11.(1)在①研究加速度与外力的关系,②验证机械能守恒定律,③探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系三个实验中,某同学正确地作出了三个实验的图线.如图中A.B.C所示.根据坐标轴代表的物理量判断,A是实验 的图线.其斜率表示 ,B是实验 的图线.其斜率表示 . 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

在①研究加速度与外力(质量一定)的关系;②验证机械能守恒定律;③探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系三个实验中;某同学正确地作出了三个实验的图线,分别对应于下图中A、B、C所示.根据坐标轴代表的物理量判断;A实验的图线斜率表示
物体(或小车)质量的倒数
1
m
物体(或小车)质量的倒数
1
m
;B实验图线的斜率表示
当地的重力加速度g
当地的重力加速度g
,C实验图线的斜率表示
弹簧的劲度系数k
弹簧的劲度系数k
.(不能只填字母,需配以文字说明)

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在①研究加速度与外力(质量一定)的关系;②验证机械能守恒定律;③探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系三个实验中;某同学正确地作出了三个实验的图线,如图中A、B、C所示.根据坐标轴代表的物理量判断;A是实验
 
(只需填序号)的图线,其斜率表示
 
;B是实验
 
的图线,其斜率表示
 

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在①研究加速度与外力(质量一定)的关系;②验证机械能守恒定律;③探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系三个实验中;某同学正确地作出了三个实验的图线,如图中A、B、C所示.根据坐标轴代表的物理量判断;A是实验________(只需填序号)的图线,其斜率表示________;B是实验________的图线,其斜率表示________.

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在①研究加速度与外力(质量一定)的关系;②验证机械能守恒定律;③探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系三个实验中;某同学正确地作出了三个实验的图线,分别对应于下图中A、B、C所示.根据坐标轴代表的物理量判断;A实验的图线斜率表示______;B实验图线的斜率表示______,C实验图线的斜率表示______.(不能只填字母,需配以文字说明)

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在研究加速度与外力(质量一定)的关系;②探究弹力大小与弹簧伸长量之间的关系;③验证机械能守恒定律的三个实验中. 某同学正确地作出了三个实验的图线,如图中ABC所示.


       根据坐标轴代表的物理量判断;A是实验         (只需填序号)的图线,其斜率表示         ;B是实验      的图象,其斜率表示         C图中的直线的斜率表示            .

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题号

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答案

A

C

BCD

B

BD

BC

C

AD

B

BD

11.(12分)

(1)①,物体质量的倒数;③,(当地)重力加速度g;(每空1分)

(2)①表格如下:(3分)

位置

1

2

3

4

5

6

t/s

 

 

 

 

 

 

s/m

 

 

 

 

 

 

②  t  t2   (每空1分)处理方法:尝试作出s―t图,看是否是直线,若不是再作出s―t2图。(3分)

12.(11分)

(1) ②   ……………………………(3分)

   ……………………………(3分)

④斜面倾角(或填h的数值)   ……………………………(2分)

(2)C   ……………………………(3分)

13.(14分)

解:(1)当f=mg时,雨点达到最终速度,则有得(7分)

(2)由牛顿第二定律得            ………(2分)

    ……………………………………(3分)

解得,即。……………………(2分)

14.(14分)

解:不正确。………………………………………………………………(2分)

因为在重锤与柱桩碰撞过程中系统机械能有损失。(或碰撞过程中重锤与柱桩之间的弹力做的总功不为零)…………………………………………(2分)

正确解答如下:

设重锤打击柱桩时的速度为v0,根据机械能守恒定律,有

    得  ……………………………………………(2分)

重锤打击柱桩后共速,设为v,根据动量守恒定律,有mv0=(M+m)v   (2分)

之后,重锤与柱桩一起向下运动直至静止,设柱桩进入地面的深度为h,

根据动能定理,有   ………………(2分)

联立求得    ……  (4分)

15.(14分)

解:塑料吸盘落地时间:…………………(2分)

塑料吸盘的水平位移   ……………………(2分)

(1)如果塑料吸盘落地时,火车已经停下来:

火车的位移    ……………………………………(2分)

-    ……………………………………(3分)

(2)如果塑料吸盘落地时,火车还没有停下来:

火车的位移     ……………………………………(2分)

   ……………………………………(3分)

16.(14分)

解:(1)设月球表面重力加速度为g,据运动分解,由图可知

 ……………………… (2分)

其中    =gt …………………… (1分)

解得   ………… (1分)

根据    ……………………………(2分)

解得    ……………………………(2分)

(2)设月球质量为M,卫星质量为m,由万有引力定律和牛顿第二定律

    …………………(2分)

在月球表面附近对任一物体 ………………(2分)

解得卫星离月球表面的高度 ………………(2分)

17.(14分)

(1)对气球和小石块整体,设地面的支持力为FN,由平衡条件在竖直方向有

FN=(m 1+m2)g ―F    ……………………………(3分)

由于式中FN是与风速v无关的恒力,故气球连同小石块一起不会被吹离地面(2分)

(2)将气球的运动分解成水平方向和竖直方向的两个分运动,当其速度达到最大时,气球在水平方向做匀速运动,有   vx=v   ………………………………………(2分)

气球在竖直方向亦做匀速运动,有   m2g+kvy=F    ……………………(2分)

气球的最大速度        …………………………………(2分)

联立求得            ………………(3分)

18.(17分)

解:(1)假设A车第一次碰到挡板前一直做加速运动对车A,由动能定理有

    ……………………………(2分)

代入数据解得vA=0.30m/s …………………………… (1分)

车碰到挡板前,车A和滑块B组成的系统动量守恒,有(2分)

将vA=0.30m/s和其它数据代入解得

vB=1.14m/s    ……………………………(1分)

此时vB>vA,说明此前滑块B一直与车A发生相对滑动,车A一直加速.(1分)

因此车碰到挡板前,车A和滑块B的速度分别是

vA=0.30m/s,vB=1.14m/s    ……………………………(2分)

(2)假设车A第二次碰到挡板之前,滑块B已经停在车上,则车从第一次碰到挡板之后到第二次碰到挡板之前的这段时间内,车A和滑块B组成的系统动量守恒,取向右方向为正方向,有    ……(2分)

代入数据解得v′=0.24m/s(方向向右)……………………………(1分)

因为v′<vA,说明车A从第一次碰到挡板之后到第二次碰到挡板之前的这段时间内,车A先向左做减速运动,再向右做加速运动,最后A、B保持匀速运动直到第二次碰撞挡板。…………………………………………………(2分)

车A第二次碰到挡板之后,系统的总动量方向向左,由动量守恒定律可得

   ……………………………(2分)

代入数据解得v″=-0.06m/s(负号方向向左) …………………………(1分)

……………………………………(4分)

            ……………………………………(3分)

 


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