• 1、如图所示,菱形导线框abcd放置在水平面上,线框各边长均为L且电阻均匀分布,顶角abc=θ , 整个空间中存在垂直水平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B , 将电流从线框a端流入b端流出,通过ab的电流为I , 则线框整体受安培力大小为(  )

       

    A、F=43BIL B、F=43BILcosθ C、F=0 D、F=2BILcosθ
  • 2、如图所示,水平放置的带电平行板长度为8L,间距为3L,板间的匀强电场的场强为E,倾斜向上的有界匀强电场的场强大小也为E,竖直放置的带电平行板的间距为4L,一带电粒子(重力忽略不计)的质量为m,带电量为q,从水平板的左下边缘A点以水平向右的速度进入电场,从右上边缘B点离开后立即进入倾斜的匀强电场,然后沿电场方向直线运动到竖直板的左下边缘C点,最后运动到竖直板的右上边缘D点时,速度方向竖直向上,已知B、C两点间的间距为256Lsin37=0.6cos37=0.8 , 求:

    (1)粒子在A、C两点的速度的大小;

    (2)粒子从A到D运动的总时间;

    (3)A、D两点间的电势差。

  • 3、如图所示,BC段是半径R=3m的光滑14圆弧轨道,CQ段是长度L=14.5m的粗糙水平轨道,Q处有一弹性挡板竖直放置,两轨道相切于C点,C在圆心O的正下方,整个轨道位于同一竖直平面内。滑块(视为质点)从B点正上方的A点处由静止释放,多次经过C点,滑块与弹性挡板碰撞时仅改变速度方向。已知滑块的质量m=1.5kg , 滑块回到圆弧轨道可到达的最高点为D且ODOA , 第2次通过C点时对圆弧轨道的压力大小F=27N。取重力加速度大小g=10m/s2sin53=0.8cos53=0.6求:

    (1)滑块第2次经过C点时的速度大小vc

    (2)滑块与CQ间的动摩擦因数μ

    (3)滑块最终静止处离C点的距离x。

  • 4、一质量m=2.0kg的小物块以一定的初速度冲上一倾角θ=37°且足够长的斜面。现在用传感器测出了小物块从底端运动至最高点过程中多个时刻的瞬时速度并画出小物块上滑过程中速度v随时间t的变化图像,如图所示。计算时取sin37°=0.6cos37°=0.8g=10m/s2 , 最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。

    (1)求小物块冲上斜面上滑时的加速度大小a

    (2)求小物块与斜面间的动摩擦因数;

    (3)通过计算分析说明小物块能否返回出发点,若不能说明原因,若能计算小物块回到出发点时的速度。

  • 5、某同学利用如图所示的气垫导轨装置“验证机械能守恒定律”。实验时,将气垫导轨调至水平,在气垫导轨上安装了一光电门,滑块上固定一遮光条,滑块用细线绕过轻质定滑轮与托盘相连。测出遮光条初始位置到光电门的距离l,遮光条的宽度d,托盘和砝码的总质量m1 , 滑块和遮光条的总质量m2 , 释放滑块,读出遮光条通过光电门的时间∆t。

    (1)、遮光条通过光电门时的速度为
    (2)、在滑块从静止释放到运动到光电门的过程中,系统的重力势能减少了
    (3)、改变l,得到多组实验数据,以(dΔt)2为纵坐标,以l为横坐标,做出图像如图所示。若要符合机械能守恒定律的结论,该图像的斜率应为
  • 6、(1)某实验小组利用如图甲所示的实验装置来研究平抛运动,他让小球多次从斜槽上由静止释放,利用描迹法在白纸上记下小球的位置,得到的记录纸如图乙所示,从实验装置和实验操作的角度来看,图乙中的轨迹点反映出其操作过程中,有两处明显的错误,它们分别是

       

    (2)另一实验小组利用频闪相机研究平抛运动如图丙,是相机每隔相等时间连续曝光三次,在同一张相片上记录了运动物体在不同时刻的位置A、B和C,在照片上建立直角坐标系xOy,其中,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向.实物尺寸与该实物在照片上的成像尺寸大小的比例关系为100:1,重力加速度g取10m/s2。则该物体水平抛出时的初速度为m/s,位置O(选填“是”或“不是”)该物体抛出时的初始位置。

       

  • 7、如图所示,工人用滑轮搬运货物。轻绳跨过固定在天花板上A点的光滑定滑轮后系在等高的B点,将质量为m的货物用光滑小钩悬挂在A、B间的绳上,AC、AO与竖直方向的夹角均为30°,系统处于静止状态。已知重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A、轻绳的拉力T=32mg B、人对地面的摩擦力f=36mg C、若将系绳的B端向左缓慢移动,人仍能保持静止状态 D、若将系绳的B端向正下方缓慢移动,人仍能保持静止状态
  • 8、放在粗糙水平地面上质量为0.8kg的物体受到水平拉力的作用,在0~6s内其速度与时间的关系图和该拉力的功率与时间的关系图分别如图甲、乙所示。g=10m/s2。下列说法中正确的是(   )

    A、0~6s内拉力做的功为140J B、物体在0~2s内所受的拉力为4N C、物体在2~6s内所受的拉力为2N D、物体与粗糙水平地面间的动摩擦因数为0.5
  • 9、如图所示,两颗星球组成的双星,在相互之间的万有引力作用下,绕连线上的O点做周期相同的匀速圆周运动。现测得两颗星球之间的距离为L , 轨道半径之比r1:r2=2:3 , 则可知(  )

    A、m1m2做圆周运动的线速度之比为2:3 B、m1m2做圆周运动的角速度之比为3:2 C、m1m2的质量之比为3:2 D、m1做圆周运动的半径为25L
  • 10、如图所示,质量为m、带电荷量为q的带电小球A用绝缘细线悬挂于O点,带电荷量也为q的小球B固定在O点正下方的绝缘柱上,其中O点与小球A的间距为l,O点与小球B的间距为3l , 当小球A平衡时,悬线与竖直方向的夹角θ=30°,带电小球A、B均可视为点电荷,静电力常量为k,则下列说法正确的是(  )

    A、A、B间库仑力大小F=3mg3 B、A、B间库仑力大小F=kq22l2 C、细线拉力大小FT=kq2l2 D、细线拉力大小FT=3mg
  • 11、如图所示,正方形abdc的三个直角a、b、c处分别放置了三个电荷量相等的点电荷,a、b处的点电荷带正电,c处的点电荷带负电,e是bd的中点,O是正方形的中心,下列说法正确的是(  )

    A、d点的电场强度大小为零 B、O点的场强为零 C、e点的场强方向沿bd指向d D、正电荷在e点的电势能小于在O点的电势能
  • 12、如图所示,半径R=3l的光滑圆筒竖直固定,长度为5l的轻绳,一端固定在圆筒轴线上一点,另一端悬挂可视为质点、质量为m的小球。现使小球在水平面内做匀速圆周运动,小球始终在圆筒内,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

       

    A、小球角速度越大,轻绳的拉力越大 B、小球角速度ω=gl时,轻绳的拉力为5mg C、小球角速度ω=2g9l时,小球受三个力的作用 D、小球角速度ω=g2l时,筒壁与小球之间作用力大小为34mg
  • 13、长为l0的轻杆一端固定一质量为m的小球,绕另一端O在竖直平面内做匀速圆周运动,如图所示,若小球运动到最高点时对杆的作用力为2mg,以下说法正确的是(  )

    A、小球运动的线速度大小为2gl0 B、小球运动的线速度大小为gl0 C、小球在最高点时所受的合力3mg D、小球在最低点时所受杆的拉力为mg
  • 14、下列关于静电知识的应用,说法不正确的是(  )
    A、高大建筑物顶端设置避雷针,是利用尖端放电的原理避免建筑物遭受雷击的 B、电学仪器放在塑料外壳中,可以防止外界电场对电学仪器的影响 C、燃气灶中的点火器是利用高压放电的电火花来点燃燃气的 D、静电除尘是利用静电力去除空气中的带电尘埃的
  • 15、下列关于物体做曲线运动与受力情况的说法中正确的是(  )
    A、物体在变力作用下一定做曲线运动 B、物体在恒力作用下不可能做曲线运动 C、做曲线运动的物体所受合力的方向一定是变化的 D、做曲线运动的物体所受合力的方向与速度方向一定不在同一条直线上
  • 16、某同学利用单摆测定当地的重力加速度,实验装置如图甲所示。

    (1)、在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做40次全振动的时间,如图乙所示,秒表的读数为s。为了更精确测量摆长,他用螺旋测微器测量小球的直径,如图丙所示,读数为mm;
    (2)、该同学经测量得到5组摆长L和对应的周期T,画出LT2图线,然后在图线上选取A、B两个点,坐标如图丁所示。则当地重力加速度的表达式g=(用LA、LB、TA和TB表示);
    (3)、处理完数据后,该同学发现在计算摆长时误将摆球直径当成半径代入计算,则得出的重力加速度的值(填“大于”“小于”或“等于”)真实值;
    (4)、该同学做完实验后,为使重力加速度的测量结果更加准确,其中合理的有______。
    A、细线上端用铁夹子固定 B、摆线偏离平衡位置的角度不能太大 C、让小球在水平面内做圆周运动,测得摆动周期 D、测量周期时应该从摆球运动到最高点时开始计时
  • 17、如图,家用三层篮球收纳架由两根平行的竖直立柱、三对倾斜挡杆和一个矩形底座ABCD构成,同一层的两根倾斜挡杆平行且高度相同并与竖直立柱成60°角,每侧竖直立柱与对应侧的三根倾斜挡杆及底座长边在同一平面内。开始时收纳架置于水平地面上,竖直立柱处于竖直方向,将收纳架以AB边为轴,沿顺时针方向缓慢旋转90°,篮球的直径大于竖直立柱与倾斜挡杆构成的两平面间的距离,不计篮球与倾斜挡杆和竖直立柱的摩擦力,篮球始终处于静止状态,则在此过程中关于第二层篮球受力情况的说法正确的是(  )

    A、两倾斜挡杆对篮球的作用力一直减小 B、其中一个倾斜挡杆对篮球的作用力先增大再减小 C、两竖直立柱对篮球的作用力一直增大 D、其中一个竖直立柱对篮球的作用力先增大再减小
  • 18、如图所示,边长为L的等边三角形区域abc内有垂直纸面向内的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,d、e分别为bc、ac边的中点,a点左侧有两平行正对极板,两极板中心分别开有小孔OO' , 且OO'、a、b在同一直线上。在两极板上加上电压,将质量为m、电荷量为q的带正电粒子从О点由静止释放,粒子被加速后进入磁场区域,并恰好从d点射出磁场。不计粒子所受重力。

    (1)求两极板间所加电压的大小U1

    (2)若改变加速电场的电压,求粒子在磁场中运动的最长时间t;

    (3)求使粒子从cd区域射出磁场需在极板间所加电压的范围ΔU1与使粒子从ce区域射出磁场需在极板间所加电压的范围ΔU2之比ΔU1ΔU2

  • 19、如图,MN、PQ为足够长的光滑平行的水平金属导轨,电阻R=3.0Ω,置于竖直向下的有界匀强磁场中,OO'为磁场边界,磁场磁感应强度B=2.0T,导轨间距L=0.5m,质量m=0.2kg的导体棒垂直置于导轨上且与导轨接触良好,导体棒接入电路的电阻为r=1.0Ω。t=0时刻,导体棒在F=1N的水平拉力作用下从OO'左侧某处由静止开始运动,t0=1.0s时棒进入磁场继续运动,导体棒始终与导轨垂直。

    (1)求导体棒t0时刻进入磁场瞬间哪个位置相当于电源的正极;

    (2)该时刻产生电能的电功率;

    (3)若导体棒进入磁场瞬间立即撤去力F,求导体棒在运动过程中电阻R产生的焦耳热。

  • 20、健身球上无人时,球内气体的体积为120L , 压强为1.5atm , 此时周围的环境温度为27

    (1)如图所示,某人趴在健身球上静止时,球内体积变为100L , 球内气体可看成理想气体且温度保持不变;求此时球内气体压强;

    (2)把此球从温度为27的健身房放置到温度为3°C的仓库,当球内气体与环境温度相同后,健身球体积变为108L , 求此时球内气体压强。

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