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文档简介
2020年高考物理考前冲刺 考前天天练 六重力为G1=8 N的砝码悬挂在轻绳PA和PB的结点上,PA偏离竖直方向37角,PB在水平方向,且连在重力为G2=100 N的木块上,木块静止于倾角为=37的斜面上,如图所示。试求:木块与斜面间的摩擦力大小和木块所受斜面的弹力大小。(sin 37=0.6,cos 37=0.8)如图所示,用内壁光滑的薄壁细圆管弯成的由半圆形APB(圆半径比细管的内径大得多)和直线BC组成的光滑轨道固定在水平桌面上,已知半圆形APB的半径R=1.0 m,BC段长l=1.5 m。弹射装置将一个质量为1 kg的小球(可视为质点)以v0=5 m/s的水平初速度从A点弹入轨道,小球从C点离开轨道随即水平抛出,桌子的高度h=1.25 m,不计空气阻力,g取10 m/s2,取3.14,求:(1)小球在半圆轨道上运动时的向心力大小及从A运动到C点的时间;(2)小球落地瞬间速度与水平方向的夹角。如图所示,长l=1 m 的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角=37.已知小球所带电荷量q=1.0106 C,匀强电场的场强E=3.0103 N/C,取重力加速度g=10 m/s2,sin 37=0.6,cos 37=0.8.求:(1)小球所受电场力F的大小;(2)小球的质量m;(3)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小如图甲所示,一固定的矩形导体线圈水平放置,线圈的两端接一只小灯泡,在线圈所在空间内存在着与线圈平面垂直的均匀分布的磁场。已知线圈的匝数n=100,总电阻r=1.0 ,所围成矩形的面积S=0.040 m2,小灯泡的电阻R=9.0 ,磁感应强度随时间按如图乙所示的规律变化,线圈中产生的感应电动势瞬时值的表达式为e=nBmS2Tcos 2Tt,其中Bm为磁感应强度的最大值,T为磁场变化的周期,不计灯丝电阻随温度的变化,求:(1)线圈中产生感应电动势的最大值;(2)小灯泡消耗的电功率;(3)在磁感应强度变化的0T4时间内,通过小灯泡的电荷量。研究性学习小组的同学欲探究小车质量不变时其加速度与力的关系,该小组在实验室设计了一套如图甲所示的装置,图中A为小车,B为打点计时器,C为力传感器(测绳子的拉力),P为小桶(内有砂子),M是一端带有定滑轮的水平放置的足够长的木板不计绳子与滑轮间的摩擦 图甲图乙(1)要顺利完成该实验,除图中实验仪器和低压交流电源(含导线)外,还需要的实验仪器是_(填“刻度尺”、“天平”或“秒表”)(2)平衡摩擦力后再按上述方案做实验,是否要求小桶和砂子的总质量远小于小车的质量?_(填“是”或“否”)(3)已知交流电源的频率为50 Hz,某次实验得到的纸带如图乙所示,图中相邻两计数点之间还有4个点未画出,由该纸带可求得小车的加速度a=_m/s2.(结果保留2位有效数字)答案解析解:对P点进行受力分析,并建立如图甲所示的坐标系。由水平方向和竖直方向平衡可列方程F=F1sin37,G1=F1cos37,联立解得F=G1tan37=8N0.30.4=6N。对木块进行受力分析,建立如图乙所示的坐标系,其中F=F。沿斜面方向上,Fcos+G2sin=Ff,解得Ff=60.8N+1000.6N=64.8N,垂直斜面方向上,Fsin+FN=G2cos,解得FN=1000.8N-60.6N=76.4N。解:(1)小球做匀速圆周运动,向心力大小F=mv02R=25N小球从A到B的时间t1=Rv0=0.2s=0.628s从B到C的时间t2=lv0=0.3s则小球从A运动到C的时间t=t1+t2=(0.628+0.3)s=0.928s(2)小球做平抛运动h=vy22g解得vy=5m/s设小球落地瞬间速度与水平方向的夹角为,则tan=vyv0=1故=45。解:(1)F=qE=3.0103 N.(2)由= tan 37,得m=4.0104 kg.(3)由mgl(1cos 37)=mv2,得v=2.0 m/s.解:(1)由图像知,线圈中产生的交变电流的周期T=3.1410-2s,所以Em=nBmS=2nBmST=8.0V。(2)电流的最大值Im=EmR+r=0.80A,有效值I=Im2=225A,小灯泡消耗的电功率P=I2R=2.88W。(3)在0T4时间内,电动势的平均值E=nSBt,平均电流I=ER+r=nSB(R+r)t,流过灯泡的电荷量Q=It=nSBR+r=4.010-3C。答案为:(
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