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18.解:

①受到向左的拉力F'

=25N.A受到摩擦力向右=f=25N.绳子对A无拉力,T=0.A还受到重力、支持力,均为100N.②F'

=2×

25N=50N.f=100×

m=40N.T=F'

-f=10N.重力、支持力同①不变.

19.

第二章质点的运动

1.ACD2.B3.B4.ABD5.BC6.A7.A8.D9.ABD10.D

11.AB12.A13.16.14.1:

2:

3.15.(2n-1)S.16.3:

4.17.第1空:

7.5第2空:

4.2.18.1.6.19.第1空:

1.6第3空:

8第4空:

20.20.第1空:

0.25第2空:

0.1.

 

第二章 质点的运动

1.A2.AB3.C4.CD5.ACD6.ACD7.BD8.ACD9.A10.ACD

11.AD12.AD13.ABC14.315.第1空:

0.50第2空:

0.33第3空:

3.50.16.61.25.17.第1空:

第2空:

.18.第1空:

匀速直线;

匀加速直线;

第3空:

10;

第4空:

37.5.19.

(1)a1=0.5m/s2;

(2)a2=

m/s2;

(3)vm=2m/s.20.78.4.

第三章牛顿定律

1.C2.CD3.ABD4.D5.AC6.B7.BC8.AD9.CD10.BC

11.C12.BCD

13.7。

14.第1空:

tgα第2空:

2mgsinα。

15.mg-N。

16.第1空:

2g第2空:

0.

17.0.3。

18.m=3.0kg。

19.t=2.5s;

v=8m/s。

20.T=5.6N;

θ=arctg0.5。

1.A2.AD3.CD4.ABD5.ABCD6.BC7.BD8.BD9.AC10.AD

11.BCD12.CD13.CD

14.1:

2.15.480.16.150.17.第1空:

mg/cosθ或ma/sinθ,第2空:

ma第3空:

水平向左.18.16.35.19.第1空:

3mg;

2g.20.

(1)

(2)t=

21.2:

1.22.30N.23.

(1)6m/s,方向与F1的方向相反;

(2)12m;

(3)见下图.

第四章曲线运动万有引力定律

1.ACD2.C3.B4.BC5.CD6.BD7.D8.A9.ABC10.A

11.5N

12.竖直向上;

可能竖直向上,也可能竖直向下,还可能不受力.

13.7m

14.

三、计算题

15.

16.1)受力图如图4所示.

2)TAB:

TOB=3:

5

1.BC2.C3.A4.C5.ABCD6.D7.B8.CD9.BC10.C11ACD

12.

13.

14.在竖直面内做圆运动,mg+mv2/l

15.证明:

设位移S的水平分量和竖直分量分别为S1和S2;

速度vt的水平分量和竖直分量分别为v1和v2.

由此可得

所以有

16.2000m

第五章动量

[实战训练场]

1.C2.D.3.C.4.D.5.C.

1.10Ns,方向向右;

30Ns,方向向右;

10Ns,方向向左.2.20.

3.0.8(或4/5),252

1.mv,垂直水平面向上,提示:

如右图,取AB为初动量,AC为末动量,则BC为动量的增量.

2.10.5N.3.3kg

  一、选择题

1.BCD.2.D.3.BCD.4.BC.5.ACD.

  二、填空题

1.50.2.

3.Mv/(M+m),mv/(M+m)

  三、计算题

  1.(a-b)/4.2.15个.3.5次.

第六章功和能

1.C.2.B.3.D.4.C.5.AD.

1.400J,0,70J提示:

要考虑F的竖直分量物体对地面压力为70N).

2.100J,50W,100W.

3.2000J,1000J,1000J.

1.

(1)5800J

(2)63.3m.

提示:

(1)由vt2-v02=2as,可解得a=0.21m/s2.设阻力为f,则有F-mgsinθ-f=ma,解得f=29N.所以克服阻力做的功为:

W=fs=5800J

(2)

mv2=mgh+fs=mgssinθ+fs,解得s=63.3m.

2.2.30m/s.3.arcsin

1.B.2.B.3.A.4.AB.5.B.

1.2:

1,1:

.2.

.3.

1.0.8m,2m.2.mgH-m2g2/k.3.

第七章机械振动与机械波

1.AC2.AD3.D4.C5.B6.B7.BCD8.ACD9.BD10.C11.ACD12.C13.B14.B15.C16.ABC

1.0.8,1.252.1:

2,1:

23.1:

54.2,8

1.9.78m/s2.2.

(1)27cm.

(2)3cm,向右

3.17.0.33s

4.

(1)y轴负方向,

(2)1.9s

1.B2.AC3.D4.A5.C6.B7.AD8.C9.ACD 10.AB11.C12.ABC13.AC14.ABC15.BD16.BD17.BC18.AC

1.42.T=π(

)3.4π2(L2-L1)/(T22-T12)

4.3335.4,4/3,1/3

1.2s.2.

(n=1,2,3……).

3.

m,式中n=0、1、2、3、………….

4.(40n+10)m/s,式中n=1、2、3、……….

5.

(1)2.5m/s或7.5m/s,

(2)(10n+2.5)m/s或(10n+7.5)m/s,n=1、2、3………….

第八章分子热运动

一、

1、BCD。

2、D。

3、BC。

4、A。

5、C。

6、BD。

7、B.8、B。

9、C。

10、CD。

二、

1、80.2、M/NA。

3、-23。

4、

5、1×

1028。

6、

1、D.2、B。

3、CD。

4、BD。

5、ABD。

6、D。

7、D.8、BC。

9、ABD。

10、AD。

1、1.2×

10-29。

2、8.4×

3、4×

10-8。

4、5×

10-10。

5、

(1)增加,对工作物质做功,

(2)减少,工作物质放出热量,(3)增加,工作物质吸收热量。

第九章电场

1、D2、D3、C4、A5、B,C6、C,D

7、16F8、160V,3.2

10-5

9、2.25

105N/C,指向左,4.125

105N/C,指向右

10、0.5,小

三、

11、7.56

105N/C,方向:

水平向右

12、-20V

第九章电场

1、A,C2、D3、C4、C5、D6、A

7、2d,

mv28、Ua>

Uc>

Ub,4V,2eV9、0<

X<

1,X<

-110、0,

11、

(1)tanθ,

(2)

cotθ,(3)L

12、

(1)2×

102N/C,

(2)-1V,(3)-1eV,2eV.

第十章恒定电流

一、1、A2、A3、A4、C5、A,C6、D

二、7、其它,电,伏特,标量8、不变,减少9、当温度降低到某一数值时,导体的电阻突然变为零.

10、有的半导体在温度升高时,电阻迅速减小的特性,有的半导体在光

照下,电阻大大减少的特性.

三、11、

(1)6,6.

(2)2.8V,0.5Ω.

12、

(1)3.6×

10-4C

(2)1.2×

10-4C(3)1.6×

10-4C

1、C,2、A,C3、D4、A5、C6、D

7、3:

28、4.369、3.36mV10、8:

11、

(1)0.6w,

(2)6J12、50Ω.

第十一章磁场

1.B2.D3.C4.C5.ABD6.D7.A

8.8×

10-4Wb,09.正,水平向左10.

(1)1:

2,2:

1

(2)2:

1,1:

1(3)1:

11.

(1)nBIl2

(2)0(3)nBIl2cosα

12.T/Il或mg/(3Il).13.2:

1.

1.C2.B3.A4.C5.ACD6.BC7.B

8.

(1)1:

2

(2)2:

19.8U/(Bl)210.2mθ/(Be)11.b,Bdv

12.

.13.4cm.14.9次

第十二章电磁感应

1.BD.2.C.3.B.4.C.5.B.6.BCD.

7.右.8.1.2V,b,a.9.adcba,竖直向上.

10.

(1)B2l2v/R.

(2)B2l3v/R.

(3)B2l2v2/R.(4)B2l3v/R.(5)B2l2v2/R.(6)B2l2/R.

11.

(1)0.4V

(2)0.08A.12.10.5V.

13.

(1)mg+B2l2v/(R+r),

(2)Blvr/(R+r),

(3)[mg+B2l2v/(R+r)]v,(4)[Blv/(R+r)]2R

一、1.A.2.CD.3.BC.4.C.5.D.6.AC.7.B.8.AD.

二、9.

(1)Blvcosα,a.

(2)Bl2ω/2,a.10.U/2.

11.8×

10-7C,负.12.

三、13.

(1)2ωBl2/π,

(2)2Bl2/R.

14.10J.

15.

(1)0.6V,A

B.

(2)0.1W.

第十三章交变电流

1.D2.A3.D4.AD5.ABCD6.ABCD

7.311,220,50,508.5:

5,1:

19.88010.1:

2

11.0.1kW.12.10:

1.13.1:

16,190:

11

1.ABCD2.ABCD3.A4.CD5.ACD6.AB

7.10

sin5πtA.8.5A.9.1:

1.

10.

(1)n2B2l4ωcos2α/R,

(2)n2B2l4ωsin2α/R,(3)

t

11.

(1)

(2)30°

.12.

(1)64W,

(2)转速慢了1/5.

第十四章电磁场和电磁波

1.D2.C3.A4.BCD5.B6.BC7.BCD8.B

9.3:

110.500,20011.1.64,182

1.ABCD2.CD3.ABC4.ABCD5.ABCD6.ABCD

7.D8.C9.B10.B

11.9:

112.c·

13.2Q(π

第十五章光的反射和折射

1、CD.2、ABC.3、C.4、AC.5、CD.6、A.7、B.

8、AB.9、AB.10、C.

1、10.2、50°

,减小15°

.3、1.73×

108m/s.4、

.5、csinA.

6、30°

.7、n1l/n2.8、α.

1、如图20-28所示.

2、参考图20-29.

四、

1、27.5年.2、67.5°

,75°

.3、3.73.

4、要求射向木板边缘的光线其入射角应恰为光由水射向空气的临界角,据几何关系可知:

sinC=sini=

,又根据折射定律有:

sinC=1/n

联立上述两式,可解得 n=

1、AC.2、A.3、C.4、C.5、A.6、A.7、A.

8、B.9、D.10、BCD.

11、8.12、135°

.13、2θ.14、红.15、πR/6.16、1.33.

17、

(1)乙,

(2)丁.

18、2m,10cm,5cm.

19、

20、证明:

如图20-30所示,设玻璃的折射率为n,玻璃砖的厚度为h,在玻璃的上表面的入射角为i,则光线在F点发生折射时有:

n=

根据几何关系可知,光线在G点的入射角为i′=r,出射光线的折射角为r′,则光线在G点发生折射时有:

所以有

,因此r′=i,即EF∥GH.

出射光相对于入射光的侧移量为:

d=FGsin∠GFS.因为FG=

,∠GFS=i-r.所以

上式表明,出射光线相对于入射光线发生的侧移量大小与玻璃砖的厚度、入射角及玻璃的折射率有关.

21、要使光线全部由B端射出,则要求射入棱柱的光线全部发生全反射,而不能发生折射.那么从A端入射的光线中,只要使最易发生折射的光线发生全反射,则可满足题目要求.最易发生折射的光线应为入射角最小的光线,由图20-31可看出A端最内侧的光线其入射角最小,因此必须保证此光线能发生全反射,即此光线的入射角等于或大于临界角.由图中的几何关系可看出,此光线入射角的正弦值为:

sinC=R/(R+d).(由折射定律可知

由此可解得半圆的最小内半径为R=d/(n-1).

22、如图20-32所示,连SO,由点光源发出的这条光线入射角恰好等于临界角,据

可知,α=45°

,此光线将照射到杆的A端.

连SO′,设此光线入射角为β,它的折射光线恰好与细杆平行,则

,可解得β=30°

所以照射到细杆上的光线在液体中分布在∠OSO′=75°

的范围内.

第十六章光的波动性和粒子性

1.C.2.A.3.BCD.4.C.5.AC.6.D.7.B.

8.C.9.AB.10.A.

11.4×

1014.12.黄色,减小.13.④,②,③,①.14.光波的波长太短.

15.B、C,A,半.

1.D.2.AC.3.AC.4.A.5.A.6.D.7.A.

8.106.9.暗,明.10.3:

4.11.成为一个点光源,近,相等,相干光源,彩色的干涉条纹.

12.6.25×

1014Hz

13.9.96×

10-8m

第十七章原子和原子核

1.BC2.ABD3.BD3.D5.A

1.卢瑟福,查德威克2.38,573.2.5g4.射线,做为示踪原子三、计算题

1.

(1)1.16×

10-12J=7.266MeV,

(2)7.0×

1013J=4.36×

1032eV.

2.

(1)3.4×

10-13J,

(2)5.8×

10-13m.

[能力提升篇]

1.B2.AB3.C4.D5.C6.B7.D8.AD

1.92.1.2×

10203.4

1.2×

105m3.2.

(1)9.7×

10-13J=6.06MeV

(2)9.5×

10-13J=5.9MeV.3.

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