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欲设计C30普通混凝土,其试配强度为( )MPa。
A.21.6
B.38.2
C.30
D.40
正确答案
B
解析
暂无解析
无
9.地球绕太阳公转的周期为T1,轨道半径为R1,月球绕地球公转的周期为T2,轨道半径为R2,则太阳的质量是地球质量的________倍。
10.如图甲所示为“验证牛顿运动定律”实验装置图。图甲中A为小车,B为装有砝码的小桶,C为一端带有定滑轮的长木板,小车通过纸带与电火花打点计时器相连,计时器接50Hz交流电。小车的质量为m1,小桶(及砝码)的质量为m2。
①下列说法正确的是( )A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力B.实验时应先释放小车后接通电源C.本实验m2应远
大于m1D.在用图像探究加速度与质量关系时,应作图像 ②实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a-F图像可能是图乙中的图线________。(选填“1”“2”或“3”)
11.有一根细而均匀的导电材料样品,截面为同心圆环,如图1所示.此样品的长L约为3cm,电阻约为100Ω,已知这种材料的电阻率为ρ,且该样品的内径太小而无法直接测量.现提供以下实验器材:A.20等分刻度的游标卡尺;B.螺旋测微器;C.电流表A1(量程为50mA,内阻r1=100Ω)D.电流表A2(量程为100mA,内阻r2约为40Ω);E.滑动变阻器R1(0~10Ω,额定电流为2A);F.直流电源E(电动势为12V,内阻很小);G.导电材料样品R2(长L约为3cm,电阻R2约为100Ω);H.开关一只,导线若干.
请根据上述器材设计一个尽可能精确地测量该样品内径d的实验方案,回答下列问题
①用游标卡尺测得该样品的长度如图2所示,其示数L= mm;用螺旋测微器测得该样品的外径如图3所示,其示
数D= mm.②画出设计的实验电路图,并标明所选器材的字母.③用已知物理量和所测得的物理量的符号表示样品的内径d(写出推导过程).
正确答案
(3分)
解析
设太阳的质量为M,地球的质量为m,月亮的质量为m0,则由万有引力提供向心力得:
,解得太阳的质量为:
,解得地球的质量为:则太阳的质量与地球的质量之比为:
考查方向
万有引力定律及其应用;牛顿第二定律
解题思路
根据万有引力提供向心力分别求出太阳和地球的质量,从而得出太阳质量是地球质量的多少倍.
易错点
关键根据万有引力提供向心力,由牛顿第二定律求出中心天体的质量.
正确答案
①( D )②___3_ (每空2分)
解析
①A.平衡摩擦力,假设木板倾角为θ,则有:f=mgsinθ=μmgcosθ,m约掉了,故不需要重新平衡摩擦力,故A错误.
B.实验时应先接通电源后释放小车,故B错误;
C.让小车的质量m1远远大于小桶(及砝码)的质量m2,因为:际上绳子的拉力
故应该是m2<<m1,故C错误;
D.根据牛顿第二定律可得:F=m1a,所以:,当F一定时,a与成正比,故D正确;
②遗漏了平衡摩擦力这一步骤,就会出现当有拉力时,物体不动的情况,故图线为3.
考查方向
验证牛顿第二运动定律
解题思路
实验之前需要:①平衡摩擦力,且每次改变小车质量时,不用重新平衡摩擦力;②让小车的质量m1远远大于小桶(及砝码)的质量m2
易错点
本题关键理解实验原理,明白为什么要平衡摩擦力和让小车的质量m1远远大于小桶(及砝码)的质量m2
正确答案
① 30.35 mm;= 1.730 mm(每空2分) ②
(3分)③(4分)
解析
(1)游标卡尺读数为L=30mm+7×0.05mm=30.35mm,螺旋测微器测得该样品的外径为:d=1.5mm+23.0×0.01mm=1.730mm
(2)因两个电流表中,D电流表的满偏电流大于C电流表的满偏电流,又C电流表内阻为定值,根据欧姆定律与串并联知识,应将C电流表与待测材料并联后再与D电流表串联,又因滑动变阻器阻值太小应用分压式接法,可设计电路图如图所示:
(3)设C电流表示数为I 1 ,D电流表示数为I 2, 由欧姆定律可得待测电阻阻值,又由电阻定律及,解得样品的直径d为:
考查方向
测定金属的电阻率
解题思路
对本题设计测量电路的关键是,考虑D电流表满偏电流大于C电流表的满偏电流,同时C电流表的内阻是定值,因此把C电流表与待测电阻并联,再与电流表D串联,这样可以求出C电流表两端的实际电压,从而可将C电流表当做电压表,而求出样品两端的电压.
易错点
本题关键根据串并联电路的关系求出待测电阻两端的电压与电流,进而用已知物理量和所测得的物理量的符号表示出待测电阻的阻值.
如图所示,abc是光滑的轨道,其中ab是水平的,bc为与ab相切的位于竖直平面内的半圆,半径。质量的小球A静止在轨道上,另一质量、速度的小球B与小球A正碰。已知相碰后小球A经过半圆的最高点c落到轨道上距b点为处,重力加速度,求:
12.碰撞结束后,小球A速度的大小;
13.碰撞后B球的速度
14.求碰撞过程中损失的机械能
正确答案
解析
以v1表示小球A碰后的速度,v3表示小球A在半圆最高点的速度,则对A由平抛运动规律有:
水平方向:
竖直方向:
解得:
对A运用机械能守恒定律得:
解得:
考查方向
平抛运动;机械能守恒定律
解题思路
根据平抛运动的规律,求出A球在C点的速度,根据机械能守恒定律求出A球碰后的速度.
易错点
求C点的速度时要根据平抛运动的规律联立求解,注意小球此时在C点速度并不是刚好过最高点时的临界速度.
正确答案
3.5m/s,方向向右.
解析
设B球碰后的速度为v2,以A和B为系统,规定向右为正方向,碰撞前后动量守恒:
Mv0=Mv2+mv1
代入数据解得:v2=3.5m/s.方向向右.
考查方向
动量守恒定律
解题思路
B与A作用,根据动量守恒定律求出B球碰后的速度.
易错点
利用动量守恒定律解题时注意要规定一个正方向.
正确答案
解析
根据能量守恒定律可知,碰撞过程中损失的机械能为:
代入数据解得:
考查方向
功能关系
解题思路
根据能量守恒定律列式求解碰撞过程中损失的机械能
易错点
关键理解整个过程中能量的转化关系.
混凝土浇筑时,施工缝的留置位置应考虑留在的部位是( )。
A.梁托上部
B.结构受力最小处
C.柱底
D.节点
正确答案
B
解析
暂无解析
在装饰材料中,石膏制品形体饱满密实,表面光滑细腻,主要原因是( )。
A.施工工艺好
B.体积微膨胀性
C.表面修补加工性能好
D.石膏制品中掺入纤维等材料
正确答案
B
解析
暂无解析
混凝土桩基础工程量按( )计算。
A.设计图示桩长度(包括桩尖)尺寸;计算单位:m
B.设计图示桩长度(不包括桩尖)尺寸;计算单位:m
C.设计图示桩长度(包括桩尖)尺寸乘以桩截面积;计算单位:m3
D.设计图示桩长度(不包括桩尖)尺寸乘以桩面积;计算单位:m3
正确答案
A
解析
暂无解析
轻集料混凝土由于质量轻、便于施工等优点而被广泛应用,关于其配制和使用说法正确的是( )。
A.轻集料混凝土用水量比普通混凝土少
B.轻集料混凝土的弹性模量比普通混凝土低
C.轻集料混凝土不能用于承重构件
D.轻粗集料对轻集料混凝土强度的影响比石子对普通混凝土强度影响小
正确答案
B
解析
暂无解析
工程量按面积以“m2”作计量单位的是( )。
A.木扶手油漆
B.抹灰线条油漆
C.抹灰面油漆
D.金属面油漆
正确答案
C
解析
暂无解析
2.如图所示,A、B两束可见光以不同的角度同时沿不同的半径方向射入同一块半圆形玻璃砖,其透射光线均由圆心O点沿OC方向射出,则( )
正确答案
解析
A、由图看出,A光通过玻璃砖时偏折程度大,由折射率公式可知,A光的折射率较大,则A光的频率也较大,故A错误;
B、A光的折射率较大,由公式,分析可知,A光在玻璃砖中的传播速度较小,故B错误;
C、A光的频率较大,波长较短,由干涉条纹的间距公式,可知A光的干涉条纹间距较小,故C正确;
D、根据光电效应方程,知A光的频率较大,产生的光电子最大初动能较大,故D错误.
考查方向
光的折射定律;爱因斯坦光电效应方程
解题思路
根据光线的偏折程度分析的折射率的大小,从而判断光的频率大小;由公式,分析光在玻璃砖中的速度大小;根据波长关系,由干涉条纹的间距公式分析干涉条纹间距大小;由光电效应方程分析光电子的动能关系.
易错点
本题关键掌握光的波长、频率、干涉条纹间距等等与折射率的间接关系.
知识点
1.下列说法中正确的是( )
正确答案
解析
A、氢原子由较高能级跃迁到较低能级时,释放光子,能量减小,轨道半径减小,根据, 可知电子动能增大,故A正确;
B、比结合能是结合能与核子数的比值,比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠,原子核越稳定,故B错误;
C、α射线是原子核内放射出的氦核,α射线电离最强,穿透最弱,γ射线电离最弱,穿透最强,故C错误;
D、放射性元素的半衰期是由原子核内的结构决定的,与温度或压强无关,故D错误.
考查方向
玻尔模型和氢原子的能级结构;X射线、α射线、β射线、γ射线及其特性;原子核衰变及半衰期、衰变速度;原子核的结合能
解题思路
根据轨道半径的变化,通过库仑引力提供向心力得出电子动能的变化,通过能量的变化得出电势能的变化;比结合能是结合能与核子数的比值,比结合能越大,表示原子核中核子结合得越牢靠;α射线电离最强,穿透最弱,γ射线电离最弱,穿透最强.放射性元素的半衰期是由原子核内的结构决定的,与温度或压强无关.
易错点
在物理学中,半衰期并不能指少数原子,它的定义为:放射性元素的原子核有半数发生衰变所需的时间;放射性元素衰变的快慢是由原子核内部自身决定的,与外界的物理和化学状态无关.
知识点
7.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( )
正确答案
解析
A、电荷所受电场力指向轨迹内侧,由于电荷带正电,因此电场线指向右下方,沿电场线电势降低,故a等势线的电势最高,c等势线的电势最低,故A正确;
B、根据质点受力情况可知,从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,故P点的电势能大于Q点的电势能,故B正确;
C、从P到Q过程中电场力做正功,电势能降低,动能增大,故P点的动能小于Q点的动能,故C错误;
D、等势线密的地方电场线密,场强大,故P点位置电场强,电场力大,根据牛顿第二定律,加速度也大,故D正确.
考查方向
电场线;等势面;电势能和电势
解题思路
由于质点只受电场力作用,根据运动轨迹可知电场力指向运动轨迹的内侧即斜向右下方,由于质点带正电,因此电场线方向也指向右下方;电势能变化可以通过电场力做功情况判断;电场线和等势线垂直,且等势线密的地方电场线密,电场强度大.
易错点
关键掌握电场线与等势面垂直,等势线密的地方电场线也密,电场强度也大.
知识点
6.在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是( )
正确答案
解析
A、由图象知:t=0.01s时,感应电动势为零,则穿过线框的磁通量最大,故A错误;
B、交流电的有效值为,故B错误;
C、当t=0时,电动势为零,线圈平面与磁场方向垂直,故该交变电动势的瞬时值表达式为,故C正确;
D,周期为0.02s,在一个周期内电流的方向改变2次,故1s内电流改变次数为次,故D正确;
考查方向
交变电流;正弦式电流的图象和三角函数表达式;正弦式电流的峰值和有效值、平均值;描述交变电流的物理量
解题思路
从图象得出电动势最大值、周期,从而算出频率、角速度;磁通量最大时电动势为零,在一个周期内交流电的方向改变两次.
易错点
正弦式交流电有效值与最大值的关系.