下面是一位同学给出的解答:解:以链条为研究对象.由动能定理得: 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

刘老师要求同学们测出一待测电源的电动势及内阻.所给的实验器材有:待测电源E,定值电阻R1(阻值未知),电压表V(量程为3.0V,内阻很大),电阻箱R(0~99.99),单刀单掷开关S1,单刀双掷开关S2,导线若干.

①盈盈连接了一个如图所示的电路,她接下来的操作是:

i.将S2接到闭合S1,拨动电阻箱旋钮,使各旋钮盘的刻度处于如下图甲所示的位置,记录下对应的电压表示数为2.20V,然后断开S1

ii.保持电阻箱示数不变,将S2切换到闭合S1,记录此时电压表的读数(电压表的示数如下图乙所示),然后断开S1

请你解答下列问题:

图甲所示电阻箱的读数为          Ω,图乙所示的电压表读数为           V.由此可算出定值电阻R1的阻值为           Ω(计算结果保留两位小数).

在盈盈上面第i步的操作中,有一处不恰当,请您帮她指出来                  

②在完成上述操作后,盈盈继续以下的操作:

S2切换到多次调节电阻箱,闭合S1,读出多组电阻箱的示数R和对应的电压表示数U,由测得的数据,绘出了如图丙所示的图线.

由此可求得电源电动势E和电源内阻r,其中E =          V(计算结果均保留两位小数).

 

 

 


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从地面竖直向上以20m/s的初速度抛出一物体,它上升的最大高度是H=16m.如果物体在运动过程中所受阻力的大小不变,以地面为重力势能零点,则物体在离地面多高处,物体的动能与重力势能相等.(g=10m/s2,结果保留两位有效数字)
小王同学的解答如下:
设物体上升至h高处动能与重力势能相等
1
2
mv2=mgh①
上升至h处据动能定理-mgh-fh=
1
2
mv2-
1
2
mv02
上升至最高点H处据动能定理-mgH-fH=0-
1
2
mv02
小王同学的上述运算正确,但解题立式是否有错误或不完全之处?若有,请指出并给予改正或补充.

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如图所示,AB和BC是由相同材料组成的绝缘斜面和水平面,A与C的水平距离为SAC=5米,H高2.8米,h=0.8米.质量为m的小滑块由A静止开始释放,它恰能运动到C而静止.现在让小滑块带上电量q,并在轨道所在处施加竖直向下的匀强电场,场强大小E=mg/2q,在A点给小滑块一个沿斜面向下的4米/秒的初速度,求滑块滑出C后所抛出的水平距离是多大?
下面是一位同学对上述问题的求
未加电场小滑块由A静止下滑,由动能定理结合题意有:
mg(H-h)-μmgSAC=0(1)
加电场后,由动能定理结合题意有:
(mg+qE)(H-h)-μmgSAC=
1
2
m(v2-v02)   (2)
联解方程(1)和(2)得:
v=
2qE
m
(H-h)+v02
=
g(H-h)+v02
=6m/s
小滑块离开C后作平抛运动:h=
1
2
gt2,s=vt,
结合题给条件和上述结果有:s=v
2h
g
=2.4m
请你对这位同的求解作出评价:
(1)答案是否正确?简述正确与否的理由.
(2)如果你认为答案不正确,请完成该问题的求解过程,求出正确的答案.
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如图所示,一个半径为R的半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根轻质细线跨在碗口上,线的两端分别系有小球A和B,当它们处于平衡状态时,小球A与O点的连线与水平线的夹角为60°.
(1)求小球A与小球B的质量比mA:mB
(2)辨析题:现将A球质量改为2m、B球质量改为m,且开始时A球位于碗口C点,由静止沿碗下滑,当A球滑到碗底时,求两球的速率为多大?
某同学解法如下:当A球滑到碗底时,A球下降的高度为R,B球上升的高度为R,根据机械能守恒定律有:①且  vA=vB②代入数据,解①、②两式即可求得两球的速率.
你认为上述分析是否正确?如果你认为正确,请完成此题;如果你认为不正确,请指出错误,并给出正确的解答.

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如图所示,一个半径为R的半球形的碗固定在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口是光滑的.一根轻质细线跨在碗口上,线的两端分别系有小球A和B,当它们处于平衡状态时,小球A与O点的连线与水平线的夹角为60°.
(1)求小球A与小球B的质量比mA:mB
(2)辨析题:现将A球质量改为2m、B球质量改为m,且开始时A球位于碗口C点,由静止沿碗下滑,当A球滑到碗底时,求两球的速率为多大?
某同学解法如下:当A球滑到碗底时,A球下降的高度为R,B球上升的高度为R,根据机械能守恒定律有:①且  vA=vB②代入数据,解①、②两式即可求得两球的速率.
你认为上述分析是否正确?如果你认为正确,请完成此题;如果你认为不正确,请指出错误,并给出正确的解答.

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