您现在的位置是: 首页 > 热门专业 热门专业

19年高考物理答案_2019高考物理答案

tamoadmin 2024-06-08 人已围观

简介1.高考物理题!!!!!急要解析我知道答案但不知道为什么。。标准解析,详细回答,谢谢了!!!!!2.一道物理高考题,在线等,,3.高中物理高考题 (电学部分)4.高中物理 热学 气体 高考物理题 采纳追加505.问条高三物理题,求完整答案!1)弹簧最短时,即AB连在一起且速度相等,此时根据动量定理有m1V=(m1+m2)V‘解得V‘=m1/(m1+m2)(2gR);2)要使小球A与小球B发生第二次

1.高考物理题!!!!!急要解析我知道答案但不知道为什么。。标准解析,详细回答,谢谢了!!!!!

2.一道物理高考题,在线等,,

3.高中物理高考题 (电学部分)

4.高中物理 热学 气体 高考物理题 采纳追加50

5.问条高三物理题,求完整答案!

19年高考物理答案_2019高考物理答案

1)弹簧最短时,即AB连在一起且速度相等,此时根据动量定理有

m1V=(m1+m2)V'

解得V'=m1/(m1+m2)×√(2gR);

2)要使小球A与小球B发生第二次碰撞,需要满足:

1、A从圆形轨道滑下来后到达D点是的速度Va>Vb;

2、A不能上升超过与O平行的点C的位置

首先分析第一点

而根据机械能守恒定律A与B发生碰撞后达到D点的速度与A从圆形轨道上滑下来的速度大小相等方向相反;所以就是需要满足A与B发生碰撞后A的速度大于B的速度即可。

我们取一个临界值状态分析,即碰撞后|Va|=|Vb|,这个时候正好不能发生第二次碰撞

此时根据动量守恒定理有:

m1V=m1(-Va)+m2Vb=m1(-Va)+m2Va,其中负号表示Va与Vb方向相反;…………①

根据能量守恒定律有:

0.5m1V?=0.5m1Va?+0.5m2Va?………………②

解得m2=2m1,在这里得取m2>2m1

再分析第二点

因为A球初始速度为√(2gR),即初始动能为0.5m1V?=m1gR,即小球A的初动能正好是能上升到与O平行的点C的位置,而A与B发生碰撞后会有一部分能量传递给B,所以小球A是不可能上升到超过C点的位置。

所以本题的答案为m2>2m1即可

高考物理题!!!!!急要解析我知道答案但不知道为什么。。标准解析,详细回答,谢谢了!!!!!

解:研究棒:下滑距离为x的过程,设平均电流为I,

流过的电量为q=It,

由欧姆定律知I=E/2R,

由法拉第电磁感应定律知E=ΔΦ/t=BLx/t

代入整理得q=BLx/2R,故x=2qR/BL

注意:(1)v、θ在这个问中没有用,它们是计算该过程电热及时间用的。

(2)本题金属棒的运动是做加速度逐渐减小的变加速运动,不能用推荐的那种错误方法处理。

一道物理高考题,在线等,,

好多啊,看在你是高考考生的份上,帮你看看。

37、加速度是减速度的两倍,假设叫做2a和a的话。那么加速到最大速度v时间为v/2a,从最大速度v减小到零的时间为v/a,所以,加速减速时间比1:2,B选项正确。

下滑总时间3秒,也就是平均速度12/3=4米每秒,初速度为0的匀变速运动的最大速度等于平均速度的两倍。所以最大速度8米每秒。A错误。

根据前面的讨论,可以求出,下滑加速度为8米每秒?,减速度为4米每秒?所以,受力,加速阶段为10-8=2(还要乘以质量),减速阶段10-4=6(乘以质量)所以,受力比1:2,C正确。

位移比,因为平均速度是一样的,所以等于时间比,所以是1:2D错误。

4、BD应该不存在相撞的可能吧,没有图不太清楚,不过我想不出他们会相撞的理由。

12、下滑力部分不显示,所以,滑块对斜面有效地力只有2N垂直于斜面的力。

而斜面对测力计而言,水平方向力不显示,所以,那2N的垂直于斜面的力,要分解到竖直和水平面上,只有竖直面上的 √3 N 有效。

这个题目R2没给大小,无法计算。

8、A项明显不对,不可能一直一样的,不然磁场放在那里干么用的。

B选项应该打错了,最后是匀速直线运动,不是匀加速,最后磁场力平衡掉重力以后,滑块对木板就没有压力了,也就没有摩擦力了,所以也就没法加速了。

CD都是最后木板的加速度算错了。应该是0.6N/0.21kg的加速度。

高中物理高考题 (电学部分)

考点:安培力;左手定则.

专题:压轴题.

分析:(1)通过线圈处于平衡,根据共点力平衡判断安培力的方向,从而确定磁场的方向,根据右手螺旋定则确定电流的方向.

(2)通过安培力的公式分别求出线框所受的安培力,从而得出安培力之比.

(3)根据瞬间线圈的加速度,根据牛顿第二定律结合第二问的结论求出电流I3的大小,注意加速度的方向可能向上,也可能向下.

解:(1)当MN通以强度为I1的电流时,两细线内的张力均减小为T1,知此时线框所受安培力合力方向竖直向上,则ab边所受的安培力的向上,cd边所受安培力方向向下,知磁场方向垂直纸面向里,则I1方向向左.

当MN内电流强度变为I2时,两细线内的张力均大于T0.知此时线框所受安培力合力方向竖直向下,则ab边所受的安培力的向下,cd边所受安培力方向向上,知磁场方向垂直纸面向外,则I2方向向右.

高中物理 热学 气体 高考物理题 采纳追加50

1.如图所示,示波器的示波管可以视为加速电场与偏转电场的组合,若已知加速电压为U1,偏转电压为U2,偏转极板长为L,板间距为d,且电子被加速前的初速度可忽略,则关于示波器的灵敏度(即偏转电场中每单位偏转电压所引起的偏转量h/ U2)与加速电场、偏转电场的关系,下列说法中正确的是( )

A. L越大,灵敏度越高 B. d越大,灵敏度越高

C. U1越大,灵敏度越小 D.灵敏度与U2无关

答案:ACD

2.如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )

A.三个等势面中,a的电势最高

B.带电质点在P点具有的电势能较在Q点具有的电势能大

C.带电质点通过P点时的动能较通过Q点时大

D.带电质点通过P点时的加速度较通过Q点时大

答案:ABD

3.如图所示,有两个完全相同的金属球A、B,B固定在绝缘的地板上,A在离B高H的正上方由静止释放,与B发生碰撞后回跳高度为h,设碰撞中无动能损失,不计空气阻力.则( )

A.若两球带等量同种电荷,则h> H

B.若两球带等量同种电荷,则h<H

C.若两球带等量异种电荷,则h>H

D.若两球带等量异种电荷,则h<H

答案:C

4.空间某区域内存在着电场,电场线在竖直平面上的分布如图所示,一个质量为m、电量为q的小球在该电场中运动,小球经过A点时的速度大小为v1,方向水平向右,运动至B点时的速度大小为v2,运动方向与水平方向之间的夹角为 ,A、B两点之间的高度差与水平距离均为H,则以下判断中正确的是( )

A.若v2 > v1,则电场力一定做正功

B.A、B两点间的电势差

C.小球由A点运动至B点,电场力做的功

D.小球运动到B点时所受重力的瞬时功率P = mgv2

答案:C

5.示波管是示波器的核心部件,它由电子枪、偏转电极和荧光屏组成,如图所示.如果在荧光屏上P点出现亮斑,那么示波管中的( )

A.极板X应带正电 B.极板 应带正电

C.极板Y应带负电 D.极板 应带正电

答案:A

6.如图所示,在O点处放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点,自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、半径为R的圆(图中实线表示)相交于B、C两点,点O、C在同一水平线上,∠BOC =300,A点距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,下列说法中正确的是( )

A.小球通过C点的速度大小是

B.小球通过C点的速度大小是

C.小球由A点到C点电场力做功是

D.小球由A点到C点损失的机械能是

答案: BD

7.如图所示为示波管的示意图.左边竖直放置的两极板之间有水平方向的加速电场,右边水平放置的两极板之间有竖直方向的偏转电场.电子束经加速电场加速后以v0进入偏转电场偏转,加在水平放置的偏转电极的每单位电压引起的偏转距离叫示波器的灵敏度.下述对提高示波管灵敏度有用的措施是( )

A.尽可能把偏转极板l做得长一些

B.尽可能把偏转极板l做得短一些

C.尽可能把偏转极板间距d做得小些

D.将加速电场的两极板的电压提高

答案: AC

问条高三物理题,求完整答案!

A、分析活塞受力情况,根据平衡状态可知,由于大气压强降低,所以封闭气体的压强减小,周围环境温度保持不变,气体温度不变,由玻意耳定律可知,气体体积增大,外界对气体做功,气体温度不变,内能不变,由热力学第一定可知封闭气体一定吸收热量,故A正确.

B、周围环境温度保持不变,所以封闭气体的分子平均动能一定不变,故B错误.

C、把它看作整体,只受到重力和拉力,重力不变,所以拉力不变,故C错误.

D、压强减小,体积增大,分子数密度减小,相等时间内碰撞容器内壁一定面积的分子数一定减小,故D正确;

故选:D.

悬绳上的拉力不变

用整体法

解:

(1)研究爆竹整体:从D到B过程,动能定理

mgL=0.5mv0^2,解得v0=√(2gL)=3 m/s

研究爆竹:爆炸瞬间过程,动量守恒

mv0=-0.5mv1+0.5mv2

研究左半块爆竹:平抛过程,由运动学规律知

竖直方向,H-L=0.5gt^2,解得t=√[2(H-L)/g]=1 s

水平方向,x=v1t,解得v1=x/t=5 m/s

联立解得,右块爆竹的速度 v2=2v0+v1=11 m/s

(2)右块爆竹:由B到C过程,动能定理

-(0.5m)g(2L)=0.5(0.5m)v3^2-0.5(0.5m)v2^2

解得 v3=√(v2^2-4gL)=√103 m/s

最高点:由牛顿第二定律知

0.5mg+T=0.5mv3^2/L,

解得 T=43.8 N

文章标签: # 10px # 0px # 方向