• 1、关于经典力学,下列说法正确的是(  )
    A、适用于宏观物体的低速运动 B、仅适用于微观粒子的运动 C、经典力学中,物体的质量与其运动速度有关
  • 2、运动员参加100 m赛跑,第10 s末到达终点时的速度为12 m/s,则全程的平均速度是(  )
    A、6 m/s B、10 m/s C、11 m/s
  • 3、物理量有矢量和标量,下列描述正确的是(  )
    A、位移是矢量 B、力是标量 C、功是矢量
  • 4、汽车从山脚行驶到山顶的过程中,下列说法正确的是(  )
    A、重力对汽车做正功 B、牵引力对汽车做正功 C、支持力对汽车做正功
  • 5、如图所示,一条绷紧的皮带连接两个半径不同的皮带轮。若皮带轮做匀速转动,两轮边缘的N、P两点(  )

       

    A、角速度相同 B、转动周期相同 C、线速度大小相同
  • 6、固定在O点的细线拉着一质量为m、电荷量为q的带正电小球在竖直平面内做半径为R的圆周运动,该区域内存在水平向右的匀强电场(图中未画出),电场强度E=3mg4q , 圆周上A点在圆心O的正上方,小球过A点时的速度大小为v0 , 方向水平向左,不计一切阻力,重力加速度为g , 求:

    (1)、小球过A点时对细线的作用力的大小;
    (2)、小球做圆周运动过程中的最小速率;
    (3)、若小球过A点时断开细线,之后的运动中小球经过其电势能最大位置时的速率为多大?
  • 7、如图所示,在真空中的O点放一个点电荷Q=+1.0×10-9C,直线MN通过O点,OM的距离r=0.30m,M点放一个试探电荷q=-1.0×1010C,(k=9.0×109N•m2/C2)求:

    (1)、q在M点受到的电场力大小和方向;
    (2)、M点的电场场强大小和方向;
    (3)、只移走q后M点的电场场强大小;
    (4)、带负电的q在点电荷+Q产生的电场中,M、N两点的电势能哪点大,电势哪点高?
  • 8、如图所示,a、b、c、d、e、f是以O为球心的球面上的点,平面aecf与平面bedf垂直,分别在b、d两个点处放有等量同种点电荷+Q。下列说法正确的是(  )

       

    A、a、e、c、f四点电势相同 B、沿直线Of电场强度一定越来越大 C、若将电子从e点由静止释放,电子将在e、O、f之间往复运动 D、若电子沿直线aOc运动,其电势能先增加后减少
  • 9、如图所示,光滑轨道ABC处在足够大的竖直向下的匀强电场中,电场强度为E,AB段为水平面,BC段为半圆弧面,一质量为m的可看成质点的带正电小球从最低点B以某一速度冲上半圆弧面,恰好经过最高点C,半圆弧面半径为R,小球带电量为q,重力加速度为g。求:

    (1)小球在最高点C的速度大小;

    (2)小球在最低点B对轨道的压力大小;

    (3)小球从C点出来后落到水平地面上的点距离B点的距离。

  • 10、如图甲所示,A、B、C、D为匀强电场的等势面,相邻等势面电势差相等且间距均为d,等势面与水平地面平行。电荷量大小为q、质量为m的带电小球垂直等势面D竖直向上抛出,恰能到达等势面A,该过程中小球的动能和机械能随上升距离h的变化关系如图乙所示,E0为已知量,重力加速度为g , 不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )

    A、小球的初速度大小为v=22E0m B、小球加速度大小为4g C、小球抛出时重力势能为E0 D、电场强度大小为3mgq
  • 11、如图所示,正六棱柱上下底面的中心为O和O' , A、D两点分别固定等量异号的点电荷。下列说法正确的是(       )

    A、B'点与E'点的电场强度大小相等 B、F'点与C'点的电场强度方向相同 C、B'点与O'点的电势差等于O'点与E'点的电势差 D、将试探电荷+q由F点沿直线移动到O点,其电势能一直减小
  • 12、如图所示,一个储油桶的底面直径与高均为d。当桶内没有油时,点A处的光源发出的一条光线恰能沿着桶口照射到桶底的左端点B。现往桶内匀速地注入油,单位时间内桶内油的深度增幅为u,当油的深度等于桶高的一半时,该光线照射到桶底上的点C。且C、B两点相距d4。求:

    (1)、油的折射率n;
    (2)、光线在桶底的光斑在桶底的移动速度大小v。
  • 13、如图所示为某工厂传送货物的装置示意图。先将货物放在水平传送带表面,使它以0.2m/s2的加速度匀加速运动,当速度达到v1=1m/s时,货物滑上倾角θ=30°的倾斜传送带的底端,随后被倾斜传送带传送至顶端的平台。已知货物质量m=20kg , 倾斜传送带上表面长度L=18m , 以v=6m/s的速度顺时针转动,货物与倾斜传送带表面的动摩擦因数μ=32 , 重力加速度g=10m/s2

    (1)、求水平传送带对货物的摩擦力大小。
    (2)、求货物在倾斜传送带上的运动时间。
    (3)、若货物滑上倾斜传送带经一段时间t后,倾斜传送带立即停止运动,货物运动到倾斜传送带顶端时的速度v2=1m/s , 求t。
  • 14、某实验小组利用图示装置探究斜抛运动的规律,使水流从A点射出,调节水流射出时与水平方向的夹角θ和速度大小,在带有方格的竖直放置的平板上,得到图中所示的水流轨迹。已知方格每格边长为L,重力加速度为g。

    (1)、求水流从射出至最高点的时间。
    (2)、求θ的正切值。
    (3)、若保持水流射出时的速度大小不变,将θ调整为45°,求水流到达与A点等高位置时的水平位移大小。
  • 15、如图所示,转经筒的中轴有一手柄,筒侧设一小耳,耳边用轻绳系一吊坠,摇动手柄旋转经筒,吊坠随经筒匀速转动,轻绳始终与转轴在同一竖直平面内。已知转经筒的半径为R,吊坠的质量为m,轻绳长度为L、偏离竖直方向的角度为θ , 重力加速度为g,不计空气阻力,求:

    (1)、轻绳的拉力大小;
    (2)、吊坠的角速度。
  • 16、足球被踢出后以20m/s的初速度在水平地面上做匀减速运动,加速度大小为5m/s2 , 求足球被踢出后,
    (1)、第3s末的速度大小;
    (2)、5s内的位移大小。
  • 17、某实验小组利用如图甲所示的实验装置探究加速度与力的关系。将宽度为d的遮光条安装在滑块上,用天平测出遮光条和滑块的总质量M,钩码的质量m,查出当地的重力加速度g。实验时,将滑块系在绕过定滑轮悬挂有钩码的细线上。滑块由静止释放,数字计时器记录下遮光条通过光电门1和2的遮光时间t1t2 , 以及这两次开始遮光的时间间隔Δt

    (1)、打开气泵,待气流稳定后调节气垫导轨,直至看到还未系细线的滑块在导轨上通过两个光电门的时间t1(选填“小于”、“大于”或“等于”)t2
    (2)、实验中欲使钩码的重力近似等于绳子对滑块的拉力,需满足m(选填“远小于”、“远大于”或“接近”)M;
    (3)、该实验计算滑块加速度的表达式为a=(用题目所给的符号表示)
    (4)、改变钩码的质量,多次进行实验,利用数据做出滑块的加速度a与合力Fmg。的关系图像如图乙所示。

    ①简述图像在F较大时发生明显弯曲的原因

    ②图乙中a0=(用题目所给的符号表示);

  • 18、某公园内有一种可供游客娱乐的转盘,其示意图如图所示,转盘表面倾斜角度为θ。在转盘绕转轴匀速转动时,坐在其表面上的游客随转盘做匀速圆周运动。已知游客质量为m,游客到转轴的距离为R,游客和转盘表面之间的动摩擦因数为μ , 重力加速度为g,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则在转盘匀速转动过程中(  )

    A、游客一定始终受到盘面的摩擦力 B、盘面对游客的摩擦力始终指向转轴 C、游客在最高点的线速度最小为gRsinθ D、转盘的最大角速度为μcosθsinθgR
  • 19、如图所示,一辆正以速度v匀速行驶的货车上载有一个木箱,遇到紧急情况时以加速度a刹车,已知木箱到驾驶室的距离为L,木箱与货车间的动摩擦因数为μ , 重力加速度为g,若a>μg , 则刹车过程中(  )

    A、木箱一定会撞到驾驶室 B、木箱和货车同时停止运动 C、货车受到木箱的摩擦力水平向右 D、为保证安全,需满足L>v22μgv22a
  • 20、场地自行车比赛的圆形赛道路面与水平面的夹角为θ。如图所示,某运动员骑自行车以速率v在该赛道上做半径为R的匀速圆周运动,已知运动员质量为m,重力加速度为g,不考虑空气阻力,则(  )

    A、v越大,自行车对赛道的压力越小 B、v越大,自行车对赛道的摩擦力越小 C、v=gRtanθ , 赛道对自行车的支持力等于mgcosθ D、v<gRtanθ , 赛道对自行车摩擦力的方向沿斜面向下
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