0  156876  156884  156890  156894  156900  156902  156906  156912  156914  156920  156926  156930  156932  156936  156942  156944  156950  156954  156956  156960  156962  156966  156968  156970  156971  156972  156974  156975  156976  156978  156980  156984  156986  156990  156992  156996  157002  157004  157010  157014  157016  157020  157026  157032  157034  157040  157044  157046  157052  157056  157062  157070  447090 

16.(9分)如图所示,一带电微粒质量m=2.0×10-11kg、电荷量q=+1.0×10-5C,从静止开始经电压为U1=100V的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角θ=30°,并接着进入一个方向垂直纸面向里、宽度D=34.6cm的匀强磁场区域。已知偏转电场中金属板长L=20cm,两板间距d=17.3cm,重力忽略不计。求:

  (1)带电微粒进入偏转电场时的速率v1

  (2)偏转电场中两金属板间的电压U2

  (3)为使带电微粒不会由磁场右边射出,该匀强磁场的磁感应强度B至少为多大?

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15.(8分)2008年9月我国成功发射“神舟七号”载人航天飞船。如图所示为“神舟七号”绕地球飞行时的电视直播画面。由图中显示的数据可知,飞船距地面的高度约为地球半径的。已知地球半径为R、地面附近的重力加速度为g,飞船、大西洋星、太平洋星和印度洋星绕地球的运动均可视为匀速圆周运动。

  (1)估算“神舟七号”飞船的轨运行的加速度的大小;

  (2)已知大西洋星距地面的高度约为地球半径的6倍,估算大西洋星运行的速率。

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14.(7分)如图所示,质量m=2.0kg的小滑块,由静止开始从倾角θ=30°的固定光滑斜面的顶端A滑至底端B,A点距离水平地面的高度h=5.0m,重力加速度g取10m/s2,求:

  (1)滑块由A滑到B经历的时间;

  (2)滑块由A滑到B的过程中重力的最大功率。

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13.某同学在一次“测定金属的电阻率”的实验中,用米尺测量金属丝的接入长度为l=0.720m,用螺旋测微器测量金属丝直径(刻度位置如图所示),用伏安法测出金属丝的电阻(阻值大约为5Ω),然后根据电阻定律计算出该金属材料的电阻率。在用伏安法测定金属丝的电阻时,除被测电阻丝之外,还有下列实验器材:

    A.直流电源:电动势约为3V,内阻很小;

    B.电流表A:量程0-0.6A,内阻约0.125Ω;

    C.电压表V:量程0-3V,内阻约3kΩ;

    D.滑动变阻器:最大阻值20Ω;

    E.开关、导线等。

  (1)从图中读出金属丝的直径为    mm;

  (2)根据所提供的材料,在如图所示的方框中画出测定金属丝电阻率的实验电路图;

  (3)若根据伏安法测出电阻丝的阻值为Rx=4.0Ω,则这种金属材料的电阻率为   Ω·m。(保留二位有效数字)。

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12.某同学用伏安法测一节干电池的电动势E和内电阻r,所给的其它器材有:

    A.电压表V:0-3-15V               B.电流表A:0-0.6-3A;

    C.变阻器R1(20Ω,1A);           D.变阻器R2(1000Ω,0.1A);

    E.电键S和导线若干。

  (1)实验中电流表应选出的量程为    ;电压表应选用的量程为     ;变阻器应选用     (标明变阻器代号)

  (2)根据实验要求连接实物电路图;

  (3)实验测得的6组数据已在U-I图中标出,如图所示。请你根据数据点完成U-I图线,并由图线求出该电池的电动势E=   V,电阻r=     Ω。

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11.(1)在验证机械能守恒定律的实验中,要验证的是重物重力势能的减少量等于重物动能的增加量。以下步骤仅是实验操作的一部分,请将必要的步骤挑选出来,并且按合理的顺序排列:        (填代号)。

    A.把打点计时器固定在铁架台上,并用导线把它和交流电电源连接起来

    B.用天平称出重物的质量

    C.把纸带的一段固定在重物上,另一端穿过打点计时器的限位孔,把重物提升到一定的高度

    D.用秒表测出重物下落的时间

    E.释放纸带

    F.重复几次,得到3-5条符合要求的纸带

    G.接通电源

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4.“翻滚过山车”的物理原理可以用如图所示装置演示。光滑斜槽轨道AD与半径为R=0.1m的坚直圆轨道(圆心为O)相连,AD与圆O相切于D点,B为轨道的最低点,∠DOB=37°。质量为m=0.1kg的小球从距D点L=1.3 m处静止开始下滑,然后冲上光滑的圆形轨道(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:

  (1)小球在光滑斜槽轨道上运动和加速度的大小;

  (2)小球通过B点时对轨道的压力大小;

  (3)试分析小球能否通过竖直圆轨道的最高点C,并说明理由。

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3.如图所示,AB为斜面,倾角为30°,小球从A点以速度V0水平抛出,恰好落到B点。

  求:

  (1)AB间的距离;

  (2)物体在空中飞行的时间;

  (3)从抛出开始经多少时间小球与斜面间的距离最大。

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2.质量为m=3000t的火车,在恒定的额定功率下由静止出发,运动中受到恒定不变的阻力作用,经过103s,行程12km后,达到最大速度72km/h,求列车的额定功率和它受到的阻力。

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1.甲乙两车同时同地同向出发,在同一水平公路上做直线运动,甲以初速度v1=16m/s,加速度a1=2m/s2做匀减速运动,乙以初速度v2=4m/s,加速度a2=1m/s2做匀加速运动。求:

  (1)两车在此相遇前两者间的最大距离;

  (2)两车在此相遇所需的时间。

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同步练习册答案