• 1、关于自由落体运动,下列说法正确的是(  )
    A、物体竖直向下的运动就是自由落体运动 B、从水平飞行的飞机上释放的物体将做自由落体运动 C、雨滴下落的过程是自由落体运动 D、从水龙头上滴落的水滴下落的过程可近似看作自由落体运动
  • 2、汽车刹车过程可看成做匀减速直线运动,那么它的(  )
    A、速度和路程都随时间减小 B、速度随时间减小,路程随时间增大 C、速度和加速度都随时间增大 D、速度和加速度都是负值
  • 3、一辆汽车从甲地沿笔直公路开往乙地,前一半时间内的平均速度是20km/h,后一半时间内的平均速度是40km/h。则在全程内这辆汽车的平均速度是(     )
    A、26.7km/h B、30km/h C、45km/h D、50km/h
  • 4、关于质点,下列说法正确的是(       )
    A、非常大的物体在任何情况下都不能看成质点,体积小的才可以 B、乒乓球比赛中研究选手发球技巧时,可以把乒乓球看成质点 C、观察跳水运动员动作细节时,运动员可以看成质点 D、质点是理想化的物理模型,实际是不存在的
  • 5、如图,一质量为10kg的木块,恰好能沿倾斜角为θ=37°的斜面匀速下滑,g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。

    (1)求木块与斜面之间的动摩擦因数;

    (2)为使物体能沿斜面向上匀速运动,现施加一水平推力F,试求F的大小。

  • 6、在平直的公路上,一辆小汽车前方26m处有一辆大客车正以12m/s的速度匀速前进,这时小汽车从静止出发以1m/s2的加速度追赶。求:

    (1)两车相遇前何时相距最远?最远距离是多少?

    (2)小汽车何时追上大客车?

  • 7、平静的水塘正上方有一小球,球距水面h1=3.2m,池水深h2=1.6m,小球从静止释放后落入水中恰能做匀速直线运动,到池底后又在淤泥中做匀减速直线运动直至静止,又知其陷入淤泥深度h3=0.2m.不计空气阻力.(取g=10m/s2)求:

    (1)小球在水中匀速运动的速度大小;

    (2)小球从开始下落到最终陷入淤泥静止所用的时间.

  • 8、一物体从离地高80m处自由下落,g取10m/s2 , 求:

    (1)下落后第二秒内的平均速度;

    (2)在落地前最后1s物体下落的高度.

  • 9、如图所示为某同学在做“研究匀变速直线运动”的实验中,由打点计时器得到反映小车运动过程的一条清晰纸带,图中所标的点为计数点,每两个计数点间还有4个点(图中未画出),测得OA=7.05 cm、AB=7.68 cm、BC=8.33 cm、CD=8.95 cm,所用交流电频率为50 Hz,则

    (1)关于打点计时器的时间间隔,下列说法正确的是

    A.电源电压越高,每打两个点的时间间隔就越短

    B.纸带速度越大,每打两个点的时间间隔就越短

    C.打点计时器连续打两个点的时间间隔由电源的频率决定

    D.如果交流电源改为直流电源,打点计时器连续打两个点的时间间隔保持不变

    (2)打点计时器打A点时小车的速度是 m/s,小车运动的加速度大小是m/s2 . (以上计算结果保留两位有效数字)

    (3)如果当时使用交变电流的频率比正常值偏高,而做实验的同学并不知道,由此引起的误差将使加速度的测量值比实际值偏 . (选填“大”或“小”)

  • 10、在“验证里的平行四边形定则”的实验中:

    某同学的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。图乙是在白纸上根据实验结果画出的图。

    (1)图乙中是力F1F2的合理的理论值;是力F1F2的合力的实际测量值。

    (2)为完成实验,下述操作中必需的是

    A. 测量两细绳的长度                                B.测量橡皮筋的原长     

    C. 测量悬挂重物后橡皮筋的长度            D. 记录橡皮筋拉伸后结点的位置

  • 11、物体受到同一平面内三个共点力的作用,下列几组力的合力可能为零的是(         )
    A、5 N、7 N、8 N B、10 N、10 N、10 N C、2 N、5 N、10 N D、5 N、1 N、3 N
  • 12、一做匀加速直线运动的物体:设全程的平均速度为v1 , 运动中间时刻的速度为v2 , 经过全程一半时的速度为v3 , 则正确的关系是(  )
    A、v1>v2>v3 B、v1<v2=v3 C、v1=v2<v3 D、v1>v2=v3
  • 13、从某一高度相隔1秒先后释放两个相同的小球甲和乙,不计空气阻力,它们在空中下落的过程中(       )
    A、两球距离越来越大,速度之差越来越大 B、两球距离越来越大,速度之差保持不变 C、两球距离越来越小,速度之差越来越小 D、两球距离保持不变,速度差保持不变
  • 14、一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它第1秒内的位移是它落地前最后一秒内位移的一半,g取10m/s2 , 则它开始下落时距地面的高度为(  )
    A、5m B、20m C、11.25m D、31.25m
  • 15、汽车以某一初速度开始做匀加速直线运动,第1 s内行驶了2 m,第2 s内行驶了4 m,则汽车第3 s内的平均速度为(        )
    A、2m/s B、5m/s C、6 m/s D、8m/s
  • 16、校运会400 m比赛,终点在同一直线上,但不同赛道起点不在同一直线上(如图所示).关于该比赛,下列说法正确的是(        )

    A、某同学的比赛成绩1分08秒指的是时刻 B、这样做目的是使各选手路程相同,且平均速率最大的同学将会赢得比赛 C、这样做目的是使各选手位移大小相同,且平均速度最大的同学将会赢得比赛 D、这种做法其实是不公平的,明显对外侧跑道的同学有利
  • 17、半径R=2.45m的四分之一光滑圆弧轨道AB,在最低点B与水平传送带相切,传送带以v=2m/s的速度顺时针转动。质量为m=1kg的物块从A点静止滑下,物块与传送带的动摩擦因数μ1=0.4 , 出传送带后滑上倾角θ可调的木板(木板在C点与传送带平滑连接),物块与木板的动摩擦因数为μ2=33。已知BC之间的距离L=3mg=10m/s2

    (1)求物块滑到B点的速度大小;

    (2)物块第一次滑上木板到达D点时速度为0(D点未画出),当θ为多大时,CD距离最小,并求出最小值;

    (3)若木板光滑且θ不为0,滑块从A点开始到第二次出传送带过程中,求产生的热量Q。

  • 18、如图甲所示,某装置由金属圆板(序号为0)、六个横截面积相同的金属圆筒、平行金属板和荧光屏构成,六个圆筒依次排列,长度遵照一定的规律依次增加,圆筒的中心轴线、平行金属板的中心线和荧光屏的中心O在同一直线上,序号为奇数的圆筒和下金属板与交变电源的一个极相连,序号为偶数的圆筒和上金属板与该电源的另一个极相连。交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示,电压的绝对值为U0 , 周期为Tt=0时,位于和偶数圆筒相连的金属圆板中央的一个电子,在圆板和圆筒1之间的电场中由静止开始加速,沿中心轴线冲进圆筒1,电子到达圆筒各个间隙的时刻,恰好是该间隙的电场强度变为向左的时刻,电子通过间隙的时间可以忽略不计。电子离开金属圆筒6后立即进入两平行金属板之间,t=4T时离开平行金属板之间的电场,做匀速直线运动,直至打到荧光屏上某位置。已知电子的质量为m、电荷量为e , 不计重力,两平行金属板之间的距离为d , 忽略边缘效应。求:

    (1)第五个金属圆筒的长度;

    (2)电子在整个运动过程中最大速度的大小;

    (3)电子打在荧光屏上的位置到O点的距离。

  • 19、利用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律。框架上装有可上下移动的光电门,框架竖直部分紧贴一刻度尺,可以读出光电门的位置x;框架水平部分用电磁铁吸住一个质量为m的小铁球,小铁球的球心与刻度尺零刻度线对齐。切断电磁铁线圈中的电流时,小铁球由静止释放,当小铁球经过光电门时,与光电门连接的传感器可测算出其速度v。改变光电门的位置,得到多组xv的数据。当地重力加速度为g

    (1)小铁球从释放至到达光电门的过程,机械能守恒表达式为(用mvxg表示);

    (2)得到多组实验数据,以v22为纵轴,以x为横轴建立如图乙所示的坐标系,描点并连线,图像的斜率k=m/s2

    (3)发现斜率k比当地重力加速度小,可能的原因是:

  • 20、物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。例如:

    (1)实验操作:用游标卡尺测某金属管的内径,图1读数为mm。

    (2)实验操作:用螺旋测微器测量金属膜的厚度,图2读数为mm。

    (3)实验仪器:在“测量金属丝的电阻率”实验中,某同学用电流表和电压表测量一金属丝的电阻,已知该电阻约为5Ω。除电源(电动势3.0V,内阻不计)、电压表(量程0~3V,内阻约3kΩ)、开关、导线若干外,还提供如下实验器材:

    A.电流表(量程0~3.0A,内阻约0.02Ω)

    B.电流表(量程0~0.6A,内阻约0.1Ω)

    C.滑动变阻器(最大阻值1kΩ,额定电流0.5A)

    D.滑动变阻器(最大阻值10Ω,额定电流2A)

    为了调节方便、测量准确,实验中电流表应选用 , 滑动变阻器应选用。(选填实验器材前对应的字母)

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