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文档简介

1.下列属于国际单位制基本单位的是()2.如图为无人机运输货物的情景,则()挂,静止于B点,A、B等高,间距为r,细线与竖直面夹角为θ,静电力常量为k,小球可视为质点,则 C.增加小球的电荷量,重新平衡时θ不变D.剪断细线瞬间,B处小球加速度大小为0电,则()6.氢原子内,原子核的质量为1.6×10-27kg,电子的质量为9.1×10-31kg,两者之间的最短距离为5.3×10-11m,电荷量大小均为1.6×10-19C,6.7×10-11N.m2/kg2,估计两者之间的静电力与万有引力的比值约为()7.有关下列四幅图的描述正确的是()8.下列图中,通有电流大小为I的导体ab所受安培力的大小正确的是()=ILBsinθF安=ILBcosθ9.地球和哈雷彗星绕太阳运行的轨迹如图,P、Q和M1986年,预测下次飞经地球将在2061年,则彗星()11.下列说法正确的是()静止于P点,则()向右飞出。已知A、C两点间距离为h1,C、D间高度差为h2,不计空气阻力,忽略边界效应,则()C.小滑块运动过程中克服摩擦力做功gh1-D.边界到MN距离为gh2+(1)下列说法正确的是()(2)如图2是某次实验中得到的纸带的一部分,用刻),率,设计了图2所示电路。器材有:电源E(3.0V,0.5Ω),电流表A(0.6A,内阻约3Ω),电压表V(3.0V,内阻约3kΩ),滑动变阻器R(0~5Ω),多用电表,开关、导线若干。“C”如图4所示其读数为mm。(2)闭合开关,发现无论怎么改变R的阻值,I=10A。空间存在匀强磁场,磁感应强度大小为B=1T,方向与竖直成a=37°斜向右下。滑动摩擦力等c为0.5m,板间有一磁感应强度大小B为2T,方向平行于金属板并由N指向S的匀强磁场,电阻率r为工作,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,求(1)判断A、C板哪个是正极,并求该电源的电动势E和内阻r;(2)流经电动机的电流IM;恒定速率v0顺时针转动,物块与传送带间的动摩擦因数为μ,两半径均为R的四分之一圆周组成的竖直细建立坐标系,长为l的硬质轻杆可绕中心处转轴O1):②落点坐标x;(2)求物块落点坐标x与小球质量M的关系式。123456789ACBCDACADB(2)由于每5个连续打出的点为一个计数点,则相邻两个计数点间的时间间隔为T=0.02×5s=0.1s所以小车的加速度为m/s2=0.24m/s2(2)电流随时间变化的关系图线与坐标轴围(3)[1]根据R=rS=π(2)f总=6N,方向竖直向上m/s2,方向水平向右根据牛顿第三定律,金属杆对每根导轨的压力大小FN=(2)竖直方向根据受力平衡有f总=mg+ILBsina解得f总=6N(3)方法一、更换电源后,解除锁定瞬间根据牛顿第二定律有m/s2方法二、建立如下右图所示直角坐标系,正交分解得Fx=F安cosa=max,Fy=F安sina-mg=0解得ay=0,a=ax=m/s2(3)0.2m/s解得E=cvB=12V(2)流经电阻R2的电流流经电动机的电流IM=I干-I2=2A电机线圈热功率为PQ=IRM=2W根据牛顿第二定律qvDB=m5(2)①粒子从P运动到D的过程中,根据类平抛规律有qE=may,h=ayt2解得t==2×10-6s由题意可知粒子圆周运动圆心O¢位于y轴,根据几何关系有sinθ=DDDP所以第三次击中x轴位置xD3=xD-△x+2xD=2m ïïïïïl18.-15M≥17kg22G2E【详解】(1)①物块从E点到G点过程中,根据动能定理-mg.22G2E 解得vG=v-4gR=1m/s在G点根据牛顿第二定律mg-FG=m2解得FG=mg-m水平位移x=vGt=③物块从D→E过程中,物块加速度大小a==μgi)设C点速度为v1时,物块恰好全程加速,则有2μgL=v-v 解得v1=v-2μgL=2m/sⅱ)设C点速度为v2时,物块恰好全程减速,则有-2μgL=v-v 得v2=vE2+2μgL=4m/s综上,为使得物块在E点的速率为vE=3m/s 要求进入C点速度2≤vC≤4m/s(2)物块从B→C过程中,物块连杆小球机械能守恒,且竖直时物块与小球速率相等,设为vC,故2C22C20=1mv2+mg×l+1Mv22C22C2i)若≤vC≤4m/s,坐标xⅱ)若vC>4m/s,即M≥17kg,物块在D→E过程中全程减速,有-2μgL=v-v在E点到G点过程中有落点位置x=vGtⅲ)若vC≤

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