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下面是教科書中提供的有關“學生實驗 .對相關實驗的描述正確的是 .A. 在“研究平拋物體的運動 實驗中.斜槽末端必須水平且每次從同一位置釋放小球B. 在“驗證動量守恒定律 的實驗中.所選入射小球和被碰小球的直徑相等.且入射小球的質量大于被碰小球的質量C. 在“用單擺測定重力加速度 實驗中.如果擺長的測量及停表的讀數均無誤.而測得的g值偏大.其原因可能是將全振動的次數n誤計為n+1D. 在“驗證機械能守恒定律 的實驗中.必須用天平測出下落物體的質量 查看更多

 

題目列表(包括答案和解析)

下面是教科書中提供的有關"學生實驗",對相關實驗的描述正確的是(    )
A. 在"研究平拋物體的運動"實驗中,斜槽末端必須水平且每次從同一位置釋放小球
B. 在"驗證動量守恒定律"的實驗中,所選入射小球和被碰小球的直徑相等,且入射小球的質量大于被碰小球的質量

C. 在"用單擺測定重力加速度"實驗中,如果擺長的測量及秒表的讀數均無誤,而測得的g值偏大,其原因可能是將全振動的次數n誤計為n+1
D. 在"驗證機械能守恒定律"的實驗中,必須用天平測出下落物體的質量

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一、選擇題(4分×10=40分)

題 號

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

答 案

D

B

AD

BC

C

A

B

D

ABD

AD

二、實驗題(共20分)

11.11.70(3分)

12.(共6分,每空2分)0.986,2.58,5.99

13. ABC(3分,選對一個給1分,有錯選或多選的不給分)

14.(共8分)

   (1)BC(2分,選對一個給1分,有錯選或多選的不給分)

  (2)A距地面的高度h,B在某桌面上滑行的總距離s,A、B的質量mA、mB   (3分)

  (3)(3分,其它方案正確的可參考給分)

三、計算題(共40分。以下各題僅提供一種解法,其他解法可參考給分)

15.(10分)

  解:(1)設兩人奔跑的最大速度為v,乙全力奔跑時的加速度為a、乙在接力區跑出的距離為s/ 時速度達到最大速度的75%,根據運動學公式有

            v2=2as ……………………………………………………………………(2分)

      (0.75v)2=2as/    …………………………………………………………(1分)

            解得 s/ 11.25m  ………………………………………………………(2分)

    (2)設乙在距s0處開始起跑,到乙接棒時乙跑過的距離為s',所用時間為t,根據運動學公式

      對甲有 vt=s0+s'………………………………………………………(2分)

            對乙有 s'=×0.75 vt  ………………………………………………(1分)

            解得 s018.75m

16.(10分)

  解:設火箭點火后豎直向上的加速度為a,燃料恰用完時火箭的速度為v,此時上升高度為h,據牛頓第二定律有

    F-G=ma  ……………………………………………………………………(2分)

       由運動學公式有 v2=2ah   …………………………………………………(2分)

                       v=gt    …………………………………………………(2分)

                       H-h=gt2      ……………………………………………(2分)

       代入數據聯立解得   ………………………………………………(2分)

17.(10分)

解:(1)由圖象可知,CA碰前速度v19m/s,碰后速度v23m/s

    CA碰撞過程中動量守恒 mCv1=(mAmC) v2  ………………(2分)

    代入數據解得 mC2.0kg  …………………………………………(1分)

   (2)墻壁對物體始終不做功,W=0  ……………………………………(1分)

    由圖可知,向右為正方向,12sAC的速度v3=-3m/s

    根據動量定理,經分析可知,4s到12s的時間內墻壁對B的問沖量

  I=(mAmC)v3-(mAmC)v2 …………………………………………(2分)

  代入數據解得 I=-36N?s   方向向左  …………………………(1分)

(3)經分析知,12sm末B離開墻壁,之后ABC及彈簧組成的系統動量守恒、機械能守恒,且當ACB有相同速度v4時,彈簧彈性勢能EP最大。有

   (mAmC)=(mAmBmC)v4 …………………………………………(1分)

    ……………………(1分)

   代入數據解得 EP=9.0J  …………………………………………(1分)

18.(10分)

  解:(1)設帶電系統靜止時電場強度為E,有 2mg=4Eq  解得E=

電場強度增倍后,從開始到B球進入電場,根據動能定理有

       (2E×4q-2mg)L=  …………………………………………(2分)    

       聯立上式解得B球剛進入電場時的速度 v1 ……………(1分)

        (2)設B球在電場中的最大位移為s,經分析知A球向上越過了MN(有分析過程的可酌情給分),根據動能定理有

       2E×4q×2L-2E×3q×2s-2mg(s+L)=0  ………………………(1分)

             解得 s=1.2L 故B球的最大位移 s2.2L …………………(1分)

             電場力對B球做功 W=-2E×3q×1.2L=-3.6mgL

       則B球電勢能增加3.6mgL

    (3)帶電粒子向上運動分三階段,每一階段勻加速運動,據牛頓第二定律有

          a1=g 運動時間 t1 ……………………(1分) 

     第二階段勻減速運動 同理可得 a2

設A球出電場時的速度為v2,根據運動學公式有 2a2L 

     解得 v2 t2 ………………………(1分)

     第三階段勻減速運動 a3 t3 …(1分)

     則運動周期 T=2(t1+t2+t3)=(6)         (1分)

 

 


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