的這段時間內,棒的動能的增加量為______J,重力勢能的減少量為_________J。由此可得出的結論是_________________。(g=9.8m/s2,結果保留三位有效數字)

 

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(11分)如圖甲所示,在“驗證機械能守恒定律”實驗中,某同學用包有白紙的質量為1.00kg的圓柱棒替代紙帶和重物;將蘸有顏料的毛筆固定在電動機的飛輪上并隨之勻速轉動,以替代打點計時器。燒斷懸掛圓柱棒的線后,圓柱棒豎直自由下落,毛筆就在圓柱棒面的紙上畫出記號。設毛筆接觸棒時不影響棒的運動,測得記號之間的距離如圖乙所示;電動機銘牌上標有“1200 r/min”字樣。

根據以上內容回答下列問題:
(1)毛筆畫相鄰兩條線的時間間隔T=________s;
(2)根據圖乙中的數據可知:毛筆畫下記號“3”時,圓柱棒下落的速度v3=______m/s;畫下記號“6”時,圓柱棒下落的速度v6=______m/s;
(3)在毛筆畫下記號“3”到畫下記號“6”的這段時間內,棒的動能的增加量為______J,重力勢能的減少量為_________J。由此可得出的結論是_________________。(g=9.8m/s2,結果保留三位有效數字)

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如圖甲所示,在“驗證機械能守恒定律”實驗中,某同學用包有白紙的質量為1.00kg的圓柱棒替代紙帶和重物;將蘸有顏料的毛筆固定在電動機的飛輪上并隨之勻速轉動,以替代打點計時器。燒斷懸掛圓柱棒的線后,圓柱棒豎直自由下落,毛筆就在圓柱棒面的紙上畫出記號。設毛筆接觸棒時不影響棒的運動,測得記號之間的距離如圖乙所示;電動機銘牌上標有“1200 r/min”字樣。

 


根據以上內容回答下列問題:

(1)毛筆畫相鄰兩條線的時間間隔T=________s;

(2)根據圖乙中的數據可知:毛筆畫下記號“3”時,圓柱棒下落的速度v3=______m/s;畫下記號“6”時,圓柱棒下落的速度v6=______m/s;

(3)在毛筆畫下記號“3”到畫下記號“6”的這段時間內,棒的動能的增加量為______J,重力勢能的減少量為_________J。由此可得出的結論是_________________。(g=9.8m/s2,結果保留三位有效數字)

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1.C由電荷數守恒和質量數守恒可知A、B錯,由于鎳63放出電子,故帶正電,電勢比銅片電勢高,C正確,電流方向從銅片到鎳,D錯

2.C

3.A由可知,A正確

4.B將分子粗略地看成一個小立體,則

5.D照射到a、bc上三種光的頻率關系,為,由光電效應的規律可知板b有電子射出,板c一定有光電子放出,正確答案為D

6.A航天飛機的運行周期

   

    設經過時間t航天飛機又通過建筑物上方,則

    ,所以

7.A沿著電場線的方向電勢降低,,B錯;EF兩點在同一等勢面上,且,A正確

    由等量異種電荷的等勢面特點可知.C錯,D錯

8.CFkA

    由①②可知,C正確.

9.C先根據題意畫出電子所走的弧,因為弧上任意一點的速度方向必然與該點所在的半徑垂直,故可以過A點做與方向(即AB方向)垂直的直線,此即為帶電粒子做勻速圓周運動的半徑方向.同理過C點作垂直于BC的直線,也為該點的半徑方向,兩半徑相交點即為帶電粒子做勻速圓周運動的圓心.如答圖1所示.由圖示情況可以看出

答圖1

    當時電子剛好不能從BC邊射出.

    要使電子可以從BC邊射出,必滿足r,而r,

    ∴B時,電子可以從BC邊射出

10.D11.(1)大于(2)軌道末端出口水平(3)P、、為落地的平均位置,F一步中的應為-2r

12.(1)1.000

 (2)①略

    ②A.將滑動變阻器調至輸出電壓為零的位置,再合上

    B.將扳向2,調滑動變阻器使電流表指針在某一電流刻度,并記下該位置.

    C.使阻值最大后,將扳向1,調電阻箱,使電流表指針回到所記的位置,記下電阻箱阻值

    D.被測電阻

13.偵察衛星環繞地球一周,通過有日照的赤道一次,在衛星一個周期時間(設為)地球自轉的角度為q ,只要q 角所對應的赤道弧長能被拍攝下來,則一天時間內,地面上赤道處全部在有日照條件下就能被拍攝下來.設偵察衛量的周期為,地球對衛星的萬有引力為衛星做圓周運動的向心力,衛星的軌道半徑rRh,根據牛頓第二定律,則

    在地球表面的物體重力近似等于地球的萬有引力,即mg

    解得偵察衛星的周期為

    已知地球自轉周期為T,則衛星繞行一周,地球自轉的角度為q =2p?

    攝像機應拍攝赤道圓周的弧長為q 角所對應的圓周弧長應為

   

14.當開關S在位置1時,粒子在電容器中做類平拋運動,即水平方向做勻速直線運動,豎直方向做初速度為零的勻加速直線運動,有

    lvt,

    得

    則帶電粒子的初速度

    (m/s)

    當S接到2位置時,電容器內形成按余弦規律變化的振蕩電場,周期為

   

    接到位置2時,電容器內電場仍豎直向上,設粒子在第一個內加速向下運動,在第二個內減速向下運動,在半個周期結束時,粒子的速度為零,平均加速度a,運動時間t,故粒子半個周期內豎直方向位移,粒子不會打到下極板上.

    在第三個內,粒子加速向上運動,在第四個內減速向上運動,在后半個周期結束時,粒子的速度為零.從對稱性角度考慮,經過一個周期,粒子又回到兩板中央,豎直方向速度為零.

    不論電容器內電場如何作用周期性的變化,粒子在水平方向不受電場力的作用,水平速度不變,所以粒子在電場中運動的時間仍為2×s,在這一時間內,電場做周期性變化的次數

   

    所以當粒子離開電容器時,豎直速度為零,水平速度不變,仍為v=1.0×m/s,從兩板中央飛出.

    所以粒子能飛出電容器,從兩板中央水平飛出,v=1.00×m/s.

15.(1)滑塊速度向右,根據勻速運動條件

   

    可知E的方向必水平向右.

    由返回速度向左且作勻速運動可知

    mg

    而題中有:

    ②③聯立得知,即=2mg,代入①式

    所以Em mg+2mg)/q=3m mg/q

    (2)設往返總時間為T有:

   

    即:,代入②式可得

    (3)返回時不受摩擦力,所以全過程摩擦力做功

    W=-fL=-m mgL=-3m mgL

16.用答圖2示平面內的光線進行分析,并只討論從右側觀察的情形,如圖所示,由亮點發出的任一光線CP線經過兩次折射而從液面射出.由折射定律,按圖上標記的各相關角度.有sina nsinb  

    sing =(1/n)sind

    其中d ≤p /2g =(p /2)-(b j ) ③

答圖2

    注意到,若液體內光線入射到液面上時發生全反射,就沒有從液面射出的折射光線.全反射臨界角滿足條件sin=1/n

    可知光線CP經折射后能從液面射出從而可被觀察到的條件為g

    或sing <1/n

    現在計算sing .利用③式可得

    sing =cos(b j )=cosb cosj -sinb sinj

    由①式可得cosb

    因此,nsing =cosj -nsinb sinj 又由①式nsing=cosj  -sina sinj  ⑥

    由圖及①、②式,或由⑥式均可看出a 越大則g 越小,因此,如果與a 值最大的光線相應的g 設為,若,則任何光線都不能射出液面.反之,只要,這部分光線就能射出液面,從液面上方可以觀察到亮點.由此極端情況即可求出本題要求的條件.

    自C點發出的a 值最大的光線是極靠近CD的光線,它被DB面折射后進入液體,由⑥式可知與之相應的

    a =(p /2)-j

    nsin=cosj  -cosj sinj

    能觀察到亮點的條件為nsin<1

    即cosj -cosj sinj <1

    上式可寫成cosj <1+cosj sinj

    取平方

    化簡

    故

    開方并化簡可得

    這就是在液面上方從側面適當的方向能看到亮點時nj 之間應滿足的條件.

17.(1)激光器的功率為NE

    已知激光對物體表面的壓力為F=2N?p

    由光壓的定義

    聯立以上各式得

    (2)太陽光對薄膜產生的光壓

     ⑤

    探測器受到的總光壓力

    FI?S

    以探測器為研究對象,根據牛頓第二定律Fm?a

   

18.(1)由豎直上拋運動得炮彈被射出時的初速度

    (2)由動量守恒定律得:

    帶電物體在洛侖茲力作用下的直線運動是勻速直線運動,假設電場強度方向豎直向上,根據受力有:

   

    聯立②③④得:

    兩物體勻速運動的速度

    ∴40m/s ⑤

    50m/s ⑥

    所加電場為

   

    因為E為正,所以場強方向豎直向上

    (3)由動能定理得:爆炸對兩物體做的功

   

   

    (4)由平拋運動規律得落地時間:

   

    兩物體的水平位移

    =40×4m160m

    =50×4m200m

    兩物體落地點間的距離

    DsL=360+20=380m

 

 

 


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