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文档简介

第一部分1.在交通事故的分析中,刹车线的长度是很重要的依据,刹车线是汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面A.T<NB.T=N图13.如图2所示,物块A和3.如图2所示,物块A和AAB xxx6.在“研究平抛物体的运动”的实验中,验证实验得到的轨迹是否准确可以有这样一6.在“研究平抛物体的运动”的实验中,验证实验得到的轨迹是否准确可以有这样一y1y2处对应作三条竖直线与曲线交于三点,相应得到三段沿竖直方向的线段,其长分别y种方法:以曲线上一点为起点,画三段连续等长的水平线段,再在该水平线等间距y3处对应作三条竖直线与曲线交于三点,相应得到三段沿竖直方向的线段,其长分别y为y1、y2、y3,如图A.y3=3y2−3y1B.y3=2y小球在竖直面内做圆周运动。由于阻力的影响,小球每次通过最高点时速度大小不同。测量小球经过最高点时速度的大小v、绳子拉力的大小F,作出F与v2的关系图线如图6所示。下列说法中正确的是PPAPPBPP9.直升机悬停在空中,由静止开始投放装有物资的箱子,箱子下落时所受的空气阻力与箱子下落的速度A.箱子接近地面时,箱内物体受到的支持力比刚释放 vC.下落过程中箱内物体的机械能增大物资D.若下落距离足够大,箱内物体可能不受箱子底部的10.如图10所示,两个等量异种点电荷++A.P点电场强度比Q点电场强度大MPQN磁偏转线圈磁偏转线圈D.要让电子束从a逐渐移向b,应逐渐增强磁场使前轮上,霍尔传感器固定在前叉上,离轮轴距离为r,轮子每转一圈,磁铁就靠近霍尔传感器一次,传感器就会输出一个脉冲电压。当磁铁距离霍尔元件最近时,通过元件的磁场可视为匀强磁场,磁感应强度为B,在导体前后表面间出现电势差U。已知霍尔元件沿磁场方向的厚度为d,载流第二部分(1)他先用多用电表对该电阻进行初步测量。用电阻×1挡进行_________(2)继续用电压表和电流表更精确地测量该电阻的阻值。找来如①为减小实验误差,电流表和电压表的连接方VVVARxRxAARxRxA甲②他从图19所示的两种滑动变阻器的连接方式电压U/V你的判断依据是(1)实验中,先接通电源,再释放重物,得到图21所示的一条纸带。在纸带上(2)大多数学生的实验结果显示,重力势能的减少量略大于动能(3)某同学想用气垫导轨验证机械能守恒定律,如图22所示。先把导轨调成水平,然后用垫块把导轨的右端支脚垫高H,读出两支脚上端对应导轨标尺上的距此计算出滑块通过两个光电门时的速度。则该实验 如图23所示,垂直于纸面的匀强磁场磁感应强度为B。纸面内有一正方形均匀金属线(1)线框中感应电动势的大小E;如图24所示,光滑的圆弧轨道位于竖直平面内,半径为R,OB沿竖直方向,圆弧轨道上端A点距地面高度为5R。两个相同的可视为质点的滑块,质量均为m,一个静止在B点,另一个从A点由静止释放,滑动到B点,与静止的滑块碰撞后,粘在一起水平飞出,落在地面C点是绝缘的透明有机玻璃,高为d。大量尘埃颗粒从左端以相同的水平速射入除尘器,尘埃颗粒分布均匀。假设尘埃颗粒都相同,质量均为m,带电生一个很强的匀强电场,尘埃颗粒如果能被下极板吸附即可实现除尘。不计b.颗粒穿出时偏离水平方向的距离y;bd−bdL+如图26所示,在《自然哲学的数学原理》中,牛顿设想:把物体从高山上水平抛出,速度一次比一次大,落地点也就一次比一次远;抛出速度足够大时,物体已知引力常量为G,地球质量为M,地球半径为R。若取无穷远处引力势能为零,则距离地球球心r处质量为m物体的引力势能为vv1v2(1)物体在地球表面附近绕地球做圆周运动,刚好不落回地面的速度v1的大小;(2)从地球表面发射能脱离地球引力范围所需的最小速度v2的大小;(3)若使物体速度大于v1且小于v2,物体绕地球运行的轨迹就不是圆,而是椭圆。某人造地球卫星运行的轨迹为如图27所示的椭圆,椭圆半长轴为a,两个焦点之间距离为2c。地球位于椭圆的一个焦点上,卫星质量为m。v3av3小v3与远地点速度大小v4的比值;b.求该卫星在轨道上运行时的机械能E。vv4ac123456789CDBDDABBABBACCghB(3分)(2)由闭合电路欧姆定律解得(1分)(3)线框进入磁场的时间(1分)(2)碰撞动量守恒mvB=2mv(3)由平抛运动规律x=vt,4R=解得x=2R(1)a.尘埃做类平抛运动L=v0t解得(2b.尘埃

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