題目列表(包括答案和解析)
一物體從
t0=0時刻開始做勻減速直線運動,發(fā)生一段位移所用時間為t,設位移中點時刻為t1,速度為v1,時間中點時刻為t2,速度為v2,下列說法正確的是t1=t2,v1=v2
t1>t2,v1>v2
t1<t2,v1<v2
t1<t2,v1>v2
一質點在x軸上從x=0處開始運動,初速度v0>0,加速度a<0,經過一段時間t,且t<||,速度為v,位移為x,則
v>0,x<0
v<0,x<0
v>0,x>0
v<0,x>0
將一點電荷由電場中的A點移到B點電場力對點電荷做的功為零,則對A、B兩點的電勢差U的大小的判斷中正確是
A.U<0 B.U>0
C.U=0 D.無法判斷
如圖所示,電阻R1=20Ω,電動機線圈電阻R2=10Ω.當開關S斷開時,電流表的示數為0.5 A.當電鍵S閉合后,電動機轉起來,電路兩端電壓不變.則關于電流表讀數和電路消耗的電功率P正確的是( )
A.I=1.5 A B.I>1.5 A C.P=15 W D.P<15 W
如圖所示,電阻R1=20 Ω,電動機線圈電阻R2=10 Ω.當開關S斷開時,電流表的示數為0.5 A.當電鍵S閉合后,電動機轉起來,電路兩端電壓不變.則關于電流表讀數和電路消耗的電功率P正確的是
I
=1.5 AI
>1.5 AP
=15 WP
<15 W1. B 解析:由圖可知AB、BC、CD的距離分別是
2. C 解析:依題意作出物體的v-t圖象,如圖1所示。圖線下方所圍成的面積表示物體的位移,由幾何知識知圖線②、③不滿足AB=BC。只能是①這種情況。因為斜率表示加速度,所以a1<a2,選項C正確。
3. D 解析:對掛鉤進行受力分析,如圖所示,圖中α、β為A、B繩與豎直方向的夾角,兩繩拉力如圖中FA0、FB0所示;當右側桿向左平移,則α、β均變小,兩繩拉力如圖中FA、FB所示;由圖可知,A、B繩的拉力均變小,AB錯;由于掛鉤受力平衡,兩繩對掛鉤的拉力合力一定與衣服對掛鉤的拉力大小相等、方向相反,因此合力不變,D正確。
4. A 解析:從0到的時間內,磁感應強度從2均勻減小到0,根據楞次定律和右手定則可判斷出感應電流的方法與規(guī)定的方向相反,大小為:;同理,從到T的時間,磁感應強度方向向下,大小均勻增大,感應電流的磁場方向向上,由右手定則可知感應電流的方法與規(guī)定的方向相反,大小為:,故A選項正確。
5. ABC 解析:從F-t圖象上可以看出,在0~t1、t2~t3和t4以后的時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F等于鉤碼的重力10N;t1~t2這段時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F小于鉤碼的重力,鉤碼處于失重狀態(tài);t3~t4這段時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F大于鉤碼的重力,鉤碼處于超重狀態(tài),所以選項ABC正確。
6. B 解析:由圖像的變化快慢可知曲線ab先變化非?欤瑸槌饬D,cd為引力圖,e點是兩曲線的交點,即分子間引力與斥力相等時,此時分子間距離的數量級為10-
7. C 解析:假設將小球放在彈簧頂端釋放球,這就是一個常見的彈簧振子,由對稱性知,球到達最低點的加速度為,本題中彈簧在最低點時壓縮量比假設的模型大,故答案為C.
8. B 解析:導體桿往復運動,切割磁感線相當于電源,其產生的感應電動勢E=Blv,由于桿相當于彈簧振子,其在O點處的速度最大,產生的感應電動勢最大,因此電路中的電流最大。根據右手定則,電流在P、Q兩處改變方向,此時的電流為零。故選擇B.
9.
解析:由電源的伏安特性曲線讀得電源電動勢為E=1.5V,橫截距表示短路電流I=
a點對應的電源輸出電壓為1.0V,電流為
圖線中的b點所對應的外電阻Rb上的電壓為0.5V,流過其中的電流為
11. 解析:(1)因為電路中需要得到改裝后電壓表量程與電源電動勢兩個未知數,所以需要兩個電路狀態(tài)聯(lián)立方程求解。連接如圖所示。
(2)當當S1與S2均閉合時,由閉合電路的歐姆定律得:
即: ①
當S1閉合,S2斷開時,由閉合電路的歐姆定律得:
,
即: ②
由①②兩式可得:,
則電壓表的量程:
12. 解析:用圖象求解,做出速度時間圖象如圖所示,從圖象看出從B上升到最高點的時間與由最高點落回A的時間之比為1:2,所以從A運動到B的時間與從B上升到最高點的時間之比為1:3,即,又 所以解得
13.
半徑/cm
質量/m0
角速度/rad?s-1
圈數
轉動動能/J
6.4
14.4
25.6
12.8
19.2
25.6
25.6
57.6
102.4
(2)EK = kmω2 r2 (k是比例常數) (3)控制變量法
14. 解析:(1)依題意分析可知:碰撞發(fā)生在第1、2兩次閃光時刻之間,碰撞后B靜止,故碰撞發(fā)生在x=
(2)碰撞后A向左做勻速直線運動,設其速度為,
碰撞到第二次閃光時A向左運動
第一次閃光到發(fā)生碰撞時間為,有:
由以上各式可得:
(3)取向右方向為正方向,碰撞前:A的速度,B的速度
碰撞后:A的速度,B的速度
由動量守恒守恒定律可得:
由以上各式可得::=2:3
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