A.120 B.12 C.60 D.100 2.某车队从同一地点先后发出N 辆汽车.汽车在平直的公路上排成直线行驶.各车均由静止出发先做加速度为a 的匀加速直线运动.达到同一速度v 后改做匀速直线运动.欲使N 辆车都匀速行驶时彼此距离均为s.则各辆车依次出发的时间间隔为 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

如图所示,加装“保护器”的飞机一旦在空中发生事故失去动力时,上方的降落伞就会自动弹出.如果一根伞绳就能承重2940N ,伞展开后伞绳与竖直方向的夹角均为30°,飞机的质量约为30t ,忽略其他因素,仅考虑当飞机处于平衡时,降落伞的伞绳至少所需的根数最接近 

A.120           B.12           C.60                  D.100

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作用于同一点的两个力,大小分别为F1=10N,F2=6N,这两个力的合力F与F1的夹角为θ,则θ可能为(  )

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(2013?浙江模拟)如图所示,等边三角形ABC处在匀强电场中,其中电势φAB=0,φC=φ.保持该电场的大小和方向不变,让等边三角形以A点为轴在纸面内顺时针转过30°,则此时的B点电势为(  )

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作用于同一点的两个力,大小分别为F1=10N,F2=6N,这两个力的合力F与F1的夹角为θ,则θ可能为(  )
A.90°B.30°C.60°D.120°
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两只相同的电阻,分别通过简谐波形的交流电和方形波的交流电。两种交变电流的最大值相等,波形如图所示。在简谐波形交流电的一个周期内,简谐波形交流电在电阻上产生的焦耳热Q1与方波形交流电在电阻上产生的焦耳热Q2之比为等于

  

A.31          B.12

C.21          D.43

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1.A  2.D  3.B  4.AC  5.B  6.B  7.B  8.AC  9.ABD  10.BD

11.⑴①③②④ (2分)

⑵D  (2分)

是n个点对应的圆心角,t是打点计时器的打点时间间隔  (2分)

⑷没有影响  (1分)

12.⑴乙同学的猜想是对的,当新弹簧所受拉力为F时,其中A弹簧的伸长量,B弹簧的伸长量,而,可得  (3分)

⑵铁架台,刻度尺   (2分)

⑶①将新弹簧悬挂在铁架台上,用刻度尺测出弹簧的长度

②在弹簧下端挂上n个钩码,测出此时弹簧的长度

③将测量结果代入得到的值

④改变n的值,多测几次,取的平均值代入进行验证  (3分)

13.解:设轨道ab与水平面间的夹角为θ,由几何关系可知:

轨道ab的长度  (3分)

由牛顿第二定律可得,小球下滑的加速度  (2分)

由运动学公式得    (2分)

联立以上各式解得     (2分)

14.解:⑴设中央恒星O的质量为M,A行星的质量为m,则由万有引力定律和牛顿第二定律得      (3分)

解得      (1分)

⑵由题意可知:A、B相距最近时,B对A的影响最大,且每隔时间相距最近,设B行星的周期为,则有     (1分)

解得     (1分)

设B行星的运行轨道半径为,根据开普勒第三定律有     (2分)

解得    (1分)

15.解:⑴被困人员在水平方向上做匀速直线运动,在竖直方向上被困人员的位移

,由此可知,被困人员在竖直方向上做初速度为零、加速度的匀加速直线运动   (2分)

由牛顿第二定律可得     (1分 )

解得悬索的拉力     (1分)

⑵被困人员5s末在竖直方向上的速度为     (1分)

合速度      (1分)

竖直方向的位移  ,水平方向的位移,合位移

    (2分)

时悬索的长度,旋转半径,由

解得     (2分)

此时被困人员B的受力情况如图所示,由图可知

解得     (2分)

16.⑴米袋在AB上加速时的加速度   (1分)

米袋的速度达到时,滑行的距离,因此米袋在到达B点之前就有了与传送带相同的速度   (2分)

设米袋在CD上运动的加速度大小为a,由牛顿第二定律得

    (1分)

代入数据得      (1分)

所以能滑上的最大距离     (1分)

⑵设CD部分运转速度为时米袋恰能到达D点(即米袋到达D点时速度恰好为零),则米袋速度减为之前的加速度为

   (1分)

米袋速度小于至减为零前的加速度为

    (1分)

   (2分)

解得  ,即要把米袋送到D点,CD部分的速度   (1分)

米袋恰能运到D点所用时间最长为     (1分)

若CD部分传送带的速度较大,使米袋沿CD上滑时所受摩擦力一直沿皮带向上,则所用时间最短,此种情况米袋加速度一直为

    (1分)

所以,所求的时间t的范围为      (1分)

 

 

 

 


同步练习册答案