• 1、人们有时用“打夯”的方式把松散的地面夯实(如图)。设某次打夯符合以下模型:两人同时通过绳子对重物各施加一个大小均为320N,方向都与竖直方向成37°的力,提着重物缓慢离开地面30cm后释放,重物自由下落将地面砸深2cm。已知重物的质量为50kg,cos37°=0.8 , 忽略空气阻力,则(       )

    A、物体落地时的速度约为2.4m/s B、物体对地面的平均作用力大小为830N C、人停止施力到刚落在地面过程中机械能不守恒 D、重物刚落在地面时到最后静止过程中机械能守恒
  • 2、如图为某风力发电的设备,M、N为风力发电叶片上的两点。它们的线速度大小分别为vMvN , 向心加速度大小分别为aMaN。当平均风速为v1时,风力发电机的平均功率为P1 , 当平均风速v2=2v1时,平均功率为P2 , 假设风速变化过程中风的动能转化为电能的百分比不变(效率不变),则(       )

    A、vM>vN B、aM>aN C、P2=4P1 D、P2=8P1
  • 3、如图所示,质量为m的物块放在水平转台上,物块与转轴相距R,物块随转台由静止开始转动。当角速度增至ω时,转台开始做匀速转动,整个过程物块与转台总是保持相对静止,则(       )

    A、在角速度增至ω过程中,物块所受的摩擦力方向总是指向转轴 B、转台匀速转动时,物块所受的摩擦力大小为mωR C、在角速度增至ω过程中,摩擦力对物块做的功是12mω2R2 D、在角速度增至ω过程中,摩擦力对物块做的功是0
  • 4、如图所示,一电荷量为q的带负电小球用绝缘丝线悬挂在水平方向的匀强电场中,小球静止时悬线与竖直方向夹角为θ , 场强大小为E,重力加速度为g,离地高度为h,不计空气阻力。则(       )

    A、匀强电场的方向水平向右 B、悬线对小球的拉力FT=Eqsinθ C、悬线瞬间烧断,小球将做曲线运动 D、悬线瞬间烧断,小球竖直方向做自由落体运动
  • 5、如图所示为投出的篮球在空中的运动轨迹。用vy、P、Ek、E分别表示篮球竖直方向分速度大小、重力的瞬时功率大小、动能和机械能大小,用t表示篮球在空中的运动时间,将篮球视为质点,空气阻力不计。下列图像可能正确的是(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 6、小吴同学课间从2楼小跑到3楼,他在此过程中克服重力做功的功率约为(       )
    A、1W B、50W C、300W D、1000W
  • 7、如图所示,一辆汽车正通过一段水平的弯道公路。若汽车的运动视为匀速圆周运动,则(       )

    A、该汽车速度恒定不变 B、汽车左右两车灯的线速度大小相等 C、跟公路内道相比,汽车同速率在外道行驶时所受的摩擦力较小 D、跟晴天相比,雨天汽车在同车道同速率行驶时所受的摩擦力较小
  • 8、下面说法正确的是(       )

    A、甲图中汽车上坡时需挂高速档,提高速度 B、乙图中为使汽车经过拱桥时减少对桥面的压力,需要加速通过 C、丙图中顶部两根细电线直接与铁塔相连,利用静电屏蔽保护电网的安全 D、丁图用蓖麻油模拟电场线,说明电场线是真实存在且是闭合的曲线
  • 9、下列物理量中,其数值的正负号表示大小的是(       )
    A、加速度 B、重力势能 C、做功 D、电荷量
  • 10、下列物理量用比值法定义的是(       )
    A、电流强度I=UR B、电场强度E=Fq C、电压U=QC D、加速度a=Fm
  • 11、下列物理量均为矢量的是(       )
    A、力、电势能 B、加速度、电流 C、功、磁通量 D、速度、电场强度
  • 12、下列物理量和单位中,单位正确且用国际单位制基本单位表示的是(       )
    A、功率   kgm2/s3 B、能量   kgm2/s C、电流强度   C/s D、电荷量   A/s
  • 13、同学们分别用如图a、b所示的实验装置验证牛顿第二定律。在图a中,将砂和砂桶的总重力大小作为细线对小车的拉力大小。在图b中,将一个力传感器安装在砂桶的上方,直接测量细线对小车的拉力大小。

    (1)用图a的装置进行操作时,下列做法错误的是(填标号)。

    A.实验时,需要让细线与长木板保持平行

    B.在调节木板倾斜角度平衡摩擦力时,应该将装有砂的砂桶用细线通过定滑轮系在小车上

    C.实验时,先接通打点计时器的电源,再释放小车

    D.实验时,砂和砂桶的总质量要远小于小车的质量

    (2)图c是用图a的装置打出的一条纸带,O、A、B、C、D是五个连续的计数点,相邻两个计数点间有四个点未画出,打点计时器所用交流电源的频率为50 Hz。

    小车连接在纸带的(填“左端”或“右端”);

    打点计时器打下B点时,小车的速度大小为m/s(保留3位有效数字);

    小车的加速度大小为m/s2(保留3位有效数字)。

    (3)以测得的小车加速度a为纵轴,砂和砂桶的总重力大小F或力传感器的示数F'为横轴,作出的图像如图d所示,图d中的两条图线甲、乙是用图a和图b的装置进行实验得到的,两组装置所用小车的质量相同,则用图a的装置进行实验得到的是图线(填“甲”或“乙”)。

  • 14、如图下图所示为初速度v0沿直线运动的物体的速度图象,其末速度为vt , 在时间t内,物体的平均速度v¯ 和加速度a是(   )

    A、v¯>v0+vt2 , a随时间减小 B、v¯=v0+vt2 , a恒定 C、v¯<v0+vt2 , a随时间减小 D、无法确定
  • 15、导热性能良好的汽缸内壁顶部有一固定卡环,卡环到汽缸底部高度为20cm , 一个质量为1kg的活塞将汽缸内气体封闭,汽缸内壁光滑,活塞与汽缸内壁气密性良好,静止时,活塞与卡环接触,已知大气压强为1×105Pa , 环境温度为300K,当环境温度降为280K时,卡环对活塞的压力刚好为零,重力加速度取10m/s2 , 活塞的截面积为5cm2 , 不计活塞的厚度,求:

    (1)开始时,卡环对活塞的压力;

    (2)当环境温度为280K时,在活塞上放一个质量为2kg的重物,当活塞重新稳定时,活塞离缸底的距离。

  • 16、如图所示,长度为L=2.4m的传送带左端平滑连接一水平轨道,右端平滑连接一固定圆弧轨道,圆弧轨道由半圆弧BC、半圆管CD组成,B、C、D在同一竖直线上,圆弧最高点C与半圆管CD相切,D与另一水平轨道平滑相接,轨道右端固定一竖直弹性挡板P(物体与其碰撞时将原速率反弹)。质量m=0.2kg的小物体(可视为质点)从左侧水平轨道以某一初速度滑上传送带的左端A点。已知小物体与传送带间动摩擦因数μ=0.5 , 其余轨道均光滑。圆弧BC与半圆管CD半径分别为R=0.5mr=0.1m , 半圆管内径远小于r,但刚好可容小物体通过。

    (1)若传送带静止,小物体以初速度v1=6m/s滑上A点,求小物体第一次经过B点时,圆弧对其支持力大小FN

    (2)若传送带以v=4m/s顺时针运动,为使小物体能到达D点,则其滑上传送带左端A时的最小初速度v2为多大;

    (3)若传送带仍以v=4m/s顺时针运动,小物体以第(2)问中的v2滑上传送带左端A,求之后运动的全过程小物体与传送带间摩擦产生的热量Q。

  • 17、当驾车过弯道时,为防止侧滑,行驶速度不能过大。图1为一弯道路段,其俯视图如图2所示,其中一中心线位于同一水平面内的圆弧形车道,半径r=99m。一汽车沿该车道中心线做匀速圆周运动,已知汽车轮胎与路面间的最大静摩擦力等于压力的k倍,k=0.6。(计算时汽车可视为质点,且在该路段行驶过程阻力不计,结果可用根式表示)

    (1)若此弯道的路面设计成水平,求该汽车不发生侧滑的最大速度v1

    (2)若此弯道的路面设计成倾斜(外高内低),路基截面可简化为图3,路面与水平面夹角θ=11.3° , 已知tan11.3°=0.2

    ①为使汽车转弯时与路面间恰好无摩擦,求它行驶的速度大小v2

    ②为使汽车转弯时不发生侧滑,求它行驶的最大速度v3

       

  • 18、某校游园活动中利用粘球靶设计了趣味游戏,如图1所示为倾斜放置的长方形粘球靶,球击中靶上不同区域即可获得不同积分。现研究小球从O点沿某一指定方向水平射出,小球运动所在的竖直面如图2所示,AB为粘球靶在该竖直面内的截线。O、A、B点的高度分别为h1=0.70mh2=0.25mh3=0.50m , A、B两点间的水平距离d=0.70m , O、A两点间的水平距离l=0.90m , 空气阻力可忽略。若小球能击中粘球靶的AB段,求:

    (1)小球的最大初速度v1

    (2)小球在空中运动的最长时间t;

    (3)第(2)问中球击中靶时的速度大小v2

  • 19、用如图所示的电路,观察电容器的放电现象。

    (1)、先将开关S接1,充电完成后电容器上极板带电(选填“正”或“负”)。
    (2)、充电完成后,将可调电阻R的阻值调至R1 , 开关S接2进行放电,计算机与电流传感器相连,记录了电路中电流I随时间t变化的图像如图所示。已知该图像中曲线与坐标轴所围区域约有36个小格子,则电容器释放的电荷量Q约为C(结果保留三位有效数字)。

    (3)、电容器再次充电完成后,将可调电阻R的阻值增加至R2 , 开关S接2进行放电,计算机又绘出了新的It图像,下列关于前后两次It图像的对比图,可能正确的是______。
    A、 B、 C、 D、
  • 20、用如图所示装置,探究向心力与角速度之间的关系

    (1)、已知小球放置在挡板a、b、c内侧时,球心到各自塔轮转轴的距离之比为1:2:1。实验时,应将质量相同的小球分别放在______内侧(填选项字母)。
    A、挡板a与b B、挡板a与c C、挡板b与c
    (2)、已知演示器左右变速塔轮最上层的半径相等,若将皮带从两个塔轮最上层均拨至第二层,则长槽和短槽的角速度之比会(选填“变大”、“不变”或“变小”)。
    (3)、实验时,其他条件不变,逐渐增加摇动手柄的转速,则下列符合实际情况的是______。
    A、左右两个标尺露出的格数都将增多 B、左右两个标尺露出格数的比值将增大 C、左右两个标尺露出格数的比值将不变
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