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解:由题意知木块的密度为ρ/2,所以木块未加压力时,).求拖拉机行驶的速度的大小.如图2′所示DxAxB(2)(3)体”,此时的牛顿第二定律仍可适用,但表达式要修正为在平面直角坐标系中分解为两个方向系统内力在上述方程中不体现出来,这样可使得问题得到简化。请利用上述方法求解下列问题:过程中左侧墙壁和地面对斜面的弹力大小。BAθ质点为左端附有胶泥的质量不计的薄板,为两端分别连接BAθ和弹簧构成的系统在相互作用过程中,弹簧的最大弹性势能。长的水平轻质弹簧,右侧用一根不可伸长的细绳连接于墙上(细绳张紧细绳所能承受的试求:kmMkmM∴③mm175.神舟六号载人飞船在绕地球飞行了5圈后变轨,轨道变为距地面高度为h的圆形轨即使物体沿竖直方向抛出而不落回星球表面,沿星球表面抛出的速度至少为:洋湍流及其他一切因素的影响。小球受海水的浮力(ρ-5x)gV,因此小球受到向下的合力为:浮力做功。根据动能定理得:ρgVh-ρVv2–0代入数据解得:v≈18.3m2气体对板的压强是由气体分子垂直撞击平板形成的,假设气∴压强两者边缘对齐叠放在光滑水平面上,并共同以一水固定的铁钉立即停止运动,为了使上面木板的前端停在水平路面上,车身的平板的平板上,它到车尾端的距离对平板车施一水平方向的恒力,上滑落。物块刚离开车板的时。解:设作用于平板车的水平恒由③、④式得(F-f)/f=(MV)/(mv)⑦⑧米-s(2)设地球自转周期T0,该卫星绕地旋转方向与地球自转方向相同,则在赤道上一点的PPmhd YYYY Mυ0 BA(1)你认为该同学的上述解答是否正确?若不同意该同学的解答,开始时链条处于拉紧状态,如图2所示。在一端施一竖直向上的恒力确?若不同意该同学的解答,请说出不正确的理由。F动。所以实质上是一个完全非弹性碰撞过程。不可避免地存在机械能向内能的转化。弹性碰撞过程,所以也就不存在机械能向内能的转化。FP m口M k解析:设电动车行驶过程中不刹车,车辆贮存的能量全部用来克服地面阻力做功,有这⑵由蓄电池工作时损失的能量全部转化为控制电阻、电池和电动机的内能,有可得控制∴,代入数字,得有∴l,与水平夹角θ,的金属棒由静止开始沿导轨下滑,已知ab与导轨间动摩擦因数为μ。感应电流(2)…Il(3)………………棒下滑过程受力如右图所示,设棒下滑瞬间的加速度为a………联立(1234)得a=g(sinθ-μcosθ)5)………………(2)当a=0时,v最大。得:…….. (2) P2I……的“容器”可装,而是由磁场约束带电粒子运动使之束缚在某个区域内.现按下面的简化条内有垂直于截面向里的匀强磁场.已知氦核的荷质比=4.8×107C/kg,磁场的磁感应强度(1)实践证明,氦核在磁场区域内沿垂直于磁场方向运动速度v的大小与它在磁场中运动的轨道半径r有关,试导出v与r的关系式.D(2)若氦核在平行于截面从A点沿各个方向射入磁场都不能穿出磁场的外边界,求氦核的最大速度.D/速转动,角速度为ω,线框处于方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,线框的OO重力和电子间的相互作用力,且电子打到板上均被吸收,并转移到大地,求:;θ范围:π/2~arcsinK KdMQbdMQb③电学的规律以及题中(包括图)提供的信息,你能求出哪些物理量(如刚释放时杆cd的加平面内做圆周运动的速率v随时间变化的v020甲t/s乙t/s.f沿导轨向右的水平恒力F作用下开始运动,设两导轨足够长,两棒都不会滑出各自的轨道。IFv、v2①FBIL②F匀加速运动。将③式代入可得两棒最终作匀加速运动加速度:④后从C点进入x轴下方的匀强电场区域中,在C点速度方向与x轴正方向夹角为45°,该匀第四次穿越x轴时得则竖直向下、磁感强度为B的匀强磁场中,重力加速度为g。解析:⑴∵ε=BLV……①2l的边与OO′平行,右边界bc与荧光屏之间的距离度很大,所以在每个电子通过磁场区域的过程中,可认为磁感应强度不变,即为匀强磁场,不计电子之间的相互作用。速度为v,则根据动能分解得……1分射出……2分l电子在磁场中运动,洛仑兹力提供向心力,因此有:……2分解得……2分……2分答案:(1)θ=π/2,(2)1≤1m,θ=arcsin1时p最大,l>1m,θ=π/2时p最大物体都静止。试求:(3)小物体从开始运动到第二次碰撞前瞬间,电场力做∴物块碰后必反弹,由动量守恒③得④度⑤。得∴物块从开始到第二次碰撞前电场力做功设棒在位置时的速度为,∴,回路中产生的热量为带电后的微滴以一定的初速度进入偏转电场,带电微滴经过偏转电场发生偏转后打到纸上,显示出字体.无信号输入时,墨汁微滴不带电,径直通过偏转板而注入回流槽流回墨盒。偏?(I ………………(2分)') ………(3分)') 208.在D型盒回旋加速度器中,高频交变电压(假设为右图所示的方形波)加在a板和b积起来就不能忽略了。求第n次完整加速结束时质子在ab间电场中加速运动的总时间ts(3)质子在电场中加速可等效为匀加速直线运动v=at即为多少?.∴A,ΩVI=EI(R+r)I:(1)杆a落到水平轨道瞬间杆a的速度v;(2)杆a在斜轨道上运动的时间;(3)杆a在水平轨道上运动过程中通过的电量;(4)在整个运动过程中杆b上产生的焦耳热。子通过电场区域的极短时间内,电场可视为恒定不变的。t距离;解1)磁场中运动的入射点和出射点间的距离为在磁场中偏转轨道半径的间的距离足够小,粒子在两板间的运动时间可忽略不计。求:根据洛伦兹力提供向心力知:qvv故在粒子通过电场过程中,两极板间电压可视为不变,/2qv偏移的最小距离为:v左2214.显像管的工作原理是阴极K发射的电子束经高压加速电场(电压U)加速后垂直正进入磁感应强度为B、半径为r的圆形匀强偏转磁场,如图所示,偏转后轰击荧光屏P,荧光粉受激而发光,在极短时间内完成一幅扫描.若去离子水质不纯,所生产的阴极材料中会设粒子在偏转磁场中偏转时,轨道半径为R设粒子在偏转磁场中速度偏角为θ,有:tan故tan∝屏中央,形成暗斑.阻值。(1)(2)(3),,解(1)设线圈向右移动一距离ΔS,则通过线圈的磁通量变化为:,而所需时间为,根据法拉第电磁感应定律可感应电动势力为.(3)电流方向是沿逆时针方向的,导线dc受到向左的力,导线ab受到向右的力。线圈217.如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上,存在着阿个磁感应强度大小相等的匀强磁场,其中一个的,方向垂直斜面向下,另一个的方向垂直斜面向上为L的正方形线框以速度v刚进入上边磁场时恰好作匀速直线运动.当ab边到达gg′和ff′的中间位置时,线框又恰好作匀速直线运动,问:线框从开始进入上边的磁场至ab边到达gg′和ff′中间位置时,产生的热量为多少?答案:l′O′矩形区域内有垂直导轨平面竖直向下、宽为d的匀强磁场,磁感现用一大小为F、水平向右的恒力拉ab棒,使它由静止开始运动,棒ab在离开磁场前已经R情况。R解1)ab棒离开磁场右边界前做匀速运动,速度为,则有:MPd0dO1BMPd0dO1BFOQNba棒在进入磁场前做匀加速直线运动,在磁场中运动可分三种情况讨论:2)要使球壳内部没有光线射出,需用一遮光板将部分入射光挡信,则至少用多大的遮()答案:使反射光束恰好通过相邻的另一个齿缝的正中央,穿过半透明镜(既可反射光线也可以透射光线)射入人眼,由此可测出光的传播速度。若已知齿轮的齿数半透明镜及人眼的距离相对d可以忽略。请写出斐索测定光速c的表达式。面内标得如下数据点,如图乙所示。(2)在与光源等距的各点,认为光源向各方向发出的光强大小几乎相等。依点光源光能周∴光强值I与d-2存在线性关系。由此可得,I与d之间的数学表达示为②………………(3分)③………………(1分)则有P0=IS=4πId2④………………(3分)物体表面并被反射时,会对物体产生压强,这就是“光压”,光压是光的粒子性的典型表现.光压的产生机理如同气体压强:由大量气体分子与器壁的频繁碰撞产生了持续均匀的压力,器壁在单位面积上受到的压力就是气体的压强.(1)若激光器发出的一束激光其功率为P,光束的横截面积为S.当该激光束垂直照射在物体表面时,试计算单位时总能量.(2)若该激光束被物体表面完全反射,试证明其在物体表面引起的光压是(3)设想利用太阳的光压将物体送到太阳系以外的空间去,当然这只有在太阳对物体的光压超过太阳对够大,则当这种平板厚度较小时,它将能被太阳的光压送出太阳系.试估算这种平板的厚度应小于多少?设平板处于地球绕太阳运动的公转轨道上,且平板表面所受的光压处于最大值,不考虑太阳系内各行星对平板的影响,已知地球公转轨道上的太阳常量为1.4×10sJ/m2·s(即在单位时间内垂直辐射在单位面积上的太阳光能量),地球绕太阳公转的加速度为5.9×10-3m/s【12】答案:(1)p,(2)略(3)小于m(l)完成核反应方程:.(1)-r1)2验,其实验装置的原理示意图如图所示.由电子枪A射出的电子,射进一个容器B中,其中出I的数值,即可确定碰撞后进入速度选择器的电子的能量分布.我们合理简化问题,设电子与原子碰撞前原子是静止的,原子质量比电子质量大很多,
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