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题目列表(包括答案和解析)

如图1-71(原图1-69)所示,重为G的一根均匀硬棒AB,杆的A端被细绳吊起,在杆的另一端B作用一水平力F,把杆拉向右边,整个系统平衡后,细线、棒与竖直方向的夹角分别为a、b.求证:tgb=2tga.[15 ]

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07四川理综  71 、右图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时辐射出若干不同频率的光。关于这些光下列说法正确的是

A.最容易表现出衍射现象的光是由n=4能级跃到n=1能

级产生的

B.频率最小的光是由n=2能级跃迁到n=1能级产生的

C.这些氢原子总共可辐射出3种不同频率的光

D.用n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光照射逸出功为6.34 eV的金属铂能发生光电效应

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海洋占地球面积的71%,它接受来自太阳的辐射能比陆地上要大得多.根据联合国教科文组织提供的材料,全世界海洋能的可再生量,从理论上说近800亿千瓦,其中海洋潮汐能含量巨大.海洋潮汐是由于月球和太阳引力的作用而引起的海水周期性涨落现象,理论证明:月球对海水的引潮力(f)与M成正比,与(r月地)3成反比,即:

        (f)

同理可证:    (f)

  潮水潮汐能的大小随潮汐差而变,潮差越大则潮汐能越大.加拿大的芬迪湾、法国的塞纳河口,我国的钱塘江、印度和孟加拉国的恒河口等等,都是世界上潮差大的地区.1980年我国建成的浙江省温岭县江厦潮汐电站,其装机容量为3000千瓦,规模居世界第二,仅次于法国的朗斯潮汐电站.已知地球半径为6.4×106m,月球绕地球可近似看作圆周运动.根据有关数据解释:为什么月球对潮汐现象起主要作用?(M=7.35×1022kg,M=1.99×1030kg,r日地1.50×108km)

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海洋占地球面积的71%,它接受来自太阳的辐射能比陆地上要大得多.根据联合国教科文组织提供的材料,全世界海洋能的可再生量,从理论上说近800亿千瓦,其中海洋潮汐能含量巨大.海洋潮汐是由于月球和太阳引力的作用而引起的海水周期性涨落现象,理论证明:月球对海水的引潮力成正比,与成反比,即:,同理可证:,潮水潮汐能的大小随潮汐差而变,潮汐差越大则潮汐能越大.加拿大的芬迪湾、法国的塞纳河口、我国的钱塘江、印度和孟加拉国的恒河口等等,都是世界上潮汐差大的地区.1980年我国建成的浙江省温岭县江厦潮汐电站,其装机容量为3000千瓦,规模居世界第二,仅次于法国的朗斯潮汐电站.已知地球半径为,月球绕地球的运动可近似看作圆周运动.根据有关数据解释:为什么月球对潮汐现象起主要作用?()

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海洋占地球表面积的71%,它接受来自太阳的辐射能比陆地上要大得多.根据联合国教科文组织提供的材料,全世界海洋能的可再生量,从理论上说近800亿千瓦,其中海洋潮汐能含量巨大.海洋潮汐是由于月球和太阳引力的作用而引起的海水周期性涨落现象,理论证明:月球对海水的引潮力成正比,与成反比,即:,同理可证,潮水潮汐能的大小随潮汐差而变,潮差越大则潮汐能越大.加拿大的芬迪湾、法国的塞纳河口、我国的钱塘地区、印度和盂加拉国的恒河口等等,都是世界上潮差大的地区.1980年我国建成的浙江省温岭县江厦潮汐电子工业部站,其装机容量为3000千瓦,规模居世界第二,仅次于法国的朗斯潮汐电站.已知地球半径为,月球绕地球可近似看作圆周运动,根据题中有关数据解释:为什么月球对潮汐现象起主要作用?

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1.C  2.B  3.D  4.C  5.A  6.C D  7.C D  8.A D  9.ABC

10.(10分)(1)(6分)10.501(10.500-10.502)   10.155  (2)(4分) A C

11.(1)3.0(2.6―3.4)                 (2分) 

(2)如图所示(2分)    a=1/(2m) (2分) 

(3)实验前未平衡摩擦力           (2分)

(4)砂和砂桶质量、木块的质量、以及对应的加  速度      偏大(4分)

12.(12分)解析:(1)第一秒内的位移:s1=gt12     (t1=1s)                         …………2分

前2s内的位移:s2=gt22  (t2=2s)…………2分

=15m/s                 …………2分

(2)最后两秒内的平均速度

=15m/s…………2分

根据平均速度等于中间时刻的速度,设小球下落的总时间为t,可得

=g(t-1)                                           …………2分

下落高度h=gt2                                       …………1分

解得:h=31.25m                                        …………1分

13.(12分)解析:(1)整体法分析有:2FN=(M+2m)g    …………3分

即FN=M g+mg                                       …………1分

由牛顿第三定律得:小环对杆的压力FN=M g+mg        …………2分

(2)研究M得  2FTcos300=Mg                          …………2分

临界状态,此时小环受到的静摩擦力达到最大值,则有

2FTsin300=μFN                                          …………2分

解得:动摩擦因数μ至少为  μ=               …………2分

14.(12分)解析:(1)F2cos300=mg                      …………2分

2 F1 cos600 =F2sin300                                    …………2分

解得:F1=                                      …………1分

F2=                                           …………1分

(2)当F与CO垂直时,F最小,即F=mgsin300           …………3分

F最小=mg                                             …………3分

15.(15分)(1)设经过时间t,甲追上乙,则根据题意有vtvt/2=13.5m  2分

v9m/s代入得到:t=3s,                             …………1分

vat                                                …………1分

解得:a3m/s2                                          …………1分

在追上乙的时候,乙走的距离为s

则:sat2/2                                             …………1分

代入数据得到s13.5m                                   …………1分

所以乙离接力区末端的距离为∆s20m13.5m6.5m         …………1分

(2)由题意可知,乙的加速度越大,在完成交接棒时走过的距离越长.当在接力区的边缘完成交接棒时,乙的加速度最大                         …………2分

设乙的加速度为a2

运动的时间t=                                     …………1分

乙加速的时间t1=                                     …………1分

L=a2t12+v(t- t1)                                     …………2分

a2=m/s2=2.67 m/s2                                      …………1分

16.(16分)(1)研究木块m

F-μ2mg=ma1                                             …………2分

研究木板M

μ2mg-μ1(mg+Mg)=Ma2                                  …………2分

L=a1t2-a2t2                                          …………2分

解得:t=1s                                              …………2分

(2)当F≤μ1(mg+Mg)时,f=0N                          …………2分

当μ1(mg+Mg)<F≤10N时,M、m相对静止

则有:F-μ1(mg+Mg)=(m+M)a

f=ma

即:f=-1(N)                                       …………2分

当10N <F时,m相对M滑动,此时摩擦力f=μ2mg=4N       …………2分

                                …………2分

 

 

 

 


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