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文档简介

幅幅绚丽画面,下列关于无人机的动量和冲量说法正确的是()2.关于静电的利用与防范,下列说法正确的是()3.如图所示是实验室常用的双量程电压表内部结构原理图。当接O、A两接线柱时,量程为0:3V;当接O、B两接线柱时,量程为0:15V。已知灵敏电流表的内阻Rg=2000Ω,满偏电流Ig=6×10-4A,下列判断正确的是()C.R2=2.3×104Ω衡时O、A间细线竖直且A小球与光滑竖直绝缘墙壁接触,O、B间细线偏离竖直方向60°。下列说法正确的是()C.OB细线与OA细线上的拉力大小之比为2:3D.竖直墙壁对小球A的作用力大小为mg5.一质量为M,长为L的长木板静止在光滑水平面上,质量为m的机械蛙静止向右上方跳起,恰好落至长木板右端,且立刻相对木板静止,木板的厚度不计是()图中实线为电场线,关于y轴对称,虚线是某一带电的尘埃仅在电场力作用下运动轨迹,A、B是轨迹上的两点,BC两点关于y轴对称,不考虑尘埃在运动过程中的相互作用和电荷量变化,尘埃重力忽略不计,则以下说法正确的是()成30°角jA>jB绝缘的半球壳组成,当它置身于太空的等离子体环境中时,通过半球壳可以探测空所示,取一均匀带正电半球壳,球心O处的电场强度大小为E0,O、A、B是半球壳轴线上的三点,OA和AB长度相等,工人在加工时不小心截去了左边一小部分,各部分电荷量不变,截取面与底面的夹角θ=60°,下列说法正确的是()A.截去左侧部分前,O、A、B三点中,O点电势最高,且电势差UOA=UABB.截去左侧部分前,O、A、B三点中,B点电势最低,且电势差UOA<UAB 成60°角D.截去左侧部分后,在球心O处放一电荷量为+q的点电荷,电荷所受电场力大小为qE0,方向与OC8.下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是()A.焦耳定律Q=I2Rt适用于一切电路的焦耳热的求解C.电功W=UIt适用于任何电路,而W=I2Rt=只适用于纯电阻电路.板只能按图中标识的“前后”方向运动,图中R为定值电阻。下列判断正确的是()A.匀速运动时,N板带正电荷,电流由b向a流过电流表B.匀速运动时,N板带正电荷,电流表中无电流流过的电势能Ep如图甲所示,P点是图线最低点,P点切线水平。现将带负电的滑块由x0处以Ep0的初动能沿B.滑块沿x轴正方向运动过程中,动能先增加后减少,滑块在3x0处动能最大Ep0Ep0mD.滑块不可能到达4x0处球质量为m2,让A球从斜槽上某一固定位置C由静止开始滚下,第一次不放B球,A球从轨道末端水平抛出,第二次将B球置于轨道末端,A球与B球相碰后一起从轨道贴有坐标纸的木板,木板与小球轨迹所在平面平行,O点是小球平抛初始位置水平投影点,将板正前方,用手机慢动作功能分别拍摄一段视频,图乙是A球单独释放时视频中的一帧,A球位置坐标为(x1,y1),图丙是A球与被碰球B相碰后视频中的一帧,A球位置坐标为(x2,y2),B球位置坐标为(x3,y3)。(1)为了尽量减小实验误差,A球碰后不反弹,两个小球的质量应满足m1m2(选填“>ℽℼ=ℽℼ<ℽ)。(2)在实验误差允许范围内,若满足关系式(3)经过反复实验,小明发现无论怎么调整,y3总是大于y2,下列说法正确的是()A.由于斜槽轨道不光滑,导致y3总是大于y2B.由于有空气阻力,导致y3总是大于y2C.y3总是大于y2,对验证动量守恒定律没有影响D.碰撞后B球先平抛,A球总是滞后一小段时间,故无论怎么调整,y3总是大于y2A.电流表A1(量程为0:15mA,内阻r1约为2Ω);B.电流表A2(量程为0:3mA,内阻r2=100Ω);E.滑动变阻器R3(0:20Ω,允许通过的最大电流为200mAF.滑动变阻器R4(0:100Ω,允许通过的最大电流为50mA(1)用螺旋测微器测量该金属丝的直径,某次测量结果如图甲所示,读出该金属丝的直径D=mm。(2)如图乙所示为测量的电路图,为了更或“R4”定值电阻R应选择(填“R1”或“R2”A(3)调节滑动变阻器,测得多组电流表A1的示数I1和电流表A2的示数I2,并作出I1-I2图像如图丙所示,图像的斜率为k。13.如图所示,某灯光控制电路的部分电表、电压表为理想电表,当电阻箱示数R1=0.5Ω时,电压表读数电压表读数为U2=8V。(1)求两次电流表读数I1和I2;(2)求电源的电动势E和内电阻。14.如图所示,由矩形ABCD和半圆形DCQ组成的区域内有竖直向下的匀强电场,AB与电场方向垂直,电场强度大小为E,AB=2L,BC=L,半圆形DCQ区域圆心为O,直径CD=2L,现有质量为m、电荷量为+q的粒子从A点沿AB方向以一定的初速度进入电场,恰好从C点飞出,不计粒子重力。(1)求粒子从A点运动到C点的时间;(3)只改变电场强度的大小,使粒子恰好能从圆心O点正下方的Q点飞出,求此时的15.如图所示,在倾角θ=37°的斜面上固定一长直圆管,管内有一质量m=一直径略小于圆管内径的光滑带电小球A,从距离薄圆盘x=0.09m处静止下滑,小球电小球质量与圆盘相同。小球与圆盘碰撞后,圆盘向下滑动,下滑过程中受到圆管于圆盘重力的0.6倍,圆盘始终垂直管壁且不转动。小球与圆盘发123456789DBACDDC同理求得碰撞后A球速度v2=x2碰撞后B球速度v3=x3故无论怎么调整,y3总是大于y2,对验证动量守恒没有影响,与斜槽轨道不光滑、有空气阻力无关。故需要将电流表A2与定值电阻R1=900Ω串联,改成一个电压表,其量程IRIR2x电阻定律Rx=p(2)E=9V,r=1Ω(2)根据闭合电路欧姆定律可得,I2=联立解得E=9V,r=1Ω(2)EK=2qEL 故粒子从A点运动到C点的时间t=2mL粒子从A点飞入时的初速度大小v0==2qEL2qEL 2 2(3)其他条件不变,增大电场强度,从Q点飞出与从C点飞出相比,水平位移x减半,竖直位移y加倍,根据类平抛运动知识有y=at2,x=v0t得第一次:L=第二次:2L=20求得a=8m/s2由运动学公式2ax=v求得小球A第一次与圆盘B碰前速度v0=1.2m/s222小球A第一次与圆盘碰后速度为vA1=0(3)第一次碰撞后,分析圆盘B的受力有FfB故圆盘B匀速下滑,设小球A第二次与圆盘碰前速度为v2,圆盘B第二次碰前速度为v2,由运动学公式2小球A第二次与圆盘碰前速度为v2=at1=2.4m设小球A第二次与圆盘碰后速度为vA2,圆盘B第二次碰后速度为vB2,由动量守恒和能量守恒定律可得碰撞交换速度,小球A第二次与圆盘碰后速度为vA2=v0圆盘B第二次碰后速度为vB2=2v0设小球A第三次与圆盘碰前速度为v3,圆盘B第三次碰前速度为v3,由运动学公式v0t2+at22=2v0t2同理可得,小球A第三次与圆盘碰前速度为v3=3v0圆盘B第三次碰前速度为v3=2v0小球A第三次与圆盘碰后速度为vA3=2v0圆盘B第三次碰后速度为vB3=3v

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