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圖10 【查看更多】

如圖10所示，一質量M=0.8kg的小物塊，用長l=0.8m的細繩懸掛在天花板土，處于靜止狀態．一質量m=0.2kg的橡皮泥粘性小球以速度v₀=l0m/s水平射向物塊，并與物塊粘在一起，小球與物塊相互作用時間極短可以忽略，不計空氣阻力，重力加速度g取10m/s²．求：
（1）小球粘在物塊上的瞬間，小球和物塊共同速度的大��；
（2）小球和物塊擺動過程中所能達到的最大高度；
（3）若使物塊擺動升高0.8m，討論只改變小球質量或速度的操作方法．

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（1）為了測出電源的電動勢和內阻，除待測電源和開關、導體以外，配合下列哪組儀器，可以達到實驗目的：

ABC

A、一個電流表和一個電阻箱
B、一個電壓表、一個電流表和一個滑動變阻器
C、一個電壓表和一個電阻箱
D、一個電流表和一個滑動變阻器
（2）、在測電源電動勢和內阻的實驗中，用電源、電阻箱、電壓表連成如實驗圖10-13所示電路．一位同學記錄的6組數據見下表：

R/Ω	2.0	3.0	6.0	10	15	20
U/V	1.30	1.36	1.41	1.48	1.49	1.50

試根據這些數據在坐標紙上選擇適當的坐標軸，并在實驗圖的方格紙上畫出圖線，根據圖線讀出電源的電動勢E=

1.53

V，求得電源的內阻r=

0.53

Ω．

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2010年冬奧會上跳臺滑雪是一項極為壯觀的運動，將其運動過程簡化為如圖10所示，運動員穿著滑雪板，從跳臺水平飛出，在空中飛行一段距離后著陸．若運動員和滑雪板等裝備的總質量為70kg，從傾角θ=37°的坡頂A點以速度v₀=20m/s沿水平方向飛出，能落到雪坡上的B處．運動員落到雪坡上不彈起，磁撞中動能損失了20%，在雪坡上滑動過程中所受阻力為運動員和滑雪板等裝備總重力的0.3倍，又下滑10m到C點，忽略空氣阻力影響．（g=10m/s²，sin37°=0.6）求：
（1）運動員在空中飛行的時間t和AB間的距離s；
（2）下滑到C點時的動能E_k．

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（1）在用打點計時器驗證機械能守恒定律的實驗中，質量m=1.00kg重物自由下落，打點計時器在紙帶上打出一系列點．如圖所示為選取的一條符合實驗要求的紙帶，O為第一個點，A、B、C為從合適位置開始選取的三個連續點（其他點未畫出）．已知打點計時器每隔0.02s打一次點，當地的重力加速度g=9.80m/s²．那么：
①紙帶的

左

端（選填“左”或“右’）與重物相連；
②根據圖上所得的數據，應取圖中O點和

B

點來驗證機械能守恒定律；
③從O點到所取點，重物的重力勢能減少量△E_P=

1.88

J，動能增加量△E_K=

1.84

J；（結果均取3位有效數字）
（2）某同學利用電流表和電阻箱測量電池組的電動勢和內阻，實驗原理如圖10．
①實驗的主要步驟如下：
A．檢查并調節電流表指針指零，將開關K斷開，按照電路圖連線．
B．調節電阻箱R的阻值至

最大值

．
C．將開關K閉合，逐漸調節R使電流表指針有足夠的偏轉，記下此時

電阻箱的阻值

和

電流表的示數

．
D．改變R的阻值測出幾組I隨R變化的數據，做出R-

1

I

的圖線如圖1所示．

②由R=

E

I

-r作出R-

1

I

圖線（如圖2所示），由圖2可求得電動勢E=

2.8

V，內阻r=

1.0

Ω（取兩位有效數）．
③由于電流表不是理想電流表，所以測得電源內阻比實際值偏

大

（填“大”或“小”）

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圖甲是研究平拋運動的實驗裝置示意圖，小球從斜面上一定高度處從靜止釋放，經過一段水平軌道后落下，利用該裝置可以記錄小球球心的運動軌跡．
（1）請在圖甲中的白紙ABCD上標出小球平拋運動的起始點O，并畫出 Ox、Oy軸．
（2）水平軌道的作用是

使初速度水平

；在實驗操作中需要小球重復運動，每次都使小球從同一位置開始運動的原因是

保證每次運動的初速度相同

．
（3）圖乙是實驗后在白紙上描出的軌跡和所測數據：根據圖10乙中數據，可以算出此平拋運動的初速度v₀=

1.6

m/s．

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高考真題

1．【解析】電場是矢量，疊加遵循平行四邊行定則，由和幾何關系可以得出，A錯B對。在之間，合場強的方向向左，把負電荷從Ｏ移動到C，電場力做負功，電勢能增加，C錯D對。

【答案】BD

2．【解析】從無窮遠處電勢為零開始到r = r₂位置，勢能恒定為零，在r = r₂到r = r₁過程中，恒定引力做正功，勢能逐漸均勻減小，即勢能為負值且越來越小，此部分圖像為A、B選項中所示；r ＜ r₁之后勢能不變，恒定為－U₀，由引力做功等于勢能將少量，故U₀=F₀(r₂－r₁)．所以選項B正確

【答案】B

3．【解析】將電荷從從電場中的A點移到B點，電場力做負功，其電勢能增加；由電勢差公式U_AB = ，W= qU_AB = －5×10^?9×（15－10)J=－2.5×10^－8J

【答案】－2.5×10^－8J

4．【解析】考查靜電場中的電場線、等勢面的分布知識和規律。A、B、C三點處在一根電場線上，沿著電場線的方向電勢降落，故φ_A＞φ_B＞φ_C，A正確；由電場線的密集程度可看出電場強度大小關系為E_C＞E_B＞E_A，B對；電場線密集的地方電勢降落較快，故U_BC＞U_AB，C對D錯。此類問題要在平時注重對電場線與場強、等勢面與場強和電場線的關系的掌握，熟練理解常見電場線和等勢面的分布規律

【答案】AC

5．【解析】如圖所示，根據勻強電場的電場線與等勢面是平行等間距排列，且電場線與等勢面處處垂直，沿著電場線方向電勢均勻降落，取ab的中點O，即為三角形的外接圓的圓心，且該點電勢為2V，故Oc為等勢面，MN為電場線，方向為MN方向，U_OP= U_Oa=V，U_ON: U_OP=2 :，故U_ON=2V,N點電勢為零，為最小電勢點，同理M點電勢為4V，為最大電勢點。所以選項B正確

【答案】 B

6．【解析】本題考查電容器的兩個公式。a板與Q板電勢恒定為零，b板和P板電勢總相同，故兩個電容器的電壓相等，且兩板電荷量q視為不變。要使懸線的偏角增大，即電壓U增大，即減小電容器的電容C。對電容器C，由公式C = = ，可以通過增大板間距d、減小介電常數ε、減小板的針對面積S。所以選項B、C正確．

【答案】BC

7．【解析】設F與F′繞O點對稱，在F與F′處之間，小球始終受到指向O點的回復力作用下做往復運動，若小球P帶電量緩慢減小，則此后小球能運動到F′點下方，即振幅會加大，A錯；每次經過O點因電場力做功減少而速度不斷減小，B對；若點電荷M、N電荷量緩慢增大，則中垂線CD上的場強相對增大，振幅減小，加速度相對原來每個位置增大，故一個周期的時間必定減小，C、D正確。

【答案】CD

8．【解析】由沿電場線方向電勢降低，所以選項A正確；電場線越密的地方場強越大，得選項D正確。

【答案】D

9．【解析】當不加電場時，油滴勻速下降，即；當兩極板間電壓為U時，油滴向上勻速運動，即，解之得:,當兩極間電壓為－U時，電場力方向反向，大小不變，油滴向下運動，當勻速運動時，，解之得：v'=3v，C項正確

【答案】C

10．【解析】由電勢差公式以及動能定理：W=qU_ab=q(φ_a－φ_b)= m (v_b²－v_a²)，可得比荷為 = ，所以選項C對．

【答案】C

11．【解析】（1）設電子的質量為m，電量為e，電子在電場I中做勻加速直線運動，出區域I時的為v₀，此后電場II做類平拋運動，假設電子從CD邊射出，出射點縱坐標為y，有

解得　y＝，所以原假設成立，即電子離開ABCD區域的位置坐標為（－2L，）

（2）設釋放點在電場區域I中，其坐標為（x，y），在電場I中電子被加速到v₁，然后進入電場II做類平拋運動，并從D點離開，有

解得　xy＝，即在電場I區域內滿足議程的點即為所求位置。

（3）設電子從（x，y）點釋放，在電場I中加速到v₂，進入電場II后做類平拋運動，在高度為y′處離開電場II時的情景與（2）中類似，然后電子做勻速直線運動，經過D點，則有

，

解得　，即在電場I區域內滿足議程的點即為所求位置

【答案】（1）（－2L，）（2）　xy＝（3）

12．【解析】(1)P₁經t₁時間與P₂碰撞，則

P₁、P₂碰撞，設碰后P₂速度為v₂，由動量守恒：

解得（水平向左）（水平向右）

碰撞后小球P₁向左運動的最大距離：又：

解得：

所需時間：

（2）設P₁、P₂碰撞后又經時間在OB區間內再次發生碰撞，且P₁受電場力不變，由運動學公式，以水平向右為正：則：

解得：（故P₁受電場力不變）

對P₂分析：

所以假設成立，兩球能在OB區間內再次發生碰撞。

【答案】（1）（2）兩球能在OB區間內再次發生碰撞

名校試題

1．【解析】帶正電荷的福娃歡歡的電勢高于帶負電荷的福娃貝貝，用導體棒連結的瞬間，電流表指針偏轉，有瞬時電流，

最終達到靜電平衡，成為是等勢體，導體棒內的電場強度等于零。

【答案】AC

2．【解析】b、d兩點的合場強方向不同，所以選項A錯；a點的電勢高于f點的電勢，選項B錯；若在b、d、e、f上移動電場力不做功，選項C錯，將點電荷+q從球面上a點移動到c點的電場力做功最大，所以電勢能變化量一定最大，故選項D對．

【答案】D

3．【解析】由題意可知：所以E的變化規律與Q的變化規律相似，所以E的圖象為②，由k, 所以d=t+a=vt+a,所以是勻速移動，所以速度圖象為③，綜上所述C正確。

【答案】C

4．【解析】由公式和得，D選項正確。

【答案】D

5．【解析】因不知道點電荷的位置，所以無法確定a、b兩點的場強方向，如點電荷在a、b兩點之間時，兩點的場強方向就不相同，A錯誤；若點電荷不在a、b兩點間的中間位置，a、b兩點的場強大小就一定不相等，B錯誤；若點電荷在a、b兩點間的中間位置，a、b兩點就在同一等勢面上，C錯誤，D正確。

【答案】D

6．【解析】（1）將打在A板上。

（2）水平放置有Eq=mg。

把重力分解為平行電場方向和垂直電場方向，則沿電場方向的加速度為：a=g/2，打到板上的時間為：油滴受到的合力為mg，所以加速度為g，達到板上速度的大小為： www.ks5u.com

【答案】（1）將打在A板上（2）

7．【解析】（1）在帶電粒子運動方向上任取一點，設其坐標為，取接地極板為零勢能點。將粒子從O點移到處電場力做正功，，即粒子在x處的電勢能為，在處的電勢能為。

再由牛頓第二定律①，②，解得③，又④，⑤，，得⑥，即該帶電粒子在極板間運動的過程中，電勢能與動能總和保持不變，證畢。

（2）粒子在豎直向上射出后做類平拋運動。故豎直方向做勻速直線運動，到達P點時有⑦；水平方向做初速度為零的勻加速運動，有⑧，聯立解得

【答案】

8．【解析】(1)油滴勻速下落過程中受到的電場力和重力平衡，可見所帶電荷為負電荷，即，得

(2)油滴加速下落，若油滴帶負電，電荷量為Q₁，則油滴所受到的電場力方向向上，設此時的加速度大小為a₁，由牛頓第二定律得

得．

若油滴帶正電，電荷量為Q₂，則油滴所受到的電場力方向向下，設此時的加速度大小為a₂，由牛頓第二定律得

即。

【答案】（1）（2）

9．【解析】（1）小球在θ=60⁰角處處于平衡，則Eq=mgtanθ

得

方向水平向左

（2）王明同學的求解不正確

因為小球在θ=60⁰處處于平衡，因此小球從θ=30⁰的A點釋放，它不會往A點的左邊運動，而是以θ=60⁰處為中心、以A點為端點來回擺動，即小球不會運動至最低點O

王明同學的求解實際上也不是小球運動到θ=60⁰的平衡位置處的速度。

平衡位置處的速度的正確求解應該是：據動能定理有

聯解得

【答案】（1）（2）

10．【解析】（1）設微粒穿過B板小孔時的速度為v，根據動能定理，有

解得

（2）微粒進入半圓形金屬板后，電場力提供向心力，有

聯立⑴、⑵，得

（3）微粒從釋放開始經t₁射出B板的小孔，則

設微粒在半圓形金屬板間運動經過t₂第一次到達最低點P點，則

所以從釋放微粒開始，經過微粒第一次到達P點

根據運動的對稱性，易知再經過微粒再一次經過P點

所以經過時間，微粒經過P點。

【答案】（1）（2）（3）

11．【解析】(1)若第1個粒子落到O點，由＝v₀₁t₁

＝gt₁² （1分）得v₀₁＝2.5 m/s

若落到B點，由L＝v₀₂t₁，＝gt₂²得v₀₂＝5 m/s

故2.5 m/s<v₀<5 m/s

(2)由L＝v₀₁t 得t＝4×10^-2 s

由＝at² 得a＝2.5 m/s²

由mg－qE=ma，E= 得Q＝6×10^-6C 所以＝600個

【答案】（1）2.5 m/s<v₀<5 m/s （2）600個

考點預測題

1．【解析】根據上述規律可知，引入的第三個小球必須帶負電，放在前兩個小球的連線上且離+Q較近。設第三個小球帶電量為q，放在距離+Q為x處（如圖所示），由平衡條件和庫侖定律有：

解得以+Q為研究對象，由平衡條件得：得

即第三個小球帶負電，電荷量為Q的倍

【答案】第三個小球帶負電，電荷量為Q的倍

2．【解析】質子帶電為+e，所以它是由2個上夸克和1個下夸克組成的.按題意，三個夸克必位于等邊三角形的三個頂點處.這時上夸克與上夸克之間的靜電力應為

代入數值，得 =46N，為斥力.

上夸克與下夸克之間的靜電力為

代入數值，得=23N，為吸力.

【答案】=23N，為吸力

3．【解析】由a點的電場線密度比b點的大，所以其場強也越大，同一電荷受到的電場力也大，即F_a>F_b_，又因電場力做正功，所以Q為正電荷，故選項A正確

【答案】A

4．【解析】本題屬于連接體問題，主要考查牛頓第二定律在電場中的應用，設加速度為a，對整體有：，再隔離球2分析：，聯立兩式得：，所以選項A正確

【答案】A

5．【解析】電場力的方向與面ABCD垂直，所以面ABCD是等勢面，A、D兩點的電勢差為0，又因A、A兩點的電勢差不為0，所以選項A錯。帶正電的粒子從A點到D電場力不做功，而由D→D＇電場力做功，所以選項B正確；同理，帶負電的粒子從A點沿路徑A→D→D＇移到D＇點，電場力做負功，電勢能增大，選項C錯；由電場力做功的特點得選項D也正確。

【答案】BD

6．【解析】因電場力做功只與始末位置有關，與路徑無關，故選項D對。把一正的點電荷從M點沿直線移到N點時，電場力做正功，電勢能減少，所以選項A正確。而B錯。負電荷則相反，即選項C錯。

【答案】AD

7．【解析】本題主要考查電場力做功和電勢差與場強的關系。根據W=得W=8×10^－6 J，因沿場強方向的距離d小于1m，所以由得E大于8 V/m，故選項A正確。

【答案】A

8．【解析】在勻強電場中，由于U＝Ed，所以任意一族平行線上等距離的兩點的電勢差相等，因此U_ab=U_cd，所以c點電勢為8V。，B對。考查勻強電場中場強與電勢差的關系，難度適中。

【答案】B

9．【解析】先根據電容器在電路穩定的情況下相當于斷路，比較兩種情況下兩極板的電勢差、電場強度、電場力大小進而確定較大關系；再根據兩種情況下的總電阻大小確定電流關系。當滑片在a位置時平行板電容器兩極板間電勢差比當滑片在b位置時小，場強也就小，故θ₁<θ₂_，兩種情況下的閉合電路總電阻不變，故I₁=I₂_，所以正確選項D。

【答案】D

10．【解析】由于電容、和靜電計Y在電路中都起斷路作用，故沒有電流通過電壓表，故正確答案為選項C．