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下列说法中不正确的是( )
A.根据速度定义式
,当△t非常非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
C.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
D.推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法
考点分析:
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如图所示,在X轴上方有水平向左的匀强电场E
1,在X轴下方有竖直向上的匀强电场E
2,且E
1=
,在X轴下方的虚线(虚线与Y轴成45°)右侧有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,有一长为L的轻绳一端固定在第一象限内的O′点,且可绕O′点在竖直平面内转动,另一端拴有一质量为m的小球,小球带电量为+q,OO′与X轴成45°,OO′的长度为L,先将小球放在O′正上方,从绳恰好绷直处由静止释放,当绳张紧瞬间沿绳方向分速度立刻减为零,而沿垂直绳方向的分速度不变.小球刚进入磁场时将绳子断开.求:
(1)绳第一次绷紧后小球的速度大小;
(2)小球刚进入磁场区域时怕速度;
(3)小球从进入磁场到第一次打在X轴上经过的时间.
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如图所示,某重型汽车的额定牵引力的功率为160kW,汽车质量为5t,车长为L=8m,平板车厢距地面高为h=1.8m,如图所示,可看成质点的木箱质量为1000kg,静止停放在平板车厢最前方.为了验证汽车的性能,司机以额定功率由静止启动,此时木箱与车厢出现相对滑动,2s后脱离车厢,已知木箱与车厢动摩擦因数μ=0.1,汽车所受地面阻力等于其对地面压力的k倍,其中k=0.1,g取10m/s
2.试求:
(1)木箱脱离平板车厢时,汽车的速度多大?
(2)如果在木箱脱离平板车车厢时,司机调整汽车的功率,使汽车保持该时刻的速度匀速行驶,当木箱落地瞬间与汽车尾部相距多远?
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在一种体验强烈失重、超重感觉的娱乐设施中,用电梯把乘有十多人的充分座舱,送到76m高的地方,让座舱自由落下,当落到离地面28m时制动系统开始启动,座舱匀减速运动到地面时刚好停止.若某人手中托着质量为5kg的铅球进行这个游戏,g取10m/s
2,问:
(1)当座舱落到离地面高度为40m的位置时,铅球对手的作用力多大?
(2)当座舱落到离地面高度为15m的位置时,手要用多大的力才能把铅球托住?
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A(选修模块3-4)
(1)一列简谐横波沿x正方向传播,传播速度为10m/s,当波传到x=5m处的质点P时,波形如图所示,则以下判断正确的是______
A.这列波的周期为0.5s
B.该波的振源起振方向向上
C.再经过0.7s,x=9m处的质点Q达到波峰处
D.质点Q到达波峰时,质点P恰好到达波谷处
(2)如图所示,一条光线从空气中垂直射到棱镜界面BC上,棱镜∠ABC=60°,∠BAC=30°棱镜的折射率为
,求这条光线离开棱镜时与界面的夹角为多少?光在棱镜中的传播速度为多少?
B.(选修模块3-5)
(1)在下列核反应方程式中,X代表质子的方程是______
A.
1327Al+
24He→
1530P+X B.
714N+
24He→
817O+XC.
12H+γ→
1n+X D.
13H+X→
24H+
1n
(2)如图所示,B、C两个虚有其表光滑的水平面上,两者之间有一被压缩的短弹簧,弹簧与B连接,与C不连接,另一物体A沿水平面以V
=5m/s的速度向右运动,为了防止冲撞,现烧断用于压缩的细线,将C物体向左发射出去,C与A碰撞后粘合在一起,已知A、B、C三个物体的质量分别为m
A=m
B=2kg,m
C=1kg,为了使C与B不发生碰撞,问:
(1)C物体发射速度至少多大?
(2)在细线未烧断前,弹簧储存的弹性势能至少多少?
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为了较精确地测量一只微安表的内阻,要求按照图所给出的电路进行商量,实验室中可供选择的器材如下表所示:
器材 | 规格 |
待测电流表 | 量程200μA,内阻约1KΩ |
电阻箱R | 阻值0-9999.9Ω |
滑动变阻器R1’ | 阻值0--10Ω |
滑动变阻器R2’ | 阻值0-1KΩ |
电源 | 电动势为6V,内阻不计 |
开关一只、导线若干 | |
(1)实验中滑动变阻应选用______
(2)按照电路图将图中实物连成实验电路
(3)先将滑动变阻器R’上的滑片移到最右端,调整电阻箱R为零,合上开关,再将滑动片P缓慢左移,使微安表上电流满偏,固定滑片P不动,调整变阻箱R的阻值,使微安表上读数正好是满刻度的一半,记下此时R的电阻为998.2Ω,则微安表的内阻为______,该实验中存在着系统误差,设R
A的测量值为R测,真实值为R
真,则R
真______R
测(填“大于”、“小于”或“等于”).
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