5.如图22所示为农村小水库大坝的俯视图.设计比较合理的是哪一个? 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

 如图22所示为薄壁等长U型管,左管上端封闭,右管上端开口,管的横截面积为S,内装密度为的液体,右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气。当温度为T0时,左、右管内液面高度相等,两管内空气柱长度均为L(),压强均为大气压强。现使两边温度同时逐渐升高,求:

(1)温度升高到多少时,右管活塞开始离开卡口?

(2)温度升高到多少时,左管内液面下降

 

 

 

 

 

 

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 如图22所示为薄壁等长U型管,左管上端封闭,右管上端开口,管的横截面积为S,内装密度为的液体,右管内有一质量为m的活塞搁在固定卡口上,卡口与左管上端等高,活塞与管壁间无摩擦且不漏气。当温度为T0时,左、右管内液面高度相等,两管内空气柱长度均为L(),压强均为大气压强。现使两边温度同时逐渐升高,求:

(1)温度升高到多少时,右管活塞开始离开卡口?

(2)温度升高到多少时,左管内液面下降

 

 

 

 

 

 

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(2011?泗阳县一模) (选做题)本题包括A、B、C三小题,请选定其中两题,并在相应答题区域内作答.若三题都做,则按A、B两题评分.
A.(选修3-3模块)
(1)以下说法中正确的是
A.物体内能取决于温度、体积和物质的量
B.布朗运动是悬浮在液体中固体颗粒的分子无规则运动的反映
C.浸润和不浸润均是分子力作用的表现
D.液晶对不同颜色光的吸收强度随电场强度的变化而变化
(2)如图所示,气缸内封闭一定质量的某种理想气体,活塞通过滑轮和一重物连接并保持平衡,已知活塞距缸口0.2m,活塞面积10cm2,大气压强1.0×105Pa,物重50N,活塞质量及一切摩擦不计,缓慢升高环境温度,使活塞刚好升到缸口,封闭气体吸收了60J的热量,同时气体对外做功10J的功,则封闭气体的压强将
不变
不变
选填“增加”、“减小”或“不变”),气体内能变化量为
50
50
J.
(3)用油膜法测量分子大小的实验中,将浓度为的一滴油酸溶液,轻轻滴入水中,稳定后形成了一层单分子油膜,测得一滴油酸溶液的体积为V0,形成的油膜面积为S,则油酸分子的直径约为多少?如果把油酸分子看成是球形的,该滴油酸分子数约为多少?
B.(选修3-4模块)
(1)下列说法中正确的有
A.不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者观察到的光速是不变的
B.水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象
C.在光导纤维束内传送图象是利用光的色散现象
D.声源向静止的观察者运动,观察者接收到的频率小于声源的频率
(2)如图1所示为一个向右传播的t=0时刻的横波波形图,已知波从O点传到D点用0.2s,该波的波速为
10
10
 m/s,频率为
2.5
2.5
 Hz;t=0时,图中“A、B、C、D、E、F、G、H、I、J”各质点中,向y轴正方向运动的速率最大的质点是
D
D

(3)图2示是一透明的圆柱体的横截面,其半径R=20cm,折射率为
3
,AB是一条直径,今有一束平行光沿AB方向射向圆柱体,试求:
①光在圆柱体中的传播速度;
②距离直线AB多远的入射光线,折射后恰经过B点.
C.(选修模块3-5)
(1)下列说法正确的是
A.康普顿效应进一步证实了光的波动特性
B.为了解释黑体辐射规律,普朗克提出电磁辐射的能量的量子化
C.经典物理学不能解释原子的稳定性和原子光谱的分立特征
D.天然放射性元素的半衰期与环境的温度有关
(2)90234Th是不稳定的,能自发地发生衰变.
①完成90234Th衰变反应方程90234Th→91234Pa+.
90234Th衰变为86222Rn,共经过
3
3
  次α衰变,
2
2
 次β衰变.
(3)光滑水平上有A、B两辆小车,A、B两车上分别固定一根条形磁铁和两根条形磁铁(条形磁铁是相同的),已知A车(包括车上的磁铁)的质量是B车(包括车上的磁铁)质量的4倍,当A车以已知速度v向静止的B车运动时,当它们之间的距离缩短到某一极限值后又被弹开,然后各自以新的速度做匀速直线运动,设作用前后它们的轨迹在同一直线上,求当A、B之间距离最短时它们各自的速度.

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如图甲所示为一黑箱装置,盒内有电源、电阻等元件,a、b为黑箱的两个输出端.
(1)为了探测黑箱,小明进行了以下几步测量:
①用多用电表的电阻挡测量a、b间的电阻;
②用多用电表的电压挡测量a、b间的输出电压;
③用多用电表的电流挡测量a、b间的输出电流.
你认为以上测量中不妥的有:
 
(填序号),理由是:
 

(2)含有电源的黑箱相当于一个等效电源(a、b是电源的两极),小明想测定这个等效电源的电动势和内阻,设计了如图乙所示的测量电路,此电路同时能测出电阻R0的阻值.小明将滑动变阻器的滑片移动到不同位置时,记录了三个电表的一系列示数.记录在下面两个表格中.
表格一
电压表示数/V 1.21 0.90 0.60 0.29 0
电流表示数/A 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
表格二
电压表示数/V 1.40 1.31 1.22 1.08 1.00
电流表示数/A 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
①在图乙的坐标纸中分别作出R0的U-I图象和电源的U-I图象.
精英家教网
②根据作出的图象可以求出定值电阻R0=
 
Ω,电源电动势E=
 
V,内电阻r=
 
Ω
③若实验中的所有操作和数据处理无错误,实验中测得的定值电阻R0
 
实际值;测得的电源电动势E的值
 
实际值,内阻r的测量值
 
实际值(横线上选填“大于、等于、小于”).

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(1)如图甲所示为多用电表的示意图,现用它测量一个阻值约为200Ω的待测电阻,具体测量步骤如下:
①调节
 
,使电表指针停在表盘左侧的零刻度线处.
②将选择开关旋转到“Ω”档的
 
位置.(填“×1”、“×10”、“×100”或“×1k”)
③将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,将两表笔短接,调节
 
,使电表指针指向表盘右侧的零刻度线处.
④将红、黑表笔分别与待测电阻两端相接触,若电表读数如图乙所示,该电阻的阻值为
 
Ω.
⑤测量完毕,将选择开关旋转到“OFF”位置.精英家教网
(2)某同学用图甲所示的实验装置研究小车在斜面上的匀变速直线运动.
实验步骤如下:
a.安装好实验器材,将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上.精英家教网
b.接通电源后,让拖着纸带的小车沿斜面向下运动,重复几次.选出一条点迹清晰的纸带,舍去开始密集的点迹,从便于测量的点开始,每2个打点间隔取一个计数点,如图乙中0、1、2…8点所示.
c.用最小刻度是毫米的刻度尺测量各计数点的刻度数值,分别记作x0、x1、x2…x8
d.分别计算出打点计时器打下计数点1、2、3…7时小车的瞬时速度v1、v2、v3…v7
e.以v为纵坐标、t为横坐标,标出v与对应时间t的坐标点,画出v-t图线.
结合上述实验步骤,请你完成下列任务:
①表1记录的是该同学测出计数点的刻度数值,其中x5未测定,请你根据图乙将这个测量值填入表1中.
表1:
符  号 x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8
刻度数值/cm 0 1.12 2.75 4.86 7.49 14.19 18.27 22.03
②表2记录的是该同学根据各计数点的刻度数值,计算出打点计时器打下各计数点时小车的瞬时速度,请你根据表1中x5和x7计算出v6的值,并填入表2中.
表2:
符  号 v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7
速度数值/(m?s-1 0.34 0.47 0.59 0.72 0.84 0.98
③该同学在图丙中已标出v1、v2、v3、v4、v5和v7对应的坐标点,请你在图中标出v6对应的坐标点,并画出v-t图线.
④根据v-t图线可计算出小车的加速度a=
 
m/s2.(保留两位有效数字)
⑤为验证上述结果,该同学将打点计时器打下相邻计数点的时间间隔记为T,并做了以下的计算:a1=
(x2-x1)-(x1-x0)
T2
a2=
(x4-x3)-(x3-x2)
T2
a3=
(x6-x5)-(x5-x4)
T2
a4=
(x8-x7)-(x7-x6)
T2

求出其平均值a′=
a1+a2+a3+a4
4
.你认为a和a′哪个更准确,请说明理由.
 

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高考真题

1.【解析】由合力与分的关系可知,合力最大应是它们同向,最小应是它们反向

【答案】B

2.【解析】重力是地球的吸引而产生的,地球上一切物体都受到重力,与物体的运动状态无关,重力的方向是竖直向下

【答案】D

 

3.【解析】如图所示,力F产生了两个作用效果,一个是使B压紧竖直墙面的力F1,一个是压紧A的力F2,用整体法进行分析,可知F1和F3的大小相等,当力F缓慢增大时,合力的方向和两个分力的方向都没有发生变化,所以当合力增大时两个分力同时增大,C正确                         

【答案】C

                                                   

4.【解析】将力F进行分解,再由整体法在竖直方向运用平衡

条件可列式:Fsinθ+N=mg+Mg,则N= mg+Mg-Fsinθ

【答案】D 

                                                  

5.【解析】竖直挂时,当质量为2m放到斜面上时,,因两次时长度一样,所以也一样。解这两个方程可得,物体受到的摩擦力为零,A正确。

【答案】A

 

6.【解析】设刚性细杆中弹力为F,光滑的半球面对小球a的弹力为Fa,对小球b的弹力为Fb,分别隔离小球a和b对其分析受力并应用平行四边形定则画出受力分析。由细杆长度是球面半径的倍可得出三角形Oab是直角三角形,∠Oab=∠Oba=45°。对△bFB应用正弦定理得两式联立消去F得sin(45°+θ)=  sin(45°―θ)

显然细杆与水平面的夹角θ=15°,正确选项是D。

【答案】D

 

7.【解析】考查牛顿运动定律。设减少的质量为△m,匀速下降时:Mg=F+kv,匀速上升时:Mg-△mg+kv = F,解得△mg = 2(M-),A正确。

【答案】A

 

8.【解析】⑴空载时合力为零:

 已知:fB=2fA 求得:fA=200 kN fB=400 kN

         设机架重心在中心线右侧,离中心线的距离为x,以A为转轴

              求得:x=1.5 m

       ⑵以A为转轴,力矩平衡

     

              求得:FB=450 kN

【答案】(1)x=1.5 m;(2)B=450 kN                      

9.【解析】读数时应估读一位,所以其中l5 l6两个数值在记录时有误

【答案】①l5 ;l6;②6.85(6.84-6.86) ;14.05(14.04-14.06);

③l7-l3 ;7.20(7.18-7.22) ;④

名校试题

1.【解析】 猴子受重力和两个拉力人作用,所以选项A正确;两拉力的合力与重力平衡,B错;地球对猴子的引力与猴子对地球的引力是一对作用力和反作用力,C正确;猴子静止合力总为零,选项D错

2.【解析】由力的三角形定则,在重力不变的情况下,和重力构成一个封闭的三角形,从而得到均减小

【答案】A

3.【解析】由受力分析和摩擦力的产生条件可得选项C正确            

【答案】C

4.【解析】由图可知弹簧先压缩后伸长,当弹簧的长度为6cm时,弹力为零,所以弹簧的原长为6cm;当弹簧伸长2cm时,弹力为2N,故弹簧的劲度系数为100N/m

【答案】BC

5.【解析】 隔离物体B可知,绳的张力不变,所以选项A错;隔离物体A得选项D正确

【答案】D

6.【解析】 以整体为研究对象,设斜面的倾角为,则F3  ,是个定值不变;隔离球乙,求得F1缓慢减小.

【答案】D

7.【解析】(1)输电线线冰层的体积V= πR2L  

由对称关系可知,塔尖所受压力的增加值等于一根导线上冰层的重力,即

ΔN = ρVg= πρR2Lg  

(2)输电线与冰层的总质量M' = m0L + πρR2Lg,输电线受力如图甲所示。

由共点力的平衡条件,得2F1cosθ = m0Lg + πρR2Lg  

输电线在最高点所受的拉力  

半根输电线的受力如图乙所示。

由共点力的平衡条件,得F= F1sinθ  

【答案】(1)πρR2Lg;(2)

8.【解析】⑴根据实验数据在坐标纸上描出的点,基本上在同一条直线上。可以判定F和L间是一次函数关系。画一条直线,使尽可能多的点落在这条直线上,不在直线上的点均匀地分布在直线两侧。(5分)

可得k=25N/m。

【答案】k=25N/m。

9【解析】不正确。 平行于斜面的皮带对圆柱体也有力的作用。

       (1)式应改为:Fcosβ+F=mgsinα  ② 

       由②得30N=10N  ③  

       将③代入②得FN=mgcosα-Fsinβ=30×0.8-10×0.6N=18N  ④  

【答案】18N

10.【解析】原来匀速时F1=  (1)当F2为推力且与F1夹角为时,有因为F2=F1,解得(2)当F2为拉力且与水平方向成角时,有

综上所述,当力F2与F1在同一竖直平面内,力F2的方向与力F1的夹角为arccotu

【答案】

11.【解析】对B球,受力分析如图所示。

Tcos300=NAsin300 ………….①

            ∴ T=2mg

A球,受力分析如图D-1所示。在水平方向

Tcos300=NAsin300 …………………..② 

在竖直方向

NAcos300=mAg+Tsin300 …………………③ 

【答案】由以上方程解得:mA=2m

  考点预测题

1.【解析】滑动摩擦力F的大小跟物体的相对运动速度的大小没有关系.本题选项为AB

【答案】AB.

2.【解析】本题的立意在考查滑动摩擦力方向的判断,物体A在水平方向有相对圆柱体向左的速度υ′,υ′ = ωr = 1.8m/s;在竖直方向有相对圆柱体向下的速度υ0 = 2.4m/s,所以综合起来A相对于圆柱体的合速度为v,如图18右所示,且υ= = 3m/s?

合速度与竖直方向的夹角为θ,则cosθ = =

A做匀速运动,其受力如图18左所示                  图18

竖直方向平衡,有Ff cosθ = mg,得Ff = = 12.5N?另Ff =μFN,FN =F,故F =  = 50N               

【答案】50N

3.【解析】由题给条件知未施加力F时,弹簧的弹力大小为   

物块A与地面间的滑动摩擦力大小为

物块B与地面间的滑动摩擦力大小为

令施加力F后装置仍处于静止状态,B受地面的摩擦力为fBA受地面的摩擦力为fA,由平衡条件有:

代入数据解得:

,表明物块B的确仍处于静止状态。

综合以上分析可知,所给选项中只有C项正确。

【答案】C

4.【解析】此题材把四种不同的物理情景的弹簧放在一起,让学生判别弹簧的伸长量的大小,实际上就是判断四种情景下弹簧所受弹力的大小。由于弹簧的质量不计,所以不论弹簧做何种运动,弹簧各处的弹力大小都相等。因此这情况下弹簧的弹力是相等,即四个弹簧的伸长量是相等。只有D选项正确。

【答案】D

5.【解析】在水对大坝压力一定的情况下,A图所示,为晾衣绳原理中最大情况,即大坝受力最大。固不是最佳方案,而B图与C、D图的区别在于:B图大坝所受压力传递给坝墩,而C、D图所受压力将直接作用在在坝上,受力分析,如图22所示,所以该题选B。                               图22

【答案】B

 

                                                                 

6.【解析】(1)设c′点受两边绳的张力为T1和T2的夹角为θ,如图所示。依对称性有:T1=T2=T    由力的合成有 :   而=90-

所以 F=2Tsinθ    

    根据几何关系有 sinθ= 

    联立上述二式解得  T=  ,因d<<L,故     

   (2)将d=10mm,F=400N,L=250mm代入,解得   T=2.5×103N ,  即绳中的张力为2.5×103N

【答案】2.5×103N

7.【解析】因为物体处于静止状态,根据受力平衡得正确答案为C。            

【答案】C

8.【解析】设绳子的拉力为F,将P。Q看作一个整体进行受力分析,整体受两绳相等的拉力和地面的摩擦力做匀速运动,故有 F=2 F+2μmg隔离物体Q由平衡条件有:F=μmg,代入F得:F=4μmg。所以选项A正确。

【答案】A

9.【解析】物体P静止不动,轻绳上拉力和P的重力平衡,故轻绳上拉力一定不变,D项正确。若开始时,Q有下滑趋势,静摩擦力沿斜面向上,用水平恒力向左推Q,则静摩擦力减小;若开始时,Q有上滑趋势,静摩擦力沿斜面向下,用水平恒力向左推Q,则静摩擦力增大。因此,Q受到的摩擦力大小不确定。所以选项D正确

【答案】D

10.【解析】本题的难点是判断硬杆对C点弹力的方向,不少学生认为该力的方向应沿C点杆的切线方向,而不是沿BC方向。若是以杆为研究对象,杆只受到两个力(因为杆的质量忽略不计);即两个端点对杆的作用力,杆处于平衡,这两个力一定是一对平衡力,若是C点的力不经过B点,那么这两个力不在一条直线上,肯定不是一对平衡力,杆就不能平衡。所以对杆的作用力方向的分析,千万不能将其当做绳对待。对于轻杆平衡时,它只有两上端点所受的力,这两个力一定是一对平衡力。以 C点为研究对象,作出C点受力图如图所示。物体对C点向下的拉力大小等于重力mg,绳AC的拉力T沿绳指向A,硬杆对C点的弹力N,由于硬杆的质量不计,故杆的弹力N方向沿BC的连线方向,同时有几何关系。图中的T和mg的合力与N是一对平衡力,且合力方向与T和mg的夹角均相同,由三角形知识可得T=mg 。

【答案】T=mg

11. 【解析】先分析B球受力情况,因OB处于竖直状态,拉力竖直向上,由平衡条件可知,B球只受重力和OB的拉力作用,线BA中无作用力。再分析A球受力,A球受重力、OA拉力和外力F,由平衡条件知该力可能是图F2、F3,选项B.C正确

【答案】B.C

  12.【解析】将滑轮挂到细绳上,对滑轮进行受力分析如图所示,滑轮受到重力和AK和BK的拉力F,且两拉力相等,由于对称,因此重力作用线必过AK和BK的角平分线。延长AK交墙壁于C点,因KB =KC,所以由已知条件  AK+ KC = AC=2AO,所以图中的角度α =30°,此即两拉力与重力作用线的夹角。两个拉力的合力R与重力等值反向,所以: 

    2 F cos30° = R =G, 所以F = mg/2cos30° = mg/3 。                    

     【答案】  mg/3                                                                   

13.【解析】因光滑挂钩与轻滑轮模型相同,轻质挂钩的受力如图所示,

由平衡条件可知,T1、T2合力与G等大反向,且T1=T2

所以       T1sinα +T2sinα =T3= G                                                

即T1=T2=,而 AO?cosα+BO.cosα= CD,                          

所以       cosα =0.8                                                                                                                  

sin=0.6,T1=T2=10N                                                                     

【答案】10N

14.【解析】分析物体受力情况,选斜面方向为x 轴,垂直斜面方向为y 轴,把不在轴上的重力G

水平分力F分解到坐标轴上,由于物体处于平衡状态,则有

       …

               

解得: 

【答案】

15.【解析】如图所示,利用直尺、皮卷尺、漏斗、细沙等实验器材,用装满细沙漏斗朝水平地面堆积,从漏斗中落下的细沙总是在地面上形成一个小圆锥体,继续下落时,细沙由圆锥面表面下滑,当圆锥体的母线与地面的夹角达到一定角度时,细沙不再下滑,用直尺测量小圆锥体高度h,皮卷尺测量小圆锥体底面周长C,则由。              

【答案】

    16.【解析】(1)当砂轮静止时,把AB杆和工件看成一个物体,它受到的外力对A轴的力矩有:重力的力矩()砂轮对工件的支持力的力矩,的力矩

由力矩的平衡,得                              

解得                        代入数据得                                                

(2)当砂轮转动时,除重力、支持力和的力矩外,还有砂轮作用于工件的摩擦力的力矩。由力矩的平平衡;得              

解得             代入数据得  

    【答案】(1)   (2)                                                      

17.【解析】(1)空载时,杆杆秤恰好平衡,秤杆、配重物及挂钩所受重力相对提纽的合力矩M正好等于两套筒相对于提纽的力矩. 提纽到挂钩的距离为d=2cm,套筒的长L=16cm. 此时,两套筒重心到提纽的距离为(L/2-d). 两套筒质量m=0.1kg.

  则M=2mg(L/2-d)=0.12Nm.

  (2)当在秤钩上挂一物体时,挂钩处增加一个重力m1g,它产生一个逆时针方向的力矩m1gd应当与由于两套筒向右移动增加的力矩相平衡,则

  m1gd=mgX1+mg(X1+X2),其中X1=5cm、X2=8cm为两套筒右移距离.

代入数据解得待测物体质量m1=0.9 kg.

    (3)注意该杆秤的刻度特点:内层刻度是依据内层左侧与秤的最左端的距离来刻的、外层刻度是依据外层左侧与内层左侧的距离来刻的. 外层套筒丢失前,挂物m2g=1kg,内层刻度为1kg,外层刻度为零,此时内、外层共同向右移动X杆秤力矩平衡. 则

  m2gd=2mgX,得X=m2d/(2m)=0.1m.

由于外层套筒丢失,内层读数为1kg时,内筒左端离提纽的距离为X-d,内筒重心离提纽的距离为(X-d+L/2),此时内筒所产生的力矩与待测物产生力矩m3gd及力矩M相平衡,即m3gd+M=mg(X-d+L/2),代入数据解得待测物质量m3=0.2kg.

【答案】(1)0.12Nm    (2)0.9 kg.        (3)m3=0.2kg.

 


同步练习册答案