題目列表(包括答案和解析)
A、每顆星做圓周運動的半徑為等邊三角形的邊長R | B、每顆星做圓周運動的加速度與三星的質量無關 | C、利用所給物理量不能求出每顆星做圓周運動的線速度大小 | D、利用所給物理量能求出每顆星做圓周運動的周期 |
宇宙間存在一些離其它恒星較遠的、由質量相等的四顆星組成的四星系統(tǒng),通�?珊雎云渌求w對它們的引力作用。已觀測到的四星系統(tǒng)存在著一種基本的構成形式是:三顆星位于等邊三角形的三個頂點上,并沿外接于等邊三角形的圓形軌道運行,第四顆星位于圓形軌道的圓心處,已知圓形軌道的半徑為R,每顆星體的質量均為m.求:
(1) 中心星體受到其余三顆星體的引力的大��;
(2) 三顆星體沿圓形軌道運動的線速度和周期.
宇宙間存在一些離其它恒星較遠的三星系統(tǒng)。其中有一種三星系統(tǒng)如圖所示,三顆質量相等的星位于等邊三角形的三個頂點上,任意兩顆星的距離均為R,并繞其中心O做勻速圓周運動。如果忽略其它星體對它們的引力作用,引力常數(shù)為G,以下對該三星系統(tǒng)的說法中正確的是
A.每顆星做圓周運動的半徑為等邊三角形的邊長R
B.每顆星做圓周運動的加速度與三星的質量無關
C.每顆星做圓周運動的周期為
D.每顆星做圓周運動的線速度為
一、二選擇題:1-5題為單選題,每小題只有一個選項符合題意,選對的得3分,錯選或不答的得0分,每小題3分,共15分;6-9小題為多選題,每小題有多個選項符合題意,全部選對的得4分,選對但不全的得2分,錯選或不答的得0分,每小題4分,共16分。
題號
1
2
3
4
5
6
7
8
9
答案
C
A
B
B
D
AD
ACD
CD
AC
三.簡答題:本題共4小題,共42分
10:⑴C 3分
⑵ A
a=4.0×
11. (1)S1閉合,S2斷開
電爐中的電流
2分
E=I?(R+r)=120V 2分
(2)S1 S2均合上,電爐的功率為P
電爐中的電流
2分
外電壓U=95V
總電流
∴IA=I?IR=
電解槽內(nèi)阻消耗的功率=200W
3分
12.(1)在6.122~6.125范圍內(nèi)均可 10.50 各2分,計4分
(2)
13.(1)BC 3分
(2)AC 3分
(3)2.0 1.50 1.0 各2分,計6分
(4)不能 1分
當電流表讀數(shù)達到
四.計算題:本題共3小題,共47分
14.(1)微粒在加速電場中應用動能定理得
2分
代入數(shù)據(jù)解得v0=1.0×
(2)微粒在偏轉電場中做類平拋運動,則有
1分
1分
飛出電場時,速度偏轉角的正切為
解得 θ=30o 2分
(3)微粒進入磁場后在洛侖茲力作用下做勻速圓周運動,如圖所示,由向心力公式有
2分
又因為 2分
解得 1分
由圖示幾何關系知=120°,所以微粒在磁場中運動的時間為
2分
15.(1)電荷做類平拋運動,則有
a = 1分
Rsinθ= v0t 1分
R+Rcosθ=at2 1分
由以上三式得
2分
(2)由(1)中的結論可得粒子從A點出發(fā)時的動能為
2分
則經(jīng)過P點時的動能為
Ek=Eq(R+Rcosθ)+m v02 = EqR (5+3cosθ) 3分
(3)從上式可以看出,當θ從120°變化到60°的過程中,接收屏上電荷的動能逐漸增大,因此D點接收到的電荷的末動能最大. 2分
最大動能為:EkD=Eq(R+Rcos60°)+m v02 = EqR (5+3cos60°) = EqR 3分
16.(1)解除鎖定彈開物塊AB后,兩物體的速度大小
2分
彈簧儲存的彈性勢能
1分
(2)物塊B滑上傳送帶勻減速運動,當速度減為零時,滑動的距離最遠.
由動能定理得:
2分
得:
1分
(3)物塊B沿傳送帶向左返回時,先勻加速運動,物塊速度與傳送帶速度相同時再一起勻速運動,設物塊B加速到傳送帶速度v需要滑動的距離為
由 得
2分
表明物塊B滑回水平面MN的速度沒有達到傳送帶的速度
所以:
1分
(4)設彈射裝置對物塊A做功為,則:
1分
AB碰后速度互換,B的速度 =
1分
B要剛好能滑出傳送帶的Q端,由能量關系有:
1分
又mA=mB, 聯(lián)立解得:
1分
1分
在B滑過傳送帶的過程中,傳送帶移動的距離: 1分
因摩擦產(chǎn)生的內(nèi)能為:
2分
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