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文档简介
拔高作业十二1如图所示,一位网球运动员在距地面高度为H的O点以拍击球,使网球沿水平方向飞出:第一只球落在自己一方场地上后,弹跳起来两次,刚好擦网而过,落在对方场地的A点处;第二只球直接擦网而过,也刚好落在A点处。设球与地面的碰撞前后其竖直方向速度原速率弹回,而水平方向速度不变,且不计空气阻力,则球场中拦网高度为A BC D2如图所示,足够长的传送带与水平面夹角为,在传送带上某位置轻轻放置一小木块,小木块与传送带间动摩擦因素为,小木块速度随时间变化关系如图所示,若、g、v0、t0已知,则下列说法中正确的是A传送带一定逆时针转动BC传送带的速度等于v0D后一段时间内滑块加速度为3如图所示,固定在水平面上的光滑平行金属导轨,间距为L,右端接有阻值R的电阻,空间存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场。一质量为m、电阻为r的导体棒ab与固定弹簧相连,放在导轨上。初始时刻,弹簧恰处于自然长度,给导体棒水平向右的初速度v0,导体棒开始沿导轨往复运动,在此过程中,导体棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知R=3r,不计导轨电阻,则下列说法中正确的是A导体棒开始运动的初始时刻受到的安培力向左B导体棒开始运动的初始时刻导体棒两端的电压UBLv0C导体棒开始运动后速度第一次为零时,弹簧的弹性势能EpmvD导体棒最终会停在初始位置,在导体棒整个运动过程中,电阻R上产生的焦耳热为4如图所示,上表面光滑的斜面体置于粗糙的水平面上,物块在竖直向上的力作用下静止在斜面上,现将力沿顺时针方向缓慢地旋转至水平方向,在力旋转的过程中,物块始终保持静止则在此过程中 A先减小后增大B斜面对物块的弹力先增大后减小C地面对斜面体的支持力逐渐增大D地面对斜面体的摩擦力逐渐增大5如图所示,在、的长方形区域有垂直于xoy平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B坐标原点O处有一个粒子源,在某时刻发射大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),它们的速度方向均在xoy平面内的第一象限,且与y轴正方向的夹角分布在0900范围内,速度大小不同,且满足已知粒子在磁场中做圆周运动的周期为T,则下列说法正确的是A最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间为B最先从磁场上边界飞出的粒子经历的时间小于C最后从磁场中飞出的粒子经历的时间为 D最后从磁场中飞出的粒子经历的时间小于6(5分)某学校老师在研究性学习课上给同学们讲了两弹簧串联后的等效劲度系数彪与原两弹簧劲度系数k1、k2的关系式为。该研究性学习小组为了证明这个结论的正确性,设计了如图1所示的实验,即把两根劲度系数分别为k1和k2的弹簧连接起来进行探究,已知重力加速度为g。(1)某次测量指针曰如图2所示,指钟示数为 cm;(2)设每个钩码的质量为m,若测量多次并计算得出每增加一个钩码指针A示数的平均伸长量为xA确,指针B示数的平均伸长量为xB,则可求得k= ,k1 = ,k2= ,从而验证的正确性。7(9分)小明同学用图甲所示电路测量电压表V1的内阻(量程3V,内阻约为3)(1)该同学的主要实验步骤如下:闭合S1和S2,调节R1,使电压表V1指针偏转到满刻度;断开S2,保持R1不变,调节R2,使电压表V1指针指到表盘正中间位置;读出此时电阻箱的读数为R0,则电压表V1的内阻测量值RV=R0(2)电阻箱有两种规格分别为R3 (0999.9)和R4 (09999.9),应选择 (填R3或R4);滑动变阻器有两种规格分别为R5 (050)和R6 (04),应选择 (填R5或R6)(3)该方法测出的电压表V1的内阻RV的测量值 真实值(填“大于”、“等于”或“小于”)(4)若在a、b之间另接一个标准电压表V2 (量程稍大于3V,内阻无穷大),如图乙所示完成第步骤后,为使V2的示数为3V,需要将R1的滑动触头向 移动(填“左”或“右”),再重新调节R2,使电压表V1指针指到表盘正中间位置,此时电阻箱的读数为R/0,则电压表V1的内阻测量值RV=R/0,这样得到的RV的测量值 真实值(填“大于”、“等于”或“小于”) 8(12分)如图所示,一质量M=2kg的带有弧形轨道的平台置于足够长的水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接,水平轨道上静置一小球B。从弧形轨道上距离水平轨道高h=0.3m处由静止释放一质量mA=1kg的小球A,小球A沿轨道下滑后与小球B发生弹性正碰,碰后小球A被弹回,且恰好追不上平台。已知所有接触面均光滑,重力加速度为g,试求解:(1)小球A滑上水平轨道上时速度的大小;(2)小球B的质量。9.(12分)如图所示,MN、PQ两平行光滑水平导轨分别与半径r=0.5m的相同竖直半圆导轨在N、Q端平滑连接,M、P端连接定值电阻R,质量M=2kg的cd绝缘杆垂直静止在水平导轨上,在其右侧至N、Q端的区域内充满竖直向上的匀强磁场。现有质量m=1kg的ab金属杆以初速度v0=12m/s水平向右与cd绝缘杆发生正碰后,进入磁场并最终未滑出,cd绝缘杆则恰好能通过半圆导轨最高点,不计其它电阻和摩擦,ab金属杆始终与导轨垂直且接触良好,取g=10m/s2,(不考虑cd杆通过半圆导轨最高点以后的运动)求:(1)cd绝缘杆通过半圆导轨最高点时的速度大小v;(2)电阻R产生的焦耳热Q。10(20分)如图所示,底端带弹性挡板且足够长的光滑直杆与水平方向的夹角为53,质量分别为mA、mB的两个带孔弹性小球A、B(孔径略大于杆的直径)穿在杆上,且mB=3mA,A球在B球的上方。先将B球释放,经过t=05s再将A球释放,当A球下落0.375 s时,刚好与B球在杆上的P点处相碰,碰撞时间极短,碰后瞬间A球的速度恰为零。已知重力加速度大小g取10ms2 ,sin 53=0.8,cos 53=0.6,忽略空气阻力及碰撞中的能量损失。仅考虑B球与挡板碰一次的情况。求: (1)P点到挡板的距离; (2)A球释放时与挡板间的距离。 11(20分)如图所示,空间存在一个半径为R0的圆形匀强磁场区域,磁场的方向垂直于纸面向里,磁感应强度的大小为B。有一个粒子源在纸面内沿各个方向以一定速率发射大量粒子,粒子的质量为m、电荷量为+q。将粒子源置于圆心,则所有粒子刚好都不离开磁场,不计粒子重力,且不考虑粒子之间的相互作用,试求解:(1)带电粒子速度的大小;(2)若粒子源可置于磁场中任意位置,且磁场的磁感应强度大
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