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(?梅州二模)如图所示,有一带光滑弧形轨道,质量为M=3.0kg的小车,静止在水平面O点左侧,轨道下端 (?梅州二模)已知直三棱柱ABC-A1B1C1的三视图如图所示(1)求此三棱柱的体积和表面积;(2)画出此

2024-08-14 17:31:33 | 爱好网

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(?梅州二模)如图所示,有一带光滑弧形轨道,质量为M=3.0kg的小车,静止在水平面O点左侧,轨道下端 (?梅州二模)已知直三棱柱ABC-A1B1C1的三视图如图所示(1)求此三棱柱的体积和表面积;(2)画出此

(2014?梅州二模)如图所示,有一带光滑弧形轨道,质量为M=3.0kg的小车,静止在水平面O点左侧,轨道下端

(1)在OA段,由牛顿第二定律得:F-μmg=ma,解得:a=4m/s 2
到O点时,由速度位移公式得:v 2 =2as,解得:v=4m/s,
推力的瞬时功率:P=Fv=6×4=24W;
(2)设物块与小车到达共同速度v′时上升的最大高度为h,
以物块的初速度方向为正方向,水平方向,由动量守恒得:mv=(M+m)v′,
对系统,由系统机械能守恒得:
1
2
mv 2 =
1
2
(M+m)v′ 2 +mgh,
解得:h=0.6m<0.7m,因此物块不能越过最高点;
(3)物块回到地面与小车分离,选取水平向左为正方向,设小车与物块的最终速度分别为v 1 和u
水平方向动量守恒得:mv=Mv 1 +mu,
由系统机械能守恒得:
1
2
mv 2 =
1
2
Mv 1 2 +
1
2
mu 2
解得:v 1 =2m/s,u=-2m/s,负号表示方向向右;
答:(1)物块在AO段滑动过程中的加速度大小和撤去推力瞬间推力的瞬时功率为24W;
(2)若小车的高度H=0.7m,物块不能否滑过小车的最高点;
(3)物块最终滑回地面后,小车的速度为2m/s,方向向左,物块的速度为2m/s,方向向右.

(?梅州二模)如图所示,有一带光滑弧形轨道,质量为M=3.0kg的小车,静止在水平面O点左侧,轨道下端 (?梅州二模)已知直三棱柱ABC-A1B1C1的三视图如图所示(1)求此三棱柱的体积和表面积;(2)画出此爱好网

(2012?梅州二模)已知直三棱柱ABC-A1B1C1的三视图如图所示(1)求此三棱柱的体积和表面积;(2)画出此

解:(1)直三棱柱ABC-A 1 B 1 C 1 中,
底面△ABC中,AB=BC=a,底边AC上高为
2
2
a
可得AC=
2
a
因此,三棱柱ABC-A 1 B 1 C 1 的体积为V=S △ABC ×A 1 A=
1
2
×
2
2
2
a×a=
1
2
a 3
表面积为为S =
2
a×a+2×a×a+
1
2
×a×a×2=(3+
2
)a 2
(2)连接A 1 B,根据题意知四边形AA 1 B 1 B是正方形
∴AB 1 ⊥A 1 B
∵△ABC中,AB 2 +BC 2 =2a 2 =AC 2
∴AB⊥BC
又∵侧面AA 1 B 1 B⊥平面ABC,侧面AA 1 B 1 B∩平面ABC=AB
∴BC⊥侧面AA 1 B 1 B
∵AB 1 ?侧面AA 1 B 1 B,∴BC⊥AB 1
∵A 1 B、BC是平面A 1 BC内的相交直线
∴AB 1 ⊥平面A 1 BC
∵A 1 C?平面A 1 BC,
∴AC 1 ⊥AB 1

(?梅州二模)如图所示,有一带光滑弧形轨道,质量为M=3.0kg的小车,静止在水平面O点左侧,轨道下端 (?梅州二模)已知直三棱柱ABC-A1B1C1的三视图如图所示(1)求此三棱柱的体积和表面积;(2)画出此

(2014?梅州二模)如图是回旋加速器的原理示意图,其核心部分是两个半径为R的D型金属盒,现将它们接在电

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A、根据T=
2πm
qB
,回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,是不变化的.故A错误.
B、根据T=
2πm
qB
,若只增大交变电压U,不会改变质子在回旋加速器中运行的周期,但加速次数减少,则运行时间也会变短.故B正确.
C、当粒子从D形盒中出来时速度最大,根据qv m B=m
v 2 m
R
,得v m =
qBR
m
,与半径成正比.故C错误.
D、根据T=
2πm
qB
,知质子换成α粒子,比荷发生变化,则在磁场中运动的周期发生变化,回旋加速器粒子在磁场中运动的周期和高频交流电的周期相等,故需要改变磁感应强度或交流电的周期.故D正确.
故选:BD.

以上就是(?梅州二模)如图所示,有一带光滑弧形轨道,质量为M=3.0kg的小车,静止在水平面O点左侧,轨道下端 (?梅州二模)已知直三棱柱ABC-A1B1C1的三视图如图所示(1)求此三棱柱的体积和表面积;(2)画出此全部内容,更多相关信息,敬请关注爱好网。更多相关文章关注爱好网:www.aihaoya.com

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