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文档简介
绝密★启用前(在此卷上答题无效)1、答卷前,考生务必将自己的姓名和座位号填写在答用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。为1m/s²,电梯运行高度为48m,用时16s,则()A.电梯匀速运行的时间为10sB.电梯匀速运行的时间为6s取重力加速度g=10m/s²,sin37°=0.6。则()A.B.C.D.0(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s²)则()6.一列简谐横波沿x轴负方向传播,周期为0.2s,t=0时的部分波形如图所示。下列说法正确的是()平轴正下方,两组绳长不同,其截面图如图入磁场。若粒子1射入磁场时的速度大小为v1,离开磁场2射入磁场时的速度大小为v2,偏转情况如图所示,运动时间为t2,不计重力,则()t12t23t23 认为水星和地球绕太阳公转方向相同且轨道共面。B.太阳、水星和地球连续两次共线的时间D.水星和地球相距最近时,水星相对于地球A.其它量保持不变,子弹速度v₀越大,木块获得的动能越小(3)同学们对实验结果进行了误差分析,发现将两个图象综合利用,就可以避【详解】物体向左运动,受到的是滑动摩擦力,方向与相对运动方向相反Nf=μF=μG=4N,由牛顿第二定律可得a=3m/s2,故2s后速度为零:由于F<f,物体将保持静止,N【详解】物体做平抛运动,垂直地撞在倾角θ为37°的斜面上,在撞击点进行速度分解有vy==gt解得t=0.4s故A错误B.物体落到斜面上时下落的坚直高度是h=gt2=0.8m故B错误C.物体落到斜面上时水平位移的大小是x=vt=1.2m故C错误方向与水平方向成45°斜向右上。同理+Q、-Q在O点激发的场强大小均为E2=k合成后大小为E合2=方向与水平方向成45°斜向左下。由此可知E合1和E合2共线反向,合成后为EO=又Q=2q联立,解得EO=故选B。【详解】开始阶段,由牛顿第二定律得,mgsinθ+μmgcosθ=mq解得a1=gsinθ+μgcosθ=10m/s2煤块加速至传送带速度相等时需要的时间为t1v==1a1所以媒块加速到10m/s时仍未到达B点,此时皮带挒有mgsinθ-mmgcosθ=ma2解得a2=2m/s2,设第二阶段煤块滑动到B点的时间为t2,则LAB-x1=vt2+a2t解得t2=1s第一阶段媒块的速度小于传送带速度,煤块相对传送带向上移动,煤块与传),2煤块开始的机械能E=mgLABsin37°=48J,到达B点时机械能EB=2mvB=36J,故C2【详解】A.周期为0.2s,则颣率为f==5Hz由图可知波长为λ=0.8m,则波速为v=λf=4m/s,每秒钟传播的距离为x=vt=4m,故A错误;设斥力为F,绳子与竖直方向的夹角为θ,如图所示此时β=90°,根据受力平衡有F=mgtanθ=mg故B错误:在仅使导线a中电流I缓慢增大且θ不超过90°过程中,由相似三角形可得mgLmgLe =Lb,所以T一直不变,故C正确;当导线a中电流突然消失的瞵间,绳子拉力发生突变但不为零,根a=gsin30°=g,故D错误。θθ2πmθmB.粒子在磁场中运动的时间为t=Tθθ2πmθmV ==22Vr22t t 2t2 3,故B错误:θ1,故B错误:=θ2=2因为是菱形,且射入点和圆形磁场圆心的连线在直径MON上,根据几何关系,出射点与O1点的连线必定与直径MON保持平行,所以出射方向会与O1与出射点组成的连线垂直,则出射时的速度方向一定垂直于直径对应的偏转角也就越大,而偏转角越大运动时间也就越长,所以当该粒子从N点射出时,运动时间最长,由 2图中几何知识可知,当 2【详解】A.水星的逆行现象每年发生3次,即相邻两次逆行之间的时间间隔Δt=年13水星轨道半径比地球的小,水星的角速度较大,在Δt132π×Δt=2π,由w水2πTdΔt¢=π,所以Δt¢=年wD.水星和地球相距最近时,两星速度方向相同,此时相对速度最小,故正确设木块的长度为L,则当子弹穿出时,子弹的位移比木块的大L,由速度图象可知,子弹的速度曲线的速度曲线所围成的梯形面积在数值上应等于L。由图象可知,当子单质量m越大时,穿出木块的时间C.系统损失的机械能等于系统产生的热,即Q=fLD.木块质量M越大,木块的加速度越小,子弹穿出时所用时间越短,子弹穿出的速度越大,摩擦生热一定,RUEREæUUöIEEIEEIUERvERE,可得E=1,可得E=1,r=k1。 k2k2EE【详解】(3)[1]根据匀变速直线运动的位移时间公式得h=at2解得a=m+m+mm+m+m(5)[3][4]由上一问知,图线斜率k=,图线截距b=g将k、b、m代入计算,解得m1=6.0kg,m匀减速过程的距离x2=,故安全距离x=v1Δt+=90m(2)反应时间内行驶的距离x3=v2Δ匀减速过程的距离x4=,p=Ek0+4mg(x3-x1)2)m2=2m(3)R=x2处动能最大物块由x1运动x3过程中,由能量守恒可得:Ep=Ek0+qE(x3-x1).解得Ep=Ek0+4mg(x3-x1)m2v=Ek0m2+m)v2=Ek0m(3)根据能量守恒定律,回到M点时
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