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(1)計算B在2.0s的加速度. 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)




(1)計算B在2.0s的加速度。
(2)求t=2.0s末A的速度大小。
(3)求t=2.0s內A在B上滑動的距離。

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如圖所示,在質量為mB=30kg的車廂B內緊靠右壁,放一質量mA=20kg的小物體A(可視為質點),對車廂B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之從靜止開始運動。測得車廂B在最初t=2.0s內移動s=5.0m,且這段時間內小物塊未與車廂壁發生過碰撞。車廂與地面間的摩擦忽略不計。

(1)計算B在2.0s的加速度。

(2)求t=2.0s末A的速度大小。

(3)求t=2.0s內A在B上滑動的距離。

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如圖所示,在質量為mB=30kg的車廂B內緊靠右壁,放一質量mA=20kg的小物體A(可視為質點),對車廂B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之從靜止開始運動。測得車廂B在最初t=2.0s內移動s=5.0m,且這段時間內小物塊未與車廂壁發生過碰撞。車廂與地面間的摩擦忽略不計。

(1)計算B在2.0s的加速度。

(2)求t=2.0s末A的速度大小。

(3)求t=2.0s內A在B上滑動的距離。

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如圖所示,在質量為mB=30kg的車廂B內緊靠右壁,放一質量mA=20kg的小物體A(可視為質點),對車廂B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之從靜止開始運動。測得車廂B在最初t=2.0s內移動s=5.0m,且這段時間內小物塊未與車廂壁發生過碰撞。車廂與地面間的摩擦忽略不計。

(1)計算B在2.0s內的加速度。

(2)求t=2.0s末A的速度大小。

(3)求t=2.0s內A在B上滑動的距離。

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如圖所示,在質量為mB=30kg的車廂B內緊靠右壁放一質量mA=20kg的小物體A(可視為質點),對車廂B施加一水平向右的恒力F,且F=120N,使之從靜止開始運動.。測得車廂B在最初t=2.0s內移動s=5.0m,且這段時間內小物塊未與車廂壁發生過碰撞。車廂與地面間的摩擦忽略不計。

  (1)計算B在2.0s內的加速度;

  (2)求t=2.0s末A的速度大小;

  (3)求t=2.0s內A在B上滑動的距離.


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一、單項選擇題(每小題4分,共24分)

1、 B  2、C    3、  A   4、 D   5、 C     6、B

二、不定項選擇題(每小題5分,共25分)

7、 AC    8、  BD    9、  BD      10、 BCD     11、ACD

三.(20分)填空題。本大題共4小題,每空格2分

12、(1) 25  (2) 1.56。13、4 ,49mg。14、20、20。

15、(1)斷路  (2)20Ω  (3)12.5V  5Ω。

四、實驗題(第16題每空格2分、作圖2分;17題每空格2分;18題4分;19題8分共20分)

16、⑴2.5N和4.0N ⑵注意平行四邊形中的實線、虛線的區別和箭頭、標度、單位。

17、84 4.8×1010           18、C

19、解:連接電路圖如下                         2分

按電路圖接好實驗電路                   2分

改變電阻箱阻值,分別讀出兩組電阻箱阻值和對應的路端電壓值R1、U1、R2、U2。根據閉合電路歐姆定律列出與這兩組數據相對應的方程:

解方程組可得E和r:(各2分)

五、計算題(共59分)

20、(8分)解:氣體進入B中的過程是等壓變化:V/T=V/T

得?HS/T=((4/5)HS+V)/T′                   2分

解得:V=((T′/T)-(4/5))HS                    2分

?取走砝碼后,保持活塞的高度不變是等容變化,由查理定律 p/T=p/T,得?p/T′=(p-(Δmg/S))/T                                     2分

即Δm=(T′-T)pS/Tg                                        2分

21、(12分)解:(1)設t=2.0s內車廂的加速度為aB,由s=  得aB=2.5m/s2.   2分

   (2)對B,由牛頓第二定律:F-f=mBaB, 得f=45N.                          2分

對A據牛頓第二定律得A的加速度大小為aA=f/mA=2.25m/s2                2分

所以t=2.0s末A的速度大小為:VA=aAt=4.5m/s.                         2分

   (3)在t=2.0s內A運動的位移為SA=,                      2分

A在B上滑動的距離                                   2分

22、(12分)解: 為使小球能繞O點做完整的圓周運動,則小球在最高點D對繩的拉力F1應該大于或等于零,即有:       1                2分

根據機械能守恒定律可得:    2   2分

因為小球在最低點C對繩的拉力F2應該小于或等于7mg,即有:

                   3                    2分

根據機械能守恒定律可得:  4     2分

由1234式解得:。                  4分

23.(12分)

解:設月球的質量為M, 著陸器的質量為m,軌道艙的質量為m0

著陸器在月球表面上的重力等于萬有引力:mg=GMm/R2                             2分

軌道艙繞月球做圓周運動:GM m0/r2=m0V2/r    2分

著陸器與軌道艙對接時的動能:Ek=m V2/2          2分

著陸器返回過程中需克服引力做功:W=mgR(1-R/r). 2分

著陸器返回過程中至少需要獲得的能量:E=Ek+W       2分

聯解可得:E=mgR(1-R/2r).     2分

24、(14分)解:(1)因為線框ab進入磁場時V12m/s              2分

產生的電動勢E=BLV1=0.2V

安培力F=BLI=BLE/R=1N                                               2分

線框在磁場中F=G作勻速運動,Q=mg2L=0.1×10×2×0.1J=0.2J          2分

(2)因為ab與dc切割磁感線產生的電動勢和電流是:E=BLV1   I=E/R

     所以通過a點的電量

Q=It=E2L/R V1=BL2 V1L/ R V1=2BL2/R=2×1×0.01/0.02C1C            3分

(3) 線框下落的時間:t1=0.2s                                 1分

在磁場內勻速V=V1  t2=2L/ V1=0.1s                                    1分

可作得圖像:                                                          3分

 


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