内容正文:
2019 一测答案(20190321)
题号 14 15 16 17 18 19 20 21
答案 B C D D A BD BC AC
22.(6 分)(1)①6.60;
(2) 2.40×10
4(2.28×104~2.52×104 均正确);0.523(0.497~0.549 均正确)
23.(9 分)(1)B ;(2)50+t ;(3)如图所示
(4)50(2 分),将恒流源的输出电流调小……(其它合理即给分)
24.(14 分)解:(1)小球受到竖直向上的电场力 F = qE = 1.5mg>mg
所以小球被释放后将向上绕 O 点做圆周运动,到达圆周最高点时速度沿水平方向,设此时速度为 v,由动能定
理 2
2
1
vmLmgF )( ①
设细线被拉断前瞬间的拉力为 FT,由牛顿第二定律
L
mFmgF
2
T
v
②
联立①②式解得: FT = 1.5mg
(2)细线断裂后小球做类平抛运动,加速度 a 竖直向上,由牛顿第二定律
F mg = ma ③
设细线断裂后小球经时间 t 到达 P 点,则有 L = vt ④
V
tR
S
小球在竖直方向上的位移为 2
2
1
aty ⑤(解得
4
L
y )
O、P 两点沿电场方向(竖直方向)的距离为 d = L + y ⑥
O、P 两点间的电势差 UOP = Ed ⑦
联立①~⑦式解得
q
mgL
UOP
8
15
25.(18 分)解:(1)以 4 个滑块为研究对象,设第一个滑块刚进 BC 段时,4 个滑块的加速度为 a,由牛顿第二定
律:4 sin cos 4mg mg ma ①
以滑块 1 为研究对象,设刚进入 BC 段时,轻杆受到的压力为 F,由牛顿第二定律:
sin cosF mg mg ma ②
已知 tan 联立可得:
3
sin
4
F mg
(2)设 4 个滑块完全进入粗糙段时,也即第