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文档简介

1、- -【解析】【解答】物块A通过光电门C、D时的速度辽:二广,从C到D过程,由匀变速直线运动的速度位移公式得:傀加速度:字;(2)以A、B两物体和10个小钩码组成的系统为研究对象,由牛顿第二定律得:2nmg=(10m+2M)a,由图示图象可知,物体的加速度与其所受的外力成正比。、一由牛顿第二定律得:,由图示a-n图象可知,图象的斜率:片二1M=解得:M=0.44kg;(4)若有阻力f,由牛顿第二定律得:2nmg-f=(10m+2M)a,加速度:仃二_0二匚”_,图象的斜率不受阻力f的影响,所以对物块质量M的测量值不变。【分析】(1)当运动位移很短时,物体的平均速度等于物体运动的瞬时速度,位移越

2、短,平均速度越接近瞬时速度;结合物体的速度变化量以及对应的时间,利用加速度的定义式求解物体的加速度;结合牛顿第二定律的表达式和图形的横纵坐标求解出斜率的表达式,结合图形的倾斜程度求解即可;对物体进行受力分析,利用牛顿第二定律列方程分析即可。四、解答题13.【答案】解:假设极板长度为I,粒子a的质量为ma,离开电场时竖直位移为y,粒子b的质量为mb,离开电场时竖直分速度为vy,两粒子初速度均为V。,在极板间运动时间均为t对粒子a:I=v0t.y=at2.必y=iqEi联立解得:叽-ko对粒子b:vy=a2t.Vy=V0联立解得:叫m%1则【解析】【分析】粒子在水平方向沿匀速直线运动,在竖直方向上

3、受电场力的方向而做加速运动,根据水平位移和竖直的大小,利用牛顿第二定律和匀变速直线运动公式求解即可。14【答案】(1)解:由能量守恒定律得,弹簧的最大弹性势能为:解得:Ep=42J解:工件在减速到与传送带速度相等的过程中,加速度为a1,由牛顿第二定律得:刖旨斬113了+腳饕屈T=昭曲解得:a1=10m/s2工件与传送带共速需要时间为:匚二解得:t=0.4s_Yo-2工件滑行位移大小为:=1占7解得:二因为;肚1占丁,所以工件将沿传送带继续减速上滑,在继续上滑过程中加速度为a2,则有:刖g盟n3丁一“rngdo阳丁=解得:a2=2m/s2假设工件速度减为0时,工件未从传送带上滑落,则运动时间为:

4、口二兀解得:t2=2s工件滑行位移大小为::X=:七解得:x2=4m工件运动到C点时速度恰好为零,故假设成立。工作在传送带上上滑的总时间为:t=t1+t2=2.4s解:第一阶段:工件滑行位移为:x1=2.4mo传送带位移相对位移为:八丁:=|、:11摩擦生热为:C=_v.CC?:解得:Q1=3.2J第二阶段:工件滑行位移为:x2=4m,传送带位移为:jh.,:=相对位移为:=上11摩擦生热为:冬工心曲丁解得:Q2=16J总热量为:Q=19.2J【解析】【分析】(1)弹簧和物体组成的系统能量守恒,列方程求解弹簧的弹性势能;分析物体与传送带之间的动摩擦因数,对物体进行受力分析,利用牛顿第二定律求解

5、物体的加速度,结合运动学公式求解运动时间即可;利用运动学公式求解物体与传送带的相对位移,摩擦力产生的热量用摩擦力的大小乘以两物体相对运动的距离即可。15.【答案】解:根据盖-吕萨克定律得:设吸管内部的横截面积为S,内部在27C时的热力学温度为T,体积为V,当温度变化t时油柱移动的距离为Al,则有:5_坐即少-空即:由上式可以看出,t与厶i成正比关系,所以吸管上标刻温度值时,刻度是均匀的.听坷Kijp根据盖-吕萨克定律得:了T=300K时气体体积V=267+0.2x15cm3=270cm3由于油柱在细管中间,所以其最大体积与最小体积相对于V的变化量大小均为:V=15x0.2cm3=3cm3解得:厂=亨匸由于t=AT=3.3C所以这个温度计的测量范围为:23.7Ct30.0C【解析】【分析】气体做等压变化,结合气体初状态和末状态的体积和温度,利用盖一吕萨克定律列方程求解末状态的温度即可。16.【答案】解:如图所示,对于入射点0,STU0-1根据折射定律可得?.:=对于出射点O对于出射点O,根据折射定律可得sin日斗sin%因为e2=e3,所以e1=e4,则aoiiod所以入射光线与出射光线平行8U1&1由折射定律可得,计算得出e2=30如图所示d=oosin(

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