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題目列表(包括答案和解析)

11-2-4(a)是演示簡諧運動圖象的裝置,當盛沙漏斗下面的薄木板N被勻速地拉出時,擺動著的漏斗漏出的沙在板上形成的曲線顯示出擺的位移隨時間變化的關系,板上的直線OO1代表時間軸.圖11-2-4(b)是兩個擺中的沙在各自木板上形成的曲線,若板N1和板N2的速度v1和v2的關系為v2=2v1,則板N1、N2上曲線所代表的振動的周期T1和T2的關系為(    )

11-2-4

A.T2=T1           B.T2=2T1            C.T2=4T1               D.T2=T1/4

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11-4-5中兩單擺擺長相同,平衡時兩擺球剛好接觸,現將擺球A在兩擺球所在平面內向左拉開一小角度后釋放,碰撞后,兩擺球分開,各自做簡諧運動.以ma、mb分別表示擺球A、B的質量,則(    )

11-4-5

A.如果ma>mb,下一次碰撞將發生在平衡位置右側

B.如果ma<mb,下一次碰撞將發生在平衡位置左側

C.無論兩擺球的質量之比是多少,下一次碰撞都不可能在平衡位置右側

D.無論兩擺球的質量之比是多少,下一次碰撞都不可能在平衡位置左側

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11-5-6中,兩小球質量分別為M和m(M>m),懸掛在同一根水平拉緊的繩上,先使M擺動,則以下說法正確的是(    )

11-5-6

A.m的擺動周期幾乎與M的周期相等

B.m的振幅隨l1長短的改變而改變

C.l1=l2時,m有最大振幅

D.l1=l2時,m的振幅有可能大于M的振幅

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11-4-4中兩單擺擺長相同,平衡時兩擺球剛好接觸,現將擺球A在兩擺球所在平面內向左拉開一小角度后釋放,碰撞后,兩擺球分開,各自做簡諧運動.以mA、mB分別表示擺球A、B的質量,則(    )

11-4-4

A.如果mA>mB,下一次碰撞將發生在平衡位置右側

B.如果mA<mB,下一次碰撞將發生在平衡位置左側

C.無論兩擺球的質量之比是多少,下一次碰撞都不可能在平衡位置右側

D.無論兩擺球的質量之比是多少,下一次碰撞都不可能在平衡位置左側

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圖11-5-4所示容器中,A、B各有一個可自由移動的輕活塞,活塞下是水,上為空氣,大氣壓恒定,A、B底部由帶有閥門K的管道相連,整個裝置與外界絕熱.原先A中水面比B中高,打開閥門,使A中的水逐漸向B流,最后達到平衡.在這個過程中,下列說法正確的是

A.大氣壓對水做功,水的內能增加

B.水克服大氣壓力做功,水的內能減少

C.大氣壓力對水不做功,水的內能不變

D.大氣壓力對水不做功,水的內能增加

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1.D;解析:電子從低軌道向高軌道躍遷,需要吸收能量,這些能量和一部分動能轉化為電子與原子核的勢能

2.D;解析:的壓縮量=(+)g/;的壓縮量=g/;的伸長量'=g/;物塊A上升的距離,物塊B上升的距離

3.D;解析:當兩列波的平衡位置在P點相遇時,P的位移就不是最大了。

4.A;解析:在M、N之間兩者的場強方向都是向右的。由公式可知,因電量是4倍關系,則距離為2倍關系,兩者場強大小才能相等。

5.D;解析:合上K的瞬間,L對兩燈并沒有影響,A、B同時亮。穩定后,L相當于導線,A更亮,B熄滅,①③錯,②對;穩定后斷開K,L相當于瞬時電源,A燈沒有電流,B燈有L提供的瞬時電流,所以,A熄滅,B重新亮后再熄滅,④對。

6.A;解析:注意公式的條件(初速為零的勻變速的直線運動)。

7.D;解析:③錯在半衰期隨溫度變化。

8.B;解析:光線入水到鏡面,相當于白光進入三棱鏡,折射后,光線分布是上紅下紫。

9.B;解析:根據公式和已知條件,可以求出B正確。

10.B;解析:根據電磁感應的“阻礙”現象可以判斷,兩個線圈由于乙中電流變小而減小了吸引力,為了阻礙這個減小,甲中的電流應變大,又由于吸引力的作用,乙向左運動。

11.0.483;3.517;3.034

12.設計的電路:如答圖1

答圖1

13.不好(或不太好)

    根據電阻的定義:R知,UI必須是電阻上的緊密關連的(或相互依存的)物理量,即:I必須是R兩端電壓降落為U值時,通過R的電流.

    如果先用伏特表測得待測電阻兩端一個U值,后用電流表測得通過待測電阻的一個I值,對于一個確定的電源,由全電路歐姆定律知,測U時通過待測電阻的電流I,反之亦然.

14.(1)工作原理:電流在磁場中受安培力

    (2)I?h?B ①

      ②

15.(1)6×Wb;4×Wb

    (2)

   

   

   

    ∴  

16.設輕繩長為lB 開始運動時的加速度

    當B開始運動,位移為l時,速度大小為

    相互作用結束時的共同速度為,根據動量守恒 

    則

    繩繃直后的加速度

    B的總位移為s時的共同速度為,則

    由以上關系式解出 l0.25m

17.兩氘核進行對心碰撞,碰撞前后系統的動量守恒.碰撞前兩氘核的動量之和為0,碰撞后設氦核和中子的動量分別是、,由動量守恒可得方程 

    題中說明核反應后所有結合能全部轉化為機械能,則由能量守恒可得出核反應前后各粒子能量之間的關系式 由以上兩方程再結合動量與動能之間的關系式便求得(1)問的解.

    (2)問中說明氦核沿直線向靜止的核接近,就氦核和核組成的系統來說,因不受外力作用,故系統動量守恒.在庫侖力作用下,兩核距離最近時的物理意義是氦核和核的速度此時相等,因此可得一動量守恒方程.

    (1)反應中的質量虧損 =2×2.0136-(3.0150+1.0087)=0.0035u

    所以釋放的能量為 =0.0035×931.5MeV=3.26MeV

    設反應中生成的中子和氦核的速率分別為由反應中能量守恒和動量守恒有

   

    其中=0.35MeV

    由①得到

    所以動能之比為

    由②得到

    ∴ =0.99MeV,=2.97MeV

    (2)氦核與靜止的碳核對心正碰后,當它們相距最近時,兩核的速度相等,相當于完全非彈性碰撞模型,由動量守恒定律有 

    ∴ ,此時,氦核的動能和碳核的動能分別為

    ≈0.04MeV

    ≈0.16MeV

18.在板壁面上,分子碰后等速反彈,在Dt時間內,共有:個分子產生碰撞(為阿佛伽德羅常數)

    由動量定理,產生的沖力為:FDt=(2mv)DN

    即:F,其中m 44g/mo1為的摩爾質量.

    ∴ 壓強

 

 

 

 

 


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