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B.若拉力F的方向在第二象限.則其大小可能小于 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,質(zhì)量為M的長方體物塊放在水平放置的鋼板C上,物塊與鋼板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,由于光滑固定導(dǎo)槽A、B的控制,該物塊只能沿水平導(dǎo)槽運(yùn)動(dòng).現(xiàn)使鋼板以速度v1向右勻速運(yùn)動(dòng),同時(shí)用水平力F拉動(dòng)物塊使其以速度v2(v2的方向與vl的方向垂直,沿y軸正方向)沿槽勻速運(yùn)動(dòng),以下說法正確的是

A.若拉力F的方向在第-象限,則其大小一定大于μmg

B.若拉力F的方向在第二象限,則其大小可能小于μmg

C.若拉力F的方向沿y軸正方向,則此時(shí)F有最小值,其值為μmg

D.若拉力F的方向沿y軸正方向,則此時(shí)F有最小值,其值為μmg

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如圖所示,質(zhì)量為m的長方體物塊放在水平放置的鋼板C上,物塊與鋼板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,由于光滑固定導(dǎo)槽A、B的控制,該物塊只能沿水平導(dǎo)槽運(yùn)動(dòng).現(xiàn)使鋼板以速度v1向右勻速運(yùn)動(dòng),同時(shí)用水平力F拉動(dòng)物塊使其以速度v2(v2的方向與v1的方向垂直,沿y軸正方向)沿槽勻速運(yùn)動(dòng),以下說法正確的是:

A.若拉力F的方向在第一象限,則其大小一定大于μmg      

B.若拉力F的方向在第二象限,則其大小可能小于μmg   

C.若拉力F的方向沿y軸正方向,則此時(shí)F有最小值,其值為

D.若拉力F的方向沿y軸正方向,則此時(shí)F有最小值,其值為

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(2008?鎮(zhèn)江模擬)如圖所示,質(zhì)量為m的長方體物塊放在水平放置的鋼板C上,物塊與鋼板間的動(dòng)摩擦因數(shù)為μ,由于光滑固定導(dǎo)槽A、B的控制,該物塊只能沿水平導(dǎo)槽運(yùn)動(dòng).現(xiàn)使鋼板以速度v1向右勻速運(yùn)動(dòng),同時(shí)用水平力F拉動(dòng)物塊使其以速度v2(v2的方向與vl的方向垂直,沿y軸正方向)沿槽勻速運(yùn)動(dòng),以下說法正確的是(  )

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題號(hào)

1

2

3

4

5

6

答案

B

D

C

A

B

BC

題號(hào)

7

8

9

 

 

答案

BC

BD

AD

 

 

 

10.(8分)8.472;10.040;

 

11. (10分)(1)從實(shí)驗(yàn)裝置看,該同學(xué)所用交流電的電壓為 _220  伏特,操作步驟中釋放紙帶和接通電源的先后順序應(yīng)該是 _先接通電源后釋放紙帶 (每空1分,共2分)

 

(2)從數(shù)據(jù)處理方法看,在S1、S2、S3、S4、S5、S6中,對(duì)實(shí)驗(yàn)結(jié)果起作用的,方法A中有 _ S1S6; 方法B中有S1S2S3S4S5S6。因此,選擇方法 _B (A或B)更合理,這樣可以減少實(shí)驗(yàn)的 _偶然  (系統(tǒng)或偶然)誤差。(每空1分,共4分)

 (3)本實(shí)驗(yàn)誤差的主要來源有(試舉出兩條). (每答對(duì)1條得2分,共4分)

     重物下落過程中受到阻力;      S1S2S3S4S5S6 長度測(cè)量;

交流電頻率波動(dòng);             數(shù)據(jù)處理方法等。

12、(11分)

(1)水果電池的內(nèi)阻太大。(1分)

(2)(6分)曉宇的方法不正確(1分),因水果電池本身有電動(dòng)勢(shì)(1分),當(dāng)用歐姆表直接接“土豆電池”的兩極時(shí),歐姆表內(nèi)部的電源與水果電池的電動(dòng)勢(shì)正向或反向串聯(lián),影響測(cè)量的結(jié)果,故測(cè)不準(zhǔn)(1分)。

小麗同學(xué)測(cè)量的誤差也很大(1分)。理想狀態(tài)下用電流表測(cè)得的是短路電流,伏特表測(cè)得的應(yīng)當(dāng)是電源電動(dòng)勢(shì),但由于水果電池的內(nèi)阻很大,伏特表的內(nèi)阻不是遠(yuǎn)大于水果電池的內(nèi)阻(1分),故其測(cè)得的電動(dòng)勢(shì)誤差大,算得的內(nèi)阻亦不準(zhǔn)確(1分)。

(3)①B(1分)、G(1分)

        ②(2分)

 

13.(14分)(1)1.0m/s2;(2)25m/s ;(3)10s 

 

14.(14分)

解析:(1)由0-v2=-2as 得

加速度大小a===0.05m/s2 (4分)

(2)由牛頓第二定律得

 f+F=ma

 故f=ma-F=3×106×0.05-9×104=6×104N (4分)

(3)由P=Fv得

 P=f?vm

 故P=6×104×20=1.2×106W       (4分)

(4)由動(dòng)能定理得:

 Pt-fs1=mv2m

代入數(shù)據(jù)解得:s110km

故總行程s=s1+s214km        (2分)

 

15. (16分)解:對(duì)薄板由于Mgsin37?m(M+m)gcos37故滑塊在薄板上滑動(dòng)時(shí),薄板靜止不動(dòng).

對(duì)滑塊:在薄板上滑行時(shí)加速度a=gsin37=6m/s,至B點(diǎn)時(shí)速度V==6m/s。

滑塊由B至C時(shí)的加速度a= gsin37-mgcos37=2 m/s,滑塊由B至C用時(shí)t,由L=Vt+at

即t+6t-7=0  解得t=1s

對(duì)薄板:滑塊滑離后才開始運(yùn)動(dòng),加速度a= gsin37-mgcos37=2 m/s,滑至C端用時(shí)t==s

故滑塊、平板下端B到達(dá)斜面底端C的時(shí)間差是△t= t-t=-1=1.65s

 

16.(16分) (1)設(shè)A、B下落H高度時(shí)速度為υ,由機(jī)械能守恒定律得:                   (1分)

B著地后,A先向下運(yùn)動(dòng),再向上運(yùn)動(dòng)到,當(dāng)A回到B著地時(shí)的高度時(shí)合外力為0,對(duì)此過程有:    (1分)

解得:                            (1分)

(2)B物塊恰能離開地面時(shí),彈簧處于伸長狀態(tài),彈力大小等于mg,B物塊剛著地解除彈簧鎖定時(shí),彈簧處于壓縮狀態(tài),彈力大小等于mg.因此,兩次彈簧形變量相同,則這兩次彈簧彈性勢(shì)能相同,設(shè)為EP.                         (2分)

又B物塊恰能離開地面但不繼續(xù)上升,此時(shí)A物塊速度為0.

從B物塊著地到B物塊恰能離開地面但不繼續(xù)上升的過程中,A物塊和彈簧組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒,即:

(2分)解得:Δx=H  (2分)

(3)因?yàn)锽物塊剛著地解除彈簧鎖定時(shí)與B物塊恰能離開地面時(shí)彈簧形變量相同,所以彈簧形變量     (1分)

第一次從B物塊著地到彈簧恢復(fù)原長過程中,彈簧和A物塊組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒: (2分)

第二次釋放A、B后,A、B均做自由落體運(yùn)動(dòng),由機(jī)械能守恒得剛著地時(shí)A、B系統(tǒng)的速度為       (1分)

從B物塊著地到B剛要離地過程中,彈簧和A物塊組成的系統(tǒng)機(jī)械能守恒:        (2分)

聯(lián)立以上各式得:                (1分)

 


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