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文档简介
2018市东城区高三(上)期 用GFGm1m2表示,G的单位是用rkg2·N/ B.kg·m2/ C.kg2·m/ D.N·m2/各个接触面均光滑,重力加速度为g,则球对斜面压力的大小是θ θcos
tanR0.62B.R两端的电压有效值是当B当B增大时,线框中的感应电流一定增当B当B减小时,线框中的感应电流一定增50P -一列沿x轴的简谐波在某时刻的波形图如图所示,此时质点P50P -沿x轴正方向,波速v=12.5沿x轴正方向,波速v=5沿x轴负方向,波速v=12.5运行速度大于7.9km/s以大小为v2的速度水平向右飞出,手和球作用的时间极短,则B.击球前后球动量改变量的大小是mv2-mv1
222电容发生变化,电路中形成变化的电流,于是电阻R两端就输出了与声音变化规律相同的电压。 片片电阻R两端电压变化的频率与电流的频率相 当膜片靠近固定电极时,电流从b流向 接大 大器bvEkEP表示、机械能用A.vtv-t图像B.EkxEk-x图像C.EPxEP-xD.Ex变化的E-x的小球Q从杆上某一位置A由静止释放,小球将沿杆在A下方一定范围内运动,其运动区间的长度为l,动能最大方向的夹角θ变大,则关于la的变化情况判断正确的是AQ A.l减小AQ B.l增大,aC.l减小,a减 D.l增大,a(实验题、计算题,共72分)AB+13(4AB+请在图中虚线框中标出B导线在A导线周围产生的磁场的方向(用“×”或“·”表示在图中标出A导线所受力的方向14(4分 AB AB右图是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,OA、B,分别测得A点的竖直坐标y1=4.90cm、B点的竖直坐标y2=44.10cm,A、B两点水平坐标间的距离Δx=40.00cm。g取9.80m/s2,则平抛小球的初速度v0为 yAVPaAVPabS 丙 图丙是测量合金丝阻值的实验器材实物图,图中已连接了部分导线,滑动变阻器的滑片P请对图乙电路从理论上进行分析:当滑动变阻器的滑片P从a端向b端滑动时,电阻Rx的电流Ix随滑动变阻a、PRaPIx—RaP关系的示意图中可能正确的是(不计电源内阻,
16(10物块可视为质点,g=10m/s2,sin37°=0.6,cos370.8。求:小物块在水平地面上滑行的最远距离x┐θ┐θ (小球体积很小,重力加速度用g表示。求:小球B所受电场力的大小带电球A在小球B所在处产生的电场强度的大小AABF18(10)在光滑水平面上存在某匀强矩形磁场区域,该磁场的方向竖直向下,磁感应强度为B,宽度为l,俯视××××××××××FFll19.(12分)图甲为洛伦兹力演示仪的实物,图乙为其工作原理图。励磁线圈为两个圆形线圈,线圈通上励磁比例系数用压U(可由电压表示数读出)加速形成高速,U的大小可通过“加速电压调节旋钮”调节。玻璃泡内充有稀①②①② 用游标瞄准圆形的圆心,并记录轨道的直径D、励磁电流I、加速电压U。请用题目中的q
m游标测量显示二者直径之比为2:1;只调节“加速电压调节旋钮”也能达到同样的效果。20(12的最大速度为v2m=100m/s;参考磁悬浮列车的加速度,设“飞行列车”的最大加速度为a=0.8m/s。2最大值,且功率足够大,求从直接到达的最短运行时间t。列车高速运行时阻要来自于空气阻力,因此我们采用以下简化模型进行估算:设列车所受阻力正比于空悬浮列车运行环境中空气密度2的比值。图 图123456789DABCBADCCBDB二.实验题(13题4分,14题4分,16题10分,共18分13.(4分)见答图F (2)15.(10分 (2)电流表小 16(mgsin m
gsinv,v2a,mgg 到零时有0v22a,x,代入数据解得:x=3m17(小球在重力、电场力和拉力的作用下处静止状态于,电场力FmgtanF由场强的定义可知EFq
mgtanqWmgL(1cos)可得,此过程中电场力做的功WmgL(1cos18(0(1)导线框刚进入磁场时产生的感应电动势EBlvE导线框中的电流I
BlvR导线框右边受到的力F
BIl
B2l因此外力
Rv产生的热量为QI
2B R19(v
mv22
m②其中BkIR
m
③D2k2ID正比于I为使直径D变为原来
2流调节旋钮”使励磁电流I变为原来的2倍;或保持“励磁电流调节旋钮”的位置不变,调节“加速电压旋钮”1U变为原来的。4电子在磁场中做匀速圆周运动,周期Tv
,与②式联立得T
B
I2 (或由周期
v说明电压U不变,即电子速率v不变,因此
R12R 20(10“飞行列车”以最大加速度a=0.8m/s2加速到最大速度vm=1000m/s通过的距离10
v
因为x
2
加速 阶段用时相等:t
t
L-2xvt加t
t匀由题中简化条件可以写出:阻力fkSv 因此m
m v m外形相同,所以迎风面积S相同,因此二者运行环境中空气密度之比为
12mv1mv4107
1
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