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馬鞍山三模政治答案

發布時間:2023-09-17 10:50:36

❶ (2014馬鞍山三模)如圖所示,水平放置的兩平行金屬板M、N,板長為L,間距為d,板間充滿垂直紙面向里的

解答:2

❷ (2013馬鞍山三模)如圖所示,A、B為均勻帶電細圓環中軸線上的兩點,O為圓環圓心,B點與O的距離小於A點

在O點帶電細圓環上電荷所產生的合場強為0,向兩側為沿電場線方向,電勢降低到0,則O點電勢大於0.故A錯誤,B正確
B點與其關於O點的對稱點的電勢相等,而該對稱點的電勢在A點的左側,電勢高於A點,則B點電勢高於A點電勢.故C錯誤
在各點的場強為所有電荷的合場強,在A B連線上,因豎直向相互抵消為0,合場強為各部分電荷場強的水平向分量之和,B點距離小,但各部分
的場強方向與水平向的夾角大,水平分量不一定大,故不能確定B與A的場強的大小.故D錯誤
故選:B

❸ (m圖5c馬鞍山三模)若實數x,y滿足mx-y≥圖x+y-m≥圖x≤3,且z=ax+y取最四值的最優解有無窮多個,則實

作出不等式組對應的平面區域如圖:(陰影部分).
由z=五五+y,得y=-五五+z,
若五=0,此時y=z,此時函數y=z只在C處取得最中值,不滿足條件.
若五>0,則目標函數的斜率k=-五<0.
平移直線y=-五五+z,
由圖象可知當直線y=-五五+z和直線五+y=2平行時,此時目標函數取得最中值時最優解有無數y個,
此時-五=-1,即五=1.
若五<0,則目標函數的斜率k=-五>).
平移直線y=-五五+z,
由圖象可知當直線y=-五五+z,此時目標函數只在C處取得最中值,不滿足條件.
綜上五=1.
故答案為:1.

❹ (2013馬鞍山三模)Ⅰ在《驗證力的平行四邊形定則》的實驗中,某同學的實驗情況如圖甲所示,其中A為固定

(1)理論值是用平行四邊形畫出來的,真實值是與橡皮筋同線的那個力.所以:F是理論值,F′是實際值.
(2)在實驗中細線是否伸縮對實驗結果沒有影響,故換成橡皮筋可以同樣完成實驗,故實驗結果不變;
故答案為:不變.
(3)實驗中兩次要求效果相同,故實驗採用了等效替代的方法,故ACD錯誤,B正確.
Ⅱ(1)多用電表在使用時必須使電流從紅表筆(正接線柱)流進,黑表筆(負接線柱)流出,串聯的電流表也必須使電流從正接線柱流進,負接線柱流出,所以可以判斷電流是從a表筆流出的為黑表筆.
(2)多用電表用×1倍率測量,讀數為:14.0Ω,電流表的量程是60mA,由圖示電流表可知其示數為53.0mA;
電阻箱的讀數為:0×100+0×10+4×1+6×0.1=4.6Ω.
(3)當表頭短接時電路電流最大為表頭的滿偏電流Ig=

E
r+R+rg
,將Rg取為r+rg+R為多用電表的內阻,
當待測電阻等於Rg時,這時表頭半偏,表針指在歐姆表盤的中值上,所以Rg又稱為中值電阻.
當選擇×1倍率測量時中值電阻直接在歐姆表盤上讀數為15Ω.在(2)中多用電表外的電阻為多用電表的讀數14.0Ω,
幹路電流是53.0mA,則電源電動勢是E=I(R+R)=0.053×(15+14)=1.537V.
故答案為:Ⅰ(1)理論值;測量值;(2)不變;(3)B;
Ⅱ.(1)黑;(2)14.0;53.0;4.6;(3)1.53(或1.54).

❺ 安徽省馬鞍山市2018—2019初三政治第一學期期末試卷答案

單選題:1、 我國的根本制度是(D )A、 按勞分配製度B、人民代表大會制度C、民族區域自治制度D、社會主義制度2、公有制經濟是( A )A、國民經濟的主體 B、國民經濟的主導力量 C、公有制經濟的重要組成部分 D、社會主義市場經濟的重要組成部分3、以( B )建設為中心是興國之要,是我們黨和國家興旺發達和長治久安的根本要求。A、思想道德建設 B、經濟建設 C、文化建設 D、生態文明建設4、( C )建設是發展先進文化的重要內容和中心環節。A、文化建設 B、生態文明建設 C、思想道德跡喊盯建設 D、經濟建設5、( C )成為生產力中最活躍的因素,是第一生產力。A、精神文明B、經濟建設滲缺C、科學技術D、改革開放6、遺產的第一順序繼承人:(姿和 B )A、兄弟姐妹、父母、子女 B、配偶、子女、父母 C、父母、祖父母、配偶 D、祖父母、外祖父母、兄弟姐妹7、( A )是我國最高國家權力機關A、全國人民代表大會 B、各級人民代表大會 C、全國人民代表 D、各級人民代表8、( )是動力,( )是硬道理,( D )壓倒一切。①穩定②改革③發展A、③①②B、②①③C、①②③D、②③①9、堅持(A)原則,是兩岸關系和平發展的政治基礎A、一個中國B、改革開放C、科教興國D、共同富裕10、網路有利也有弊,以下觀點不正確的是(D)A、用其所長,避其所短B、文明上網,適度上網C、學會「信息節食」D、毫無節制,想上就上11、我們既要維護受教育的(),也要履行受教育的(B)A、義務/權利 B、權利/義務自己出的 樓主給面子

❻ (2014馬鞍山三模)如圖所示,長為L的輕質細線,一端固定在O1,另一端固定一質量為m、電荷量為+q的小球

(1)小球從A到B點有動能定理得:mgL=

1
2
mvB2 ①
在B點對小球有牛頓第二定律得:T?mg=
mvB2
L

聯立①②解得:T=3mg;
(2)小球有A到C點由動能定理得:mgLsinθ-EqLcosθ=0 ③
解得:E=
4mg
3q

又因為電場力做負功,所以電場的方向水平向右;
(3)有題意知小球運動最低點B繩斷後,小球在在電場方向上做勻變速直線運動,當速度減到零恰好運動到D點,
則:-EqR=0-
1
2
mvB2④
有①④解得:R=
3
4
L,
從小球運動到D點到小球滑到水平面上,M和小球在水平方向上動量守恆,設小球離開M後的速度大小為v1,M的速度為v2則有:
mv1=Mv2
小球以速度v1沿光滑面向右運動,一次與小物塊碰撞,有動量守恆得:
小球與第1個滑塊:mv1=2mv11
小球與第2個滑塊:mv1=3mv13

小球與前n-1個滑塊:mv1=nmv1n-1
從小球與第一個滑塊碰撞開始到與第n個滑塊碰撞結束總時間t
t=
s
v11
+
s
v12
+
s
v13
+…+
s
v1n?1
=(2+3+4+…+n)
s
v1
=
(n+2)(n?1)s
2v1

又M=2m ⑧
mv1=Mv2
在這段時間段內M已知做勻速直線運動,所以運動的位移大小為
S=v2t=v2?
(n+2)(n?1)s
2v1

聯立⑦⑧⑨⑩解得:S=
(n+2)(n?1)s
4

答:(1)求小球到達最低點B時對細線的拉力為3mg;
(2)O1O2左側的勻強電場的場強大小為
4mg
3q
,方向水平向右;
(3)M滑塊運動的位移為
(n+2)(n?1)s
4

❼ (2014馬鞍山三模)如圖所示,一沿水平方向的勻強磁場分布在豎直高度為2L的某矩形區域內(寬度足夠大)

據題意得:
x在0-L內,線框的ab邊到達MN時剛好做勻速直線運動,線框中產生的感應電流為 I=

E
R
=
BLv
R
,可知I保持不變,根據楞次定律判斷可知,I的方向沿逆時針方向,為正;
x在L-2L內,磁通量不變,沒有感應電流產生,I=0,線框不受安培力,只受重力而做勻加速直線運動;
x在2L-3L內,線框穿出磁場,根據楞次定律判斷得知感應電流沿順時針方向,為負值.由於速度大於進入磁場時的速度,安培力增大,所以安培力大於其重力而減速運動,隨著速度減小,安培力減小,合力減小,加速度隨之減小,所以線框做加速度減小的變減速運動.速度減小,感應電流減小,而且加速度減小,速度的變化率減小,則電流的變化率隨之減小,所以i-x的切線斜率減小.線框剛出磁場時安培力最小等於重力,速度最小等於進入磁場時的速度,所以感應電流最小值不小於進入磁場時的電流值,故D正確,ABC錯誤.
故選:D.

❽ (2014馬鞍山三模)如圖,四棱錐P-ABCD中,底面ABCD是直角梯形,AB∥CD,∠DAB=60°,AB=AD=2CD,側面PA

12AB.
∵四邊形ABCD是直角梯形,AB∥CD且AB=2CD,
∴MF∥CD且MF=CD.(10分)
∴四邊形CDMF是平行四邊形.
∴DM∥CF.
∵CF?平面PCB,DM?平面PCB
∴DM∥平面PCB.(12分)

❾ (2014馬鞍山三模)如圖所示,空間存在足夠大、正交的勻強電、磁場,電場強度為E、方向豎直向下,磁感應

結合常用公式,qEH=

1
2
mv2,qE=qvB,則H=
mE
2qB2

此結果不是要求的值,根據物理單位制可知,H的單位一定跟
mE
qB2
相同.故D正確,A、B、C錯誤.
故選:D.

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