題目列表(包括答案和解析)
(13分)一輛汽車的質量為5×103kg,發動機的額定功率為60 kW,汽車所受阻力恒為5 000 N,如果汽車從靜止開始以0.5 m/s2的加速度做勻加速直線運動,功率達到額定值后,又以額定功率運動了一段距離,汽車達到最大速度,在整個過程中,汽車運動了125 m.問在這個過程中,汽車發動機的橋引力做功多少?下面是某位同學的解法:
,
。
(1)這位同學的解法是否正確?
(2)若不正確,請給出正確的解法。
(13分)如圖所示,重量為12N的小球靜止于豎直墻壁和擋板間,接觸面光滑,擋板和墻壁夾角θ=37°,求小球對兩接觸面的壓力(sin37°=0.6 cos37°=0.8)
(13分)如圖所示,勻強磁場的磁感應強度B=2 T,匝數n=6的矩形線圈abcd繞中心軸OO′勻速轉動,角速度ω=200 rad/s。已知ab=0.1 m,bc=0.2 m,線圈的總電阻R=40Ω,試求:
(1)線圈中感應電動勢的最大值和感應電流的最大值;
(2)設時間t=0時線圈平面與磁感線垂直,寫出線圈中感應電動勢的瞬時值表達式;
(3)當ωt=30°時,穿過線圈的磁通量和線圈中的電流的瞬時值;
(4)線圈從圖示位置轉過的過程中,感應電動勢的平均值。
(13分)人的體溫是由下丘腦中特殊神經細胞監察和控制的,當下丘腦溫度高于37°C時,人體散熱機制(如血管舒張、出汗等)就活躍起來,已知人體溫度在37°C蒸發18g汗水所需要能量E=4.3×103J.現有一中年人慢步行走時新陳代謝功率為35W,此人慢步行走時體溫保持37°C,行走用時1h出汗約30.2g,試求此人通過傳導輻射等方式(不包括出汗)產生的散熱功率。
(13分)如圖所示,一個質量為m=60kg的人拽著一個氫氣球的軟繩,軟繩的下端剛好與地面接觸,此時人距地面的高度h=60m,氣球與軟繩質量M=120kg,整個系統處于平衡.現此人沿軟繩向下滑,問他能否安全回到地面?
1. B 解析:由圖可知AB、BC、CD的距離分別是得,
,所以光源應滿足的條件是間歇發光其間隔時間為0.14s。
2. C 解析:依題意作出物體的v-t圖象,如圖1所示。圖線下方所圍成的面積表示物體的位移,由幾何知識知圖線②、③不滿足AB=BC。只能是①這種情況。因為斜率表示加速度,所以a1<a2,選項C正確。
3. D 解析:對掛鉤進行受力分析,如圖所示,圖中α、β為A、B繩與豎直方向的夾角,兩繩拉力如圖中FA0、FB0所示;當右側桿向左平移,則α、β均變小,兩繩拉力如圖中FA、FB所示;由圖可知,A、B繩的拉力均變小,AB錯;由于掛鉤受力平衡,兩繩對掛鉤的拉力合力一定與衣服對掛鉤的拉力大小相等、方向相反,因此合力不變,D正確。
4. A 解析:從0到的時間內,磁感應強度從2
均勻減小到0,根據楞次定律和右手定則可判斷出感應電流的方法與規定的方向相反,大小為:
;同理,從
到T的時間,磁感應強度方向向下,大小均勻增大,感應電流的磁場方向向上,由右手定則可知感應電流的方法與規定的方向相反,大小為:
,故A選項正確。
5. ABC 解析:從F-t圖象上可以看出,在0~t1、t2~t3和t4以后的時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F等于鉤碼的重力10N;t1~t2這段時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F小于鉤碼的重力,鉤碼處于失重狀態;t3~t4這段時間內,彈簧秤對鉤碼的拉力F大于鉤碼的重力,鉤碼處于超重狀態,所以選項ABC正確。
6. B 解析:由圖像的變化快慢可知曲線ab先變化非?,為斥力圖,cd為引力圖,e點是兩曲線的交點,即分子間引力與斥力相等時,此時分子間距離的數量級為10-
7. C 解析:假設將小球放在彈簧頂端釋放球,這就是一個常見的彈簧振子,由對稱性知,球到達最低點的加速度為,本題中彈簧在最低點時壓縮量比假設的模型大,故答案為C.
8. B 解析:導體桿往復運動,切割磁感線相當于電源,其產生的感應電動勢E=Blv,由于桿相當于彈簧振子,其在O點處的速度最大,產生的感應電動勢最大,因此電路中的電流最大。根據右手定則,電流在P、Q兩處改變方向,此時的電流為零。故選擇B.
9.
解析:由電源的伏安特性曲線讀得電源電動勢為E=1.5V,橫截距表示短路電流I=Ω。
a點對應的電源輸出電壓為1.0V,電流為Ω,電源內部熱耗功率為
W。
圖線中的b點所對應的外電阻Rb上的電壓為0.5V,流過其中的電流為Ω 輸出功率為Pb=IbUb=0.25W。
11. 解析:(1)因為電路中需要得到改裝后電壓表量程與電源電動勢兩個未知數,所以需要兩個電路狀態聯立方程求解。連接如圖所示。
(2)當當S1與S2均閉合時,由閉合電路的歐姆定律得:
即: ①
當S1閉合,S2斷開時,由閉合電路的歐姆定律得:
,
即: ②
由①②兩式可得:,
則電壓表的量程:
12. 解析:用圖象求解,做出速度時間圖象如圖所示,從圖象看出從B上升到最高點的時間與由最高點落回A的時間之比為1:2,所以從A運動到B的時間與從B上升到最高點的時間之比為1:3,即,又
所以解得
13.
半徑/cm
質量/m0
角速度/rad?s-1
圈數
轉動動能/J
6.4
14.4
25.6
12.8
19.2
25.6
25.6
57.6
102.4
(2)EK = kmω2 r2 (k是比例常數) (3)控制變量法
14. 解析:(1)依題意分析可知:碰撞發生在第1、2兩次閃光時刻之間,碰撞后B靜止,故碰撞發生在x=
(2)碰撞后A向左做勻速直線運動,設其速度為,
碰撞到第二次閃光時A向左運動,有
第一次閃光到發生碰撞時間為,有:
由以上各式可得:
(3)取向右方向為正方向,碰撞前:A的速度,B的速度
碰撞后:A的速度,B的速度
由動量守恒守恒定律可得:
由以上各式可得::
=2:3
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