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				8.一彈簧振子在平衡位置O點(diǎn)附近做簡諧運(yùn)動.從振子離開O點(diǎn)開始計時.經(jīng)0.4s振子第一次到達(dá)M點(diǎn).再經(jīng)過0.2s第二次到達(dá)M點(diǎn).則			查看更多
     
    


		
    
		
    題目列表(包括答案和解析)
    

		
		
    

    


    
	
    				
    
									
    一彈簧振子在平衡位置O點(diǎn)附近做簡諧運(yùn)動,從振子離開O點(diǎn)開始計時,經(jīng)0.4s振子第一次到達(dá)M點(diǎn),再經(jīng)過0.2s第二次到達(dá)M點(diǎn),則( 。
    A、振子從第二次到達(dá)M點(diǎn)至第三次到達(dá)M點(diǎn)還要經(jīng)過的時間可能是1.8s
    B、t1=0.5 s時刻和t2=1.5 s時刻彈簧的長度可能相同
    C、t1=
    1
    3
    s    時刻和t1=
    2
    3
    s    時刻振子的加速度一定相同
    D、t1=
    1
    3
    s    時刻和t1=
    2
    3
    s    時刻振子的動量一定相同
    

			
    
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    一彈簧振子在平衡位置O點(diǎn)附近做簡諧運(yùn)動,從振子離開O點(diǎn)開始計時,經(jīng)0.4s振子第一次到達(dá)M點(diǎn),再經(jīng)過0.2s第二次到達(dá)M點(diǎn),則
      
    A.振子從第二次到達(dá)M點(diǎn)至第三次到達(dá)M點(diǎn)還要經(jīng)過的時間可能是1.8s
      
    B.時刻和時刻彈簧的長度可能相同
      
    C.時刻和時刻振子的加速度一定相同
      
    D.時刻和時刻振子的動量一定相同
    

			
    
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    一水平彈簧振子在平衡位置O點(diǎn)附近做簡諧運(yùn)動,它離開O點(diǎn)經(jīng)過0.4s后第一次到達(dá)M點(diǎn),再經(jīng)過0.2s第二次到達(dá)M點(diǎn),從彈簧振子離開O點(diǎn)開始計時,則( 。
    

			
    
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    一水平彈簧振子在平衡位置O點(diǎn)附近做簡諧運(yùn)動,它離開O點(diǎn)經(jīng)過0.4s后第一次到達(dá)M點(diǎn),再經(jīng)過0.2s第二次到達(dá)M點(diǎn),從彈簧振子離開O點(diǎn)開始計時,則( )
    A.t1=0.5s時刻和t2=1.5s時刻彈簧長度可能相同
    B.振子第三次到達(dá)M點(diǎn)還要經(jīng)過的時間可能是1.8s
    C.t1=s時刻和t2=s時刻振子的動量一定相同
    D.t1=s時刻和t2=s時刻振子加速度大小一定相等
    

			
    
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    1.D  解析:該反應(yīng)是輕核的聚變,A錯;輕核的聚變要放出能量B錯;該反應(yīng)中沒有α和β射線產(chǎn)生,但可能有γ產(chǎn)生,C錯;反應(yīng)前樣子總質(zhì)量,反應(yīng)后核子總質(zhì)量,質(zhì)量虧損為,D正確。
    2.C  解析:以活塞為研究對象,水平方向活塞受三個力如圖所示,氣體初、末狀態(tài)壓強(qiáng)均等于大氣壓強(qiáng),此時=0;過程①缸內(nèi)氣體壓強(qiáng)先增大后減小,則向左先增大后減小,對活塞做負(fù)功, A是對的;過程②缸內(nèi)氣體壓強(qiáng)不變且等于,B是對的;過程③缸內(nèi)氣體壓強(qiáng)先減小后增大,向右先增大后減小,對活塞做正功,C錯;由熱力學(xué)第一定律得,所以,理想氣體的溫度變化相同時內(nèi)能變化相同,則為負(fù)時Q大,D正確。選C。
    3.BD  
    4.AB
    5.A  解析:由圖(c)可知,子彈穿過木塊A的時間為,子彈對木塊A的沖量實際上等于子彈在穿過A的過程中對A、B的總沖量,即,由于A、B相同,質(zhì)量相等,因此在時間A對B的沖量等于子彈對A的沖量的一半,即,A正確D錯;子彈在穿過B時,相對B的平均速度小于穿過A時相對A的平均速度,因此,,,,BC錯。
    6.BC  解析:時刻B板電勢比A板高,電子在時間內(nèi)向B板加速,加速結(jié)束;在時間內(nèi)電子減速,由于對稱,在時刻速度恰好為零,接下來,電子重復(fù)上述運(yùn)動,所以電子一直向B板運(yùn)動,直到從小孔P突出,A錯;無論電子在什么時刻突出P孔,時刻電子都具有最大動能,B正確;電子突出小孔P的時刻不確定,但突出時的動能不大于,C正確D錯。
    7.C  解析:運(yùn)動員在到達(dá)P點(diǎn)前做平拋運(yùn)動,y方向做勻速運(yùn)動,x方向做自由落體運(yùn)動,AD兩項錯;當(dāng)運(yùn)動員滑上斜面后,x、y方向都做勻加速運(yùn)動,但加速度小于重力加速度,B對C錯。
    8.AC  解析:如圖甲,則振動周期,則,A正確;如圖乙,振動周期則為,若為,則時刻和時刻振動位移分別為A和-A,彈簧的長度不可能相同的。若為,則振動位移為-A,,振動位移為A,B錯;當(dāng)振動周期為時,時刻和時刻振子的位移相等,加速度相等;當(dāng)振動周期為時,時刻和時刻振子的位移為零,加速度為零;C正確;由上述可知,兩種情況位移雖相同,但速度方向相反,動量大小相等,D錯。
    9.D  解析:有三個力對金屬棒做功,其中重力做功不改變金屬棒的機(jī)械能,拉力做功金屬棒的機(jī)械能增加,安培力做功金屬棒的機(jī)械能減小,減小的機(jī)械能轉(zhuǎn)化為電能,因此感應(yīng)電流的功率等于安培力的功率,兩金屬棒速度相等,動能不變,若則系統(tǒng)重力勢能不變,機(jī)械能不變,拉力做的功全部轉(zhuǎn)化為電能,即,AB錯;若,則系統(tǒng)重力勢能增大,機(jī)械能增大,拉力做的功一部分轉(zhuǎn)化為系統(tǒng)機(jī)械能,一部分轉(zhuǎn)化為電能,則一定大于,C錯D對。
    10.BCD  解析:對,,功率隨電流I的減小而減小,A錯B正確;對,,當(dāng)時,有最大值,C正確;若,則的增大單調(diào)減小,D正確。
    11.0.900   12
    12.答案:①乙;②電壓表的示數(shù),電阻箱的阻值;若選擇圖甲,;若選擇圖乙,則;③若選擇圖甲,則為CE;若選擇圖乙,則為E。
    解析:①由于電源電動勢V較小,,電流表的標(biāo)度單位只能是mA或μA,因此約5或5000,5不合題意,5000比電流表內(nèi)阻并不滿足,電壓表內(nèi)阻又未知,因此選擇圖乙,閉合開關(guān)S2時,保持不變,反復(fù)調(diào)節(jié),使電流表指針半偏且電壓表示數(shù)不變,則電路總電流不變,使電壓表同時監(jiān)測電路電流,減小實驗誤差,故選擇圖乙;②若選擇圖甲,則,則;選擇圖乙時,開關(guān)S2閉合前,通過電阻的電流就是通過電流表的電流;③此實驗電源內(nèi)阻對實驗沒有影響,A錯;兩種電路都有電壓表作監(jiān)測電表,因此因此電源電動勢大小及電阻箱阻值的大小均對實驗沒有影響,BD錯;若選擇圖甲,則電壓表內(nèi)阻對電流表兩端電壓的計算有較大影響,而對圖乙,電壓表只起監(jiān)測作用,因此選圖甲時應(yīng)該選擇C項;電阻箱阻值的精確度對實驗直接造成影響,兩種選擇均要選E項。
    評分說明:①只能選擇圖乙;②③若選擇圖甲,只要后續(xù)回答正確均給分。
    13.解析:⑴以10個小球整體為研究對象,由力的平衡條件可得  …(2分)
    ………………………………………………(2分)
    ⑵以1號球為研究對象,根據(jù)機(jī)械能守恒定律可得  …………(2分)  
          解得……………………………………………(2分)  
    ⑶撤去水平外力F后,以10個小球整體為研究對象,利用機(jī)械能守恒定律可得
        (2分)   得 (1分)
    以1號球為研究對象,由動能定理得  ………………(2分)
    ………………………………………………(2分)
    14.解析:⑴由萬有引力定律得
              ①
                                ②
                  ①/②得

                                    ③
                                                 ④
    ⑵上升最高的塵埃做豎直上拋運(yùn)動,因此由 
                  
    ⑶塵埃上升時機(jī)械能守恒,有
    則衛(wèi)星撞擊月球時的速度約為 
    15.解析:⑴設(shè)電子在分離器中偏轉(zhuǎn)的軌道半徑為,在中,
       ①
       ②
    因此電子在Q和M中運(yùn)動的周期相同,且   ③
    正、負(fù)電子從O第一次到D的時間為相等,因此要讓正、負(fù)電子在D中相遇,有     ④
    由②③④解得     ⑤
    由電子偏轉(zhuǎn)方向可判斷,Q、M中磁感應(yīng)強(qiáng)度的方向相反
    ⑵由②⑤得         ⑥
    當(dāng)時,環(huán)的半徑最大,且         ⑦
    16.解析:A、B間發(fā)生彈性碰撞,設(shè)每次碰撞A、B的速度分別為,碰后的速度分別為,由動量守恒定律和能量守恒定律得
                                               ①
                               ②
    聯(lián)立①②解得 (舍去),即每次碰撞兩球都交換速度。
    ⑴設(shè)第一次碰撞前小球A的速度為,由動能定理得
                                       ③
    則第一次碰撞后 ,小球A又開始做初速度為零的勻加速運(yùn)動,小球B則以速度做勻速運(yùn)動,設(shè)從A、B間的第一次碰撞到第二次碰撞前小球A運(yùn)動的距離為,則                         ④
                              ⑤
    聯(lián)立③④⑤解得 
    ⑵第二次碰后,設(shè)第三次碰撞前A運(yùn)動的距離為,則
                                ⑥
                        ⑦
    聯(lián)立解得 
    第三次碰后,小球B的動能,因此當(dāng)小球B出電場時的動能為時,A、B間發(fā)生了四次碰撞。
    ⑶第四次碰撞后,小球A的速度,若第四次碰撞發(fā)生后小球A即離開電場,則A的動能,若小球A在將要發(fā)生第五次碰撞時才離開電場,則
                ⑧
                      ⑨
    解得 ,故有 
     
     
     
    		
    
	
    
	
    
		
    


    同步練習(xí)冊答案