内容正文:
2025—2026学年度下学期第二次教学质量监测
物理试卷
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修第二册至必修第三册第十章。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 某颗小行星绕太阳沿椭圆轨道运转,太阳处在椭圆的一个焦点上。a、b、c、d为该小行星的运动轨迹上的四个点,则在这四个点中,小行星受到太阳的万有引力最大的是( )
A. a点 B. b点 C. c点 D. d点
【答案】A
【解析】
【详解】根据万有引力定律可知,小行星在a点时距离太阳最近,受太阳的引力最大,故BCD错误,A正确。
故选A。
2. 篮球比赛中,运动员进行投篮,篮球(视为质点)在空中沿曲线运动,如图所示,不计空气阻力。下列关于篮球运动过程中加速度方向的判断,正确的是( )
A. 加速度方向始终沿运动轨迹的切线方向
B. 加速度方向始终竖直向下
C. 上升过程加速度方向斜向前方,下落过程加速度方向斜向后方
D. 加速度方向随速度方向不断发生变化
【答案】B
【解析】
【详解】不计空气阻力,篮球只受重力作用,可知篮球做斜抛运动,根据牛顿第二定律可知,篮球加速度为重力加速度,则加速度大小不变方向始终竖直向下,故ACD错误、B正确。
故选B。
3. 带电荷量分别为+2q、-q的点电荷的电场线如图所示,A点是两点电荷连线的中点,与两点电荷间的距离均为L,C点是两点电荷连线延长线上的一点,与正点电荷间的距离也为L,下列说法正确的是( )
A. A、B两点的电场强度大小相等
B. A点的电场强度小于C点的电场强度
C. A点的电场强度大于C点的电场强度
D. A点与C点的电场强度大小相等
【答案】C
【解析】
【详解】A.电场线的疏密表示场强大小,A点电场线比B点密,所以A点场强大于B点场强,故A错误;
BCD.根据场强叠加原理,可知,
故BD错误,C正确。
故选C。
4. 一条平直河道,河水以恒定速度沿河岸向右流动。小船在静水中的航行速率恒为,不计水的黏滞力与空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 若船头始终垂直河岸,则小船的实际运动轨迹为直线
B. 若船头始终垂直河岸,则小船渡河的实际速度大小为6m/s
C. 调整船头方向,小船一定不可以沿垂直河岸的路径到达正对岸
D. 若小船沿垂直河岸方向渡河,其渡河时间一定比船头垂直河岸渡河的时间更短
【答案】A
【解析】
【详解】A.船头始终垂直河岸时,小船沿河岸方向随水流做匀速直线运动,垂直河岸方向随船做匀速直线运动,两个匀速直线运动的合运动为匀速直线运动,轨迹为直线,故A正确;
B.船头垂直河岸时,合速度为两个分速度的矢量和,大小为,故B错误;
C.由于,调整船头偏向上游,使船沿河岸向上的分速度大小等于水流速度,即可让合速度垂直河岸,到达正对岸,故C错误;
D.设河宽为,船头垂直河岸渡河时,垂直河岸的分速度为,渡河时间;沿垂直河岸渡河时,垂直河岸的分速度为,渡河时间,时间更长,故D错误。
故选A。
5. 如图所示,真空中等边三角形的顶点A、B、C上固定有电荷量分别为、、的点电荷,D点为AB边的中点。已知三角形边长为L,静电力常量为k。电荷量为的试探电荷在D点处受到的电场力( )
A. 大小为,方向由C指向D B. 大小为,方向由C指向D
C. 大小为,方向由D指向C D. 大小为,方向由D指向C
【答案】B
【解析】
【详解】三角形边长为L,D点为AB边的中点。A处点电荷的电荷量为,A处点电荷在D点产生的场强大小,方向由A指向D;
B处点电荷的电荷量也为,B处点电荷在D点产生的场强大小,方向由B指向D;
二者大小相等、方向相反,因此 和 在D点的合场强为0 ,D点的场强等于C处的点电荷产生的场强。
C到D的距离, C处点电荷的电荷量为−q ,因此 C处点电荷在D点产生的场强大小,方向由D指向C;
则D点的场强大小,方向由D指向C;
电荷量为的试探电荷在D点处受到的电场力
试探电荷为负电荷,电场力与场强方向相反,方向由C指向D。
解得电场力大小为,方向由C指向D。
故选B。
6. 从地面以的速度竖直向上抛出一物体,不计空气阻力,重力加速度为g,以地面为重力势能的零势能面。当物体的重力势能为动能的时,物体离地面的高度为( )
A. B. C. D.
【答案】D
【解析】
【详解】物体上抛过程,机械能守恒,可得
又
联立,解得
故选D。
7. 某手工工坊使用水平转盘分拣工艺品,转盘绕中心竖直轴匀速转动。如图所示,沿转盘半径方向放置两个质量相同的摆件甲、乙,二者用轻质细线相连,两摆件与转盘间的动摩擦因数相等。缓慢增大转盘转速,当转速恰好达到甲、乙即将发生滑动的临界状态时,剪断细线,下列说法正确的是( )
A. 甲、乙均沿切线方向飞出
B. 甲、乙均沿半径方向向外滑动
C. 甲、乙继续随转盘匀速转动,均不会滑动
D. 甲发生滑动,乙继续随转盘做匀速圆周运动
【答案】D
【解析】
【详解】设两摆件质量均为,与转盘间的最大静摩擦力为,绳子拉力为。
甲的转动半径大于乙的转动半径,甲、乙即将滑动时,甲、乙静摩擦力均达到最大值,对甲有,对乙有
剪断细线后拉力消失,甲仅剩最大静摩擦力,小于所需向心力,向心力不足,甲相对转盘向外滑动,做离心运动;乙最大静摩擦力大于所需向心力,静摩擦力减小正好提供向心力,乙仍能保持相对静止,继续随转盘做匀速圆周运动,故ABC错误,D正确。
故选D。
8. 如图所示,真空中有两个点电荷,带电荷量分别为和,分别固定在x轴的坐标原点和的位置上。取无穷远处的电势为0,下列说法正确的是( )
A. 处的电场强度一定不为0
B. 处的电势为0
C. 处的电势比处的电势高
D. 将一电子从处移动到处,该过程中电子的电势能一直减小
【答案】AC
【解析】
【详解】A.两电荷在两电荷间产生的电场强度方向相同,电场强度大小不可能为0,故A正确;
B.等量异种电荷连线的中垂线上的电势才为0,本题为不等量异种电荷,且处不在两点电荷连线的中垂线上,故电势不为0,故B错误;
C.负点电荷在处和处的电势相等,正点电荷在处的电势比在处的高,代数相叠加后处的电势比在处的电势高,故C正确;
D.两点电荷间的距离为d,设到负点电荷右侧距离为r处的电场强度为0,则有
解得
即处的电场强度为0,则到间的电场强度方向沿x轴负方向,处的电场强度方向沿x轴正方向,又沿电场线方向电势降低,由可知电子的电势能先减小后增大,故D错误。
故选AC。
9. 我国鹊桥二号月球中继星目前稳定运行在环月大椭圆轨道上,月球球心位于椭圆的一个焦点上,中继星运行的周期为T。中继星近月点P到月球球心的距离为,远月点Q到月球球心的距离为,PQ为椭圆长轴。月球质量为M,引力常量为G,忽略其他天体引力影响。下列说法正确的是( )
A. 中继星从近月点P运动到远月点Q的过程中,机械能逐渐减小
B. 中继星在P、Q两点的加速度大小之比为
C. 由开普勒第二定律可知,中继星在P、Q两点的速度大小之比为
D. 若在P点点火减速进入半径为的圆轨道,则中继星在圆轨道上运行的周期小于在椭圆轨道上运行的周期T
【答案】BD
【解析】
【详解】A.中继星在椭圆轨道上运动,只有月球引力做功,机械能守恒,故从到机械能不变,故A错误;
B.由,点距月心,点距月心,故,故B正确;
C.由开普勒第二定律,在、两点掠面速度相等,故,故C错误;
D.椭圆半长轴,,由开普勒第三定律,轨道半长轴越小周期越小,故半径为的圆轨道周期小于椭圆周期,故D正确。
故选BD。
10. 某同学操控小型电动玩具车在水平平直跑道上运动,玩具车的质量,额定输出功率,运动过程中玩具车受到的恒定阻力。下列说法正确的是( )
A. 玩具车以额定功率启动后,牵引力逐渐增大
B. 玩具车能达到的最大速度为4m/s
C. 若玩具车以恒定牵引力启动,则该玩具车能一直保持做匀加速直线运动
D. 若玩具车在某时刻的速度且以额定功率运行,则此时玩具车的加速度大小为
【答案】BD
【解析】
【详解】A.以额定功率启动,根据随着速度的增大,牵引力减小,故A错误;
B.最大速度时牵引力与阻力大小相等,因此,故B正确;
C.若玩具车以恒定牵引力启动,根据可知,玩具车先做匀加速直线运动,当功率达到额定功率后,随速度增加,牵引力减小,做加速度减小的加速运动,故C错误;
D.当玩具车速度为2m/s时,牵引力为
根据牛顿第二定律
代入数据可得,故D正确。
故选BD。
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为探究匀速圆周运动中向心力的大小与质量、轨道半径、角速度的关系,某同学利用实验室标准向心力演示仪开展实验。如图所示,该装置核心为变速塔轮传动结构,通过皮带连接左、右塔轮实现传动,皮带传动时两塔轮边缘线速度大小相等;同轴转动的小球角速度与塔轮角速度一致。转臂挡板对小球的弹力提供小球做匀速圆周运动的向心力,仪器标尺露出的格子数可以直观反映向心力的大小。根据实验原理完成以下填空:
(1)本实验探究向心力与各物理量的关系,核心实验方法是________(填“等效替代法”“控制变量法”或“微元法”)。若要探究向心力大小与轨道半径的关系,应保证小球的质量和________相同。
(2)实验中将皮带套在半径相等的一组塔轮上,可保证左、右两小球转动的________相等;在此基础上,选取质量不同的两个小球,保持轨道半径不变,可探究向心力与________的关系。
(3)实验中仅通过标尺的格数变化观察实验现象,在质量、角速度一定时,随着小球做圆周运动的半径增大,标尺露出的格数变多,所需的向心力________(填“越大”“越小”或“不变”)。
(4)将皮带更换为左、右塔轮半径比值为的挡位,两小球质量、轨道半径均相同,则左、右小球做圆周运动的向心力大小之比为________。
【答案】(1) ①. 控制变量法 ②. 角速度
(2) ①. 角速度 ②. 质量
(3)越大 (4)4︰1
【解析】
【小问1详解】
[1]探究多变量关系时,需保持其他量不变,每次只改变一个量,这种方法叫控制变量法
[2]研究与的关系,需控制、不变,故填“角速度”
【小问2详解】
[1]皮带传动边缘线速度相等,,两轮半径相等则角速度相等
[2]保持、不变,改变质量,可探究向心力与质量的关系
【小问3详解】
由,当、一定时,与成正比,半径增大,向心力增大。
【小问4详解】
左、右塔轮半径比,皮带传动线速度相等,则角速度之比
两小球质量、轨道半径均相同,由,向心力之比
故填。
12. 某同学用如图甲所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验。实验时让重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。当地重力加速度大小为g。
(1)下列操作正确的是________。
A. 实验时,应先释放重锤,再打开电源 B. 实验时,应先打开电源,再释放重锤
(2)实验时打出的一条纸带如图乙所示,选取纸带上的连续的四个点A、B、C、D,测得点B距起点O的距离为,点C距起点O的距离为,点D距起点O的距离为,已知打点计时器的打点频率为f,重锤的质量为m,根据这些条件可算出重锤从点O下落到打下点C时的速度大小______,重力势能的减少量。______,动能的增加量______;在实际计算中发现,重锤减少的重力势能总是大于重锤增加的动能,其原因主要是重锤在下落的过程中会受到________(填写一条即可)的作用。
【答案】(1)B (2) ①. ②. ③. ④. 空气阻力
【解析】
【小问1详解】
[1] A.若先释放重锤再打开电源,打点计时器开始打点时重锤已经下落,纸带上的前段点迹会缺失,故A错误;
B.实验时应先接通打点计时器电源,待打点稳定后再释放重锤,故B正确。
故选B。
【小问2详解】
[2] 相邻计时点的时间间隔为
点的瞬时速度可用、两点间的平均速度表示,故=
[3] 重锤从点下落到点的高度为,重力势能的减少量为
[4] 重锤从点由静止下落到点,动能增加量为
代入点速度得
[5] 重锤下落时受到空气阻力,重锤克服空气阻力做功,减少的重力势能一部分转化为内能,因此重力势能的减少量大于动能的增加量。
13. 如图所示,滚筒洗衣机脱水时,脱水筒绕水平转动轴转动。认为湿衣服紧贴在筒壁上做匀速圆周运动。某洗衣机的有关规格如表所示。在运行脱水程序时,有一质量的硬币被甩到筒壁上,随筒壁一起做匀速圆周运动。在解答本题时可以选择表格中有用的数据,取重力加速度大小,。
型号
××
额定电压、频率
~220V、50Hz
额定脱水功率
500W
质量
78kg
脱水转速
600r/min
脱水筒尺寸
内筒直径500mm
外形尺寸
长683mm,宽661mm,高973mm
(1)湿衣服上的水是在最低点时还是在最高点时更容易被甩出?(请直接回答“最低点”或“最高点”,不用写判断过程)
(2)求硬币在通过最低点和最高点时,筒壁对它的弹力大小。
【答案】(1)最低点 (2)最低点弹力大小为6.06N,最高点弹力大小为5.94N
【解析】
【小问1详解】
最低点。
【小问2详解】
由表格中的数据可知,脱水筒的内筒直径,则半径
脱水筒的转速,则脱水筒转动的角速度
硬币在竖直方向上受到重力和滚筒的弹力作用,则硬币在通过最低点时,有
解得
硬币在通过最高点时,有
解得
【点睛】
14. 某示波器的示波管的工作原理如图所示。初速度为0的电子经过两板间的电压为的加速电场后,沿两平行金属板中线入偏转电场,一段时间后离开平行金属板后打在距离金属板右端s处的屏幕上的P点,两平行金属板间的距离为d,板长均为l,电子的比荷为k,不计电子受到的重力,求:
(1)电子进入偏转电场时的速度大小v;
(2)O′P的最大长度x及此时偏转电场两板间的电压。
【答案】(1)
(2),
【解析】
【小问1详解】
设电子的质量为m,电荷量为q,则
由动能定理有
解得
【小问2详解】
电子进入偏转电场后做类平抛运动,由几何关系有
由题意可知最大偏转位移
解得
在沿电场线方向上有
电子经时间t飞出电场,则有
电子飞出电场时偏转位移大小
解得
15. 如图所示,固定水平轨道MN与竖直平面内的光滑半圆形轨道CN相切于N点,半圆形轨道半径,N为半圆形轨道的最低点,C为半圆形轨道的最高点。质量的物块(视为质点)从水平轨道上的A点以大小的初速度向左运动,A、N两点间的距离。已知物块与水平轨道间的动摩擦因数,取重力加速度大小,不计空气阻力。求:
(1)物块到达半圆形轨道的最低点N时的速度大小;
(2)物块通过C点时对轨道的压力大小;
(3)物块脱离半圆形轨道后,落地点到N点的水平距离。
【答案】(1)5m/s
(2)12.5N (3)1.2m
【解析】
【小问1详解】
物块从A点运动到N点,由动能定理有
解得
【小问2详解】
假设物块能到达C点,则由机械能守恒定律有
解得
假设物块恰好能够通过C点,则有
解得
由于,说明物块能够通过C点
物块通过C点时有
解得
由牛顿第三定律可知,物块通过C点时对轨道的压力大小为。
【小问3详解】
物块从C点飞出后做平抛运动
竖直方向有
水平方向有
解得。
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2025—2026学年度下学期第二次教学质量监测
物理试卷
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修第二册至必修第三册第十章。
一、选择题:本题共10小题,共46分。在每小题给出的四个选项中,第1~7题只有一项符合题目要求,每小题4分;第8~10题有多项符合题目要求,每小题6分,全部选对的得6分,选对但不全的得3分,有选错的得0分。
1. 某颗小行星绕太阳沿椭圆轨道运转,太阳处在椭圆的一个焦点上。a、b、c、d为该小行星的运动轨迹上的四个点,则在这四个点中,小行星受到太阳的万有引力最大的是( )
A. a点 B. b点 C. c点 D. d点
2. 篮球比赛中,运动员进行投篮,篮球(视为质点)在空中沿曲线运动,如图所示,不计空气阻力。下列关于篮球运动过程中加速度方向的判断,正确的是( )
A. 加速度方向始终沿运动轨迹的切线方向
B. 加速度方向始终竖直向下
C. 上升过程加速度方向斜向前方,下落过程加速度方向斜向后方
D. 加速度方向随速度方向不断发生变化
3. 带电荷量分别为+2q、-q的点电荷的电场线如图所示,A点是两点电荷连线的中点,与两点电荷间的距离均为L,C点是两点电荷连线延长线上的一点,与正点电荷间的距离也为L,下列说法正确的是( )
A. A、B两点的电场强度大小相等
B. A点的电场强度小于C点的电场强度
C. A点的电场强度大于C点的电场强度
D. A点与C点的电场强度大小相等
4. 一条平直河道,河水以恒定速度沿河岸向右流动。小船在静水中的航行速率恒为,不计水的黏滞力与空气阻力。下列说法正确的是( )
A. 若船头始终垂直河岸,则小船的实际运动轨迹为直线
B. 若船头始终垂直河岸,则小船渡河的实际速度大小为6m/s
C. 调整船头方向,小船一定不可以沿垂直河岸的路径到达正对岸
D. 若小船沿垂直河岸方向渡河,其渡河时间一定比船头垂直河岸渡河的时间更短
5. 如图所示,真空中等边三角形的顶点A、B、C上固定有电荷量分别为、、的点电荷,D点为AB边的中点。已知三角形边长为L,静电力常量为k。电荷量为的试探电荷在D点处受到的电场力( )
A. 大小为,方向由C指向D B. 大小为,方向由C指向D
C. 大小为,方向由D指向C D. 大小为,方向由D指向C
6. 从地面以的速度竖直向上抛出一物体,不计空气阻力,重力加速度为g,以地面为重力势能的零势能面。当物体的重力势能为动能的时,物体离地面的高度为( )
A. B. C. D.
7. 某手工工坊使用水平转盘分拣工艺品,转盘绕中心竖直轴匀速转动。如图所示,沿转盘半径方向放置两个质量相同的摆件甲、乙,二者用轻质细线相连,两摆件与转盘间的动摩擦因数相等。缓慢增大转盘转速,当转速恰好达到甲、乙即将发生滑动的临界状态时,剪断细线,下列说法正确的是( )
A. 甲、乙均沿切线方向飞出
B. 甲、乙均沿半径方向向外滑动
C. 甲、乙继续随转盘匀速转动,均不会滑动
D. 甲发生滑动,乙继续随转盘做匀速圆周运动
8. 如图所示,真空中有两个点电荷,带电荷量分别为和,分别固定在x轴的坐标原点和的位置上。取无穷远处的电势为0,下列说法正确的是( )
A. 处的电场强度一定不为0
B. 处的电势为0
C. 处的电势比处的电势高
D. 将一电子从处移动到处,该过程中电子的电势能一直减小
9. 我国鹊桥二号月球中继星目前稳定运行在环月大椭圆轨道上,月球球心位于椭圆的一个焦点上,中继星运行的周期为T。中继星近月点P到月球球心的距离为,远月点Q到月球球心的距离为,PQ为椭圆长轴。月球质量为M,引力常量为G,忽略其他天体引力影响。下列说法正确的是( )
A. 中继星从近月点P运动到远月点Q的过程中,机械能逐渐减小
B. 中继星在P、Q两点的加速度大小之比为
C. 由开普勒第二定律可知,中继星在P、Q两点的速度大小之比为
D. 若在P点点火减速进入半径为的圆轨道,则中继星在圆轨道上运行的周期小于在椭圆轨道上运行的周期T
10. 某同学操控小型电动玩具车在水平平直跑道上运动,玩具车的质量,额定输出功率,运动过程中玩具车受到的恒定阻力。下列说法正确的是( )
A. 玩具车以额定功率启动后,牵引力逐渐增大
B. 玩具车能达到的最大速度为4m/s
C. 若玩具车以恒定牵引力启动,则该玩具车能一直保持做匀加速直线运动
D. 若玩具车在某时刻的速度且以额定功率运行,则此时玩具车的加速度大小为
二、非选择题:本题共5小题,共54分。
11. 为探究匀速圆周运动中向心力的大小与质量、轨道半径、角速度的关系,某同学利用实验室标准向心力演示仪开展实验。如图所示,该装置核心为变速塔轮传动结构,通过皮带连接左、右塔轮实现传动,皮带传动时两塔轮边缘线速度大小相等;同轴转动的小球角速度与塔轮角速度一致。转臂挡板对小球的弹力提供小球做匀速圆周运动的向心力,仪器标尺露出的格子数可以直观反映向心力的大小。根据实验原理完成以下填空:
(1)本实验探究向心力与各物理量的关系,核心实验方法是________(填“等效替代法”“控制变量法”或“微元法”)。若要探究向心力大小与轨道半径的关系,应保证小球的质量和________相同。
(2)实验中将皮带套在半径相等的一组塔轮上,可保证左、右两小球转动的________相等;在此基础上,选取质量不同的两个小球,保持轨道半径不变,可探究向心力与________的关系。
(3)实验中仅通过标尺的格数变化观察实验现象,在质量、角速度一定时,随着小球做圆周运动的半径增大,标尺露出的格数变多,所需的向心力________(填“越大”“越小”或“不变”)。
(4)将皮带更换为左、右塔轮半径比值为的挡位,两小球质量、轨道半径均相同,则左、右小球做圆周运动的向心力大小之比为________。
12. 某同学用如图甲所示的实验装置做“验证机械能守恒定律”的实验。实验时让重锤从高处由静止开始下落,重锤上拖着的纸带通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。当地重力加速度大小为g。
(1)下列操作正确的是________。
A. 实验时,应先释放重锤,再打开电源 B. 实验时,应先打开电源,再释放重锤
(2)实验时打出的一条纸带如图乙所示,选取纸带上的连续的四个点A、B、C、D,测得点B距起点O的距离为,点C距起点O的距离为,点D距起点O的距离为,已知打点计时器的打点频率为f,重锤的质量为m,根据这些条件可算出重锤从点O下落到打下点C时的速度大小______,重力势能的减少量。______,动能的增加量______;在实际计算中发现,重锤减少的重力势能总是大于重锤增加的动能,其原因主要是重锤在下落的过程中会受到________(填写一条即可)的作用。
13. 如图所示,滚筒洗衣机脱水时,脱水筒绕水平转动轴转动。认为湿衣服紧贴在筒壁上做匀速圆周运动。某洗衣机的有关规格如表所示。在运行脱水程序时,有一质量的硬币被甩到筒壁上,随筒壁一起做匀速圆周运动。在解答本题时可以选择表格中有用的数据,取重力加速度大小,。
型号
××
额定电压、频率
~220V、50Hz
额定脱水功率
500W
质量
78kg
脱水转速
600r/min
脱水筒尺寸
内筒直径500mm
外形尺寸
长683mm,宽661mm,高973mm
(1)湿衣服上的水是在最低点时还是在最高点时更容易被甩出?(请直接回答“最低点”或“最高点”,不用写判断过程)
(2)求硬币在通过最低点和最高点时,筒壁对它的弹力大小。
14. 某示波器的示波管的工作原理如图所示。初速度为0的电子经过两板间的电压为的加速电场后,沿两平行金属板中线入偏转电场,一段时间后离开平行金属板后打在距离金属板右端s处的屏幕上的P点,两平行金属板间的距离为d,板长均为l,电子的比荷为k,不计电子受到的重力,求:
(1)电子进入偏转电场时的速度大小v;
(2)O′P的最大长度x及此时偏转电场两板间的电压。
15. 如图所示,固定水平轨道MN与竖直平面内的光滑半圆形轨道CN相切于N点,半圆形轨道半径,N为半圆形轨道的最低点,C为半圆形轨道的最高点。质量的物块(视为质点)从水平轨道上的A点以大小的初速度向左运动,A、N两点间的距离。已知物块与水平轨道间的动摩擦因数,取重力加速度大小,不计空气阻力。求:
(1)物块到达半圆形轨道的最低点N时的速度大小;
(2)物块通过C点时对轨道的压力大小;
(3)物块脱离半圆形轨道后,落地点到N点的水平距离。
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