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如圖所示.一平行板電容器與一直流電源連接.電源兩端的電壓保持不變.若使電容器兩板間的距離變大.則 A.電容器的電容將減小 B.電容器所帶的電荷量將增加C.電容器兩板間的電壓將減小 D.電容器兩板間的電場強度將增大 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

如圖所示,一平行板電容器與一直流電源連接,電源兩端的電壓保持不變.若使電容器兩板間的距離變大,則(  )

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如圖所示,一平行板電容器與一直流電源連接,電源兩端的電壓保持不變.若使電容器兩板間的距離變大,則(  )
A.電容器的電容將減小
B.電容器所帶的電荷量將增加
C.電容器兩板間的電壓將減小
D.電容器兩板間的電場強度將增大
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如圖所示,一平行板電容器與一直流電源連接,電源兩端的電壓保持不變.若使電容器兩板間的距離變大,則(  )
A.電容器的電容將減小
B.電容器所帶的電荷量將增加
C.電容器兩板間的電壓將減小
D.電容器兩板間的電場強度將增大
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如圖所示,一平行板電容器與一直流電源連接,電源兩端的電壓保持不變.若使電容器兩板間的距離變大,則( )

A.電容器的電容將減小
B.電容器所帶的電荷量將增加
C.電容器兩板間的電壓將減小
D.電容器兩板間的電場強度將增大

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如圖所示,一平行板電容器與一直流電源連接,電源兩端的電壓保持不變.若使電容器兩板間的距離變大,則( )

A.電容器的電容將減小
B.電容器所帶的電荷量將增加
C.電容器兩板間的電壓將減小
D.電容器兩板間的電場強度將增大

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題號

1

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9

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12

答案

B

BD

CD

A

A

AD

AB

A

C

CD

A

ACD

13(1)D (5分)   (2)   80J (5分)   14 (1) A (5分) (2) ×10 8 m/s (5分)     

15.(12分)4.0(3分), 2.16 或2.2(3分),滑塊的質(zhì)量(3分),(3分)

16 (12分)

(1)  連接電路如答案圖(5分)          (2) A (2分) (3) 1.6×103 (5分)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17(18分)(1).解:①設(shè)該星球表面的重力加速度為g小球的上升時間為

          20081125

          解得      (2分)

             ②在該星球表面上小球所受萬有引力為

               (2分)

          (1分).

          (2) ①從BC的過程中,加速度大小為a1==2 m/s(2分),

          a1=mg,所以m=0.2                            (2分),

          ②從AB的過程中,加速度大小為a2    

          根據(jù)牛頓第二定律 mgsinq-mmgcosq=ma2    (2分),

          a24.4 m/s2

                             a2==4.4 m/s2             (2分),

                               VA=2.0 m/s                  (1分)

          18(16分)

          解:設(shè)導(dǎo)體桿切割磁感線產(chǎn)生的感應(yīng)電動勢為E,感應(yīng)電流為I。外電路為ad、dc、cb三邊電阻串聯(lián)后再與ab邊電阻并聯(lián),設(shè)總電阻為R,ab邊和dc邊的電流分別為Iab和Idc

          ⑴ 金屬框受重力和安培力,處于靜止?fàn)顟B(tài),有:

                          (3分)

               (2分)

          =7.5A             (3分)

           

          ⑵    E=B1L1                     (3分)

          E=IR , ,           (2分)

          得:          (3分)

                 

          19題(17分)

          (1)由動能定理:                          ( 2分)

          n價正離子在a、b間的加速度                   ( 1分)

          在a、b間運動的時間=d                     ( 2分)

          在MN間運動的時間:t2=L/v                               ( 1分)

          離子到達探測器的時間:

          t=t1+t2=                                              ( 2分)

          (2)假定n價正離子在磁場中向N板偏轉(zhuǎn),洛侖茲力充當(dāng)向心力,設(shè)軌跡半徑為R,由牛頓第二定律得:                                 (   2分)

          離子剛好從N板右側(cè)邊緣穿出時,由幾何關(guān)系:            

          R2=L2+(R-L/2)2                                         (2分)

          由以上各式得:                           ( 2分)

          當(dāng)n=1時U1取最小值                     ( 3分)

          20.(17分)

          (1)設(shè)A在C板上滑動時,B相對于C板不動,據(jù)題意對B、C分析有:

          μmg=2ma,得,                       ( 1分)

          又B最大的加速度為由于am>a,所以B相對于C不滑動而一起向右做勻加速運動,則。                       ( 2分)

          (2)若物塊A剛好與物塊B發(fā)生碰撞,則A相對于C運動到B所在處時,A、B的速度大小相等,因為B與木板C的速度相等,所以此時三者的速度均相同,設(shè)為v1,由動量守恒定律得:

          mv0=3mv1        ①                 ( 2分)

           

          在此過程中,設(shè)木板C運動的路程為s1,則A運動的路程為s1+L,如圖所示,由動能定理得

           

           

          對B、C系統(tǒng)有  ②           ( 2分)

          對A有    ③       (2分)

          聯(lián)立①、②、③解得:,欲使A與B發(fā)生碰撞,須滿足

                                             ( 2分)

             

          設(shè)B剛好不滑離木板C,此時三者的共同速度為v2,同理得

          mv0=3mv2          ④      (2分)

          在此過程中,A、B、C系統(tǒng)克服滑動摩擦力做功,減少的機械能轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)的內(nèi)能,由能的轉(zhuǎn)化和守恒得       ⑤   ( 2分)

          聯(lián)立④、⑤解得

          綜上所述,使物塊A能與B發(fā)生碰撞,而B又不滑離C,則物塊A的初速度v0應(yīng)滿足

          。                         (2分)

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

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