• 1、用自由落体法验证机械能守恒定律,装置如图甲所示。

    (1)、关于该实验,下列说法正确的是______。
    A、应选用质量大、密度小的重锤 B、需要用天平测量重物的质量 C、应先释放纸带再接通电源 D、实验时,应调节计时器使它的限位孔与纸带处在同一竖直线上
    (2)、打点计时器所接交流电源的频率为50Hz,选取一条点迹清晰的纸带(如图乙所示),打点计时器所打的第一点为O点,舍去前面间隔较短的点迹(图中未画出),在适当位置选取打点计时器连续打下的3个点A、B、C。测得OA=25.90cmOB=30.55cmOC=35.50cm , 已知重锤的质量为200g,当地重力加速度g=9.8m/s2。打点计时器打下B点时重锤的速度vB=m/s。(计算结果保留两位有效数字)
    (3)、重物从O点运动到B点,重力势能减少量ΔEp=J,动能的增加量ΔEk=J。(计算结果保留两位小数)
    (4)、对比ΔEpΔEk的数值,你可以得出的结论是
  • 2、2018年12月27日,中国北斗三号基本系统完成建设,开始提供全球服务。北斗三号卫星导航系统空间段由5颗静止轨道卫星和30颗非静止轨道卫星组成。假如静止轨道卫星先沿椭圆轨道1飞行,后在远地点P处点火加速,由椭圆轨道1变成静止圆轨道2,下列说法正确的是(       )

    A、卫星在轨道2上运行时的速度小于7.9km/s B、卫星变轨前后的速度相等 C、卫星在轨道2上运行时的向心加速度比在赤道上相对地球静止的物体的向心加速度小 D、卫星在轨道1上的P点和在轨道2上的P点的加速度大小相等
  • 3、如图所示,小球以5m/s的速度水平抛开,经过0.8s落地,取g=10m/s2 , 不计空气阻力,下列说法正确的有(     )

    A、小球在水平方向的位移大小是3.2m B、小球在竖直方向的位移大小是3.2m C、小球落地时在水平方向的速度大小是5m/s D、小球落地时在竖直方向的速度大小是5m/s
  • 4、某质点做曲线运动的轨迹如图中虚线所示,则下列各图中标出的质点通过位置P时的速度v、加速度a的方向,可能正确的是
    A、    B、    C、    D、   
  • 5、某同学设计了一个电容式风力传感器,如图所示,将电容器与静电计组成回路,可动电极在风力作用下向右移动,风力越大,移动距离越大(两电极始终不接触)。在风力变大时(  )

    A、电容器电容变大,静电计指针张角变大 B、电容器电容变大,静电计指针张角变小 C、电容器电容变小,静电计指针张角变大 D、电容器电容变小,静电计指针张角变小
  • 6、“高台滑雪”一直受到一些极限运动爱好者的青睐。挑战者以某一速度从某曲面飞出,在空中表演各种花式动作,飞跃障碍物(壕沟)后,成功在对面安全着陆。某同学利用物块演示分析该模型的运动过程:如图所示,ABC为一段光滑圆弧轨道,B为圆弧轨道的最低点。P为一倾角θ=37°的固定斜面,斜面顶端表面处铺有一木板DE,木板上边缘与斜面顶端D重合,圆轨道末端C与斜面顶端D之间的水平距离为x=0.32m。一物块以某一速度从A端进入圆形轨道ABC后从C端沿圆弧切线方向飞出,再经t=0.2s恰好平行于木板从D端滑上木板,且恰好没有从木板滑离,斜面足够长。已知物块m=1kg,木板质量M=1kg,木板与物块之间的动摩擦因数从μ1=78 , 木板与斜面之间的动摩擦因数从μ2=34 , 重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,不计空气阻力,求:

    (1)物块从C端飞出时的速度vC的大小,和vC与水平方向夹角的余弦值;

    (2)木板的长度L;

    (3)若将木板分成等长的两部分,其间平滑接触且不粘连,求最终小物块的速度。

  • 7、从在某星球表面一倾角为θ的山坡上以初速度v0平抛一物体,经时间t该物体落到山坡上.已知该星球的半径为R,一切阻力不计,引力常量为G,求:

    (1)该星球表面的重力加速度的大小g

    (2)该星球的质量M.

  • 8、在“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验中,某实验小组利用如图所示的实验装置,将一端带滑轮的长木板固定在水平桌面上,木块置于长木板上,并用细绳跨过定滑轮与砂桶相连,小车左端连一条纸带,通过打点计时器记录其运动情况。

    (1)、在本实验中,保持力不变,探究加速度与质量的关系,这种研究方法叫做___________。
    A、控制变量法 B、等效替代法 C、理想化方法
    (2)、下列做法正确的是________(多选)
    A、调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行 B、在探究加速度与力的关系时,作a--F图象应该用折线将所描的点依次连接 C、实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源 D、通过增减小车上的砝码改变质量时,不需要重新调节木板倾斜度
    (3)、下图是实验时平衡阻力的情形,其中正确的是________(选填字母)
    A、 B、 C、.
    (4)、某学生在平衡摩擦力时,把长木板的一端垫得过高,使得倾角偏大。他所得到的a–F关系可用图中的________表示(图中a是小车的加速度,F是细线作用于小车的拉力)。
    A、 B、 C、 D、
    (5)、如图是打出纸带的一段,相邻计数点间还有四个点未画出,已知打点计时器使用的交流电频率50 Hz。由图可知,打纸带上B点时小车的瞬时速度vB=m/s,木块的加速度a=m/s2。(结果保留两位有效数字)

  • 9、如图所示,某航天器围绕一颗半径为R的行星做匀速圆周运动,其环绕周期为T,经过轨道上A点时发出了一束激光,与行星表面相切于B点,若测得激光束AB与轨道半径AO夹角为θ,引力常量为G,不考虑行星的自转,下列说法正确的是(  )

    A、行星的质量为4π2R3GT2sin3θ B、行星的平均密度为3πGT2sin3θ C、行星表面的重力加速度为4π2RT2sin3θ D、行星的第一宇宙速度为2πRTsinθ
  • 10、拨浪鼓是一种小型的儿童玩具,其简化的模型如上图所示。拨浪鼓边缘上与圆心等高处关于手柄对称的左右两侧位置固定有长度分别为l1和l2的两根不可伸长的轻质细绳,两细绳的另一端分别系有质量相同的小球甲、乙。保持手柄竖直匀速转动,使得两球均在水平面内匀速转动,连接甲、乙的细绳与竖直方向的夹角分别为α和β,若α<β,则(  )

    A、甲球运动的周期大于乙球运动的周期 B、甲球运动的角速度大小等于乙球的角速度大小 C、甲球所受绳子的拉力大小小于乙球所受绳子的拉力大小 D、甲球的向心加速度大小大于乙球的向心加速度大小
  • 11、在儿童游乐场有一种射击游戏,地面上圆形轨道的半径为R,轨道上的小车以角速度ω做匀速圆周运动,坐在小车上的游客使用玩具枪向处于轨道圆心处的立柱射击,某次射击时子弹恰好水平击中立柱的最高点,射击时枪口到立柱最高点的水平距离为x,竖直距离为h,重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )
    A、子弹射出枪口时的速度大小为x2g2h+2gh B、子弹射出枪口时的速度大小为ω2R2+x2g2h+2gh C、射击时枪管与水平面的夹角为θ,tanθ=2hx D、射击时枪管与水平面的夹角为θ,tanθ=2ghω2x2+gx22h
  • 12、游乐场内旋转飞椅的运动可以简化为如图所示的匀速圆周运动,下列关于飞椅的受力分析正确的是(  )

       

    A、飞椅受到重力、悬绳拉力和向心力的作用 B、飞椅只受向心力作用 C、飞椅在运动中合外力不变 D、飞椅所受的重力和悬绳拉力的合力提供其做圆周运动的向心力
  • 13、内表面为半球型且光滑的碗固定在水平桌面上,球半径为R,球心为O,现让可视为质点的小球在碗内的某一水平面上做匀速圆周运动,小球与球心O的连线与竖直线的夹角为θ,重力加速度为g,则(  )

    A、小球的加速度为a = gsinθ B、碗内壁对小球的支持力为N =mgsinθ C、小球的运动周期为 T=2πRcosθg D、小球运动的速度为v=gRtanθ
  • 14、如图所示,轻绳MN的两端固定在水平天花板上,物体m1系在轻绳MN的某处,悬挂有物体m2的光滑轻滑轮跨在轻绳MN上。系统静止时的几何关系如图。则m1与m2的质量之比为 (  )

    A、1:1 B、1:2 C、1:3 D、3:2
  • 15、如图所示,在x轴下方空间内存在竖直方向的匀强电场,在第Ⅳ象限内同时还存在垂直坐标平面向里,磁感应强度大小为B的匀强磁场。将一群带负电的微粒从第Ⅱ象限内的不同位置以初速度v0沿x轴正方向抛出,发现这些带电微粒均能经过坐标原点O。带电微粒通过O点后进入第Ⅳ象限内做匀速圆周运动,经过磁场偏转后都能再次到达y轴。已知带电微粒电量为q , 质量为m , 重力加速度为g。求:

    (1)、这群带电微粒从第Ⅱ象限内射出的位置坐标满足的方程;
    (2)、第Ⅳ象限内匀强磁场区域的最小面积;
    (3)、若在第Ⅲ象限所在的立体空间内充满沿y轴正方向的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小也为B , 求带电微粒在这个区域运动时到y轴的最远距离。
  • 16、如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的光滑半圆形导轨在B点平滑相接,导轨半径为R。一质量为M的木块放在水平面AB上,质量为m的子弹以水平速度v0射入木块,子弹留在木块中。若木块能沿半圆形导轨滑到最高点C,重力加速度为g , 求:

    (1)、子弹射入木块过程中产生的热量Q
    (2)、若m=M , 且木块从C点飞出后落地点与B点的距离s=4R , 求子弹击中木块前的水平速度v'0的大小。
  • 17、如图所示,导热性能良好的圆筒形汽缸开口向右放置在水平地面上,质量为m=2kg、横截面积S=10cm2的活塞在汽缸内封闭了一定质量的理想气体,开始的封闭气柱的长度为L=18cm , 环境温度为27℃,大气压强p0=1.0×105Pa。现将汽缸逆时针旋转90°使其开口端竖直向上,取g=10m/s2 , 不计活塞厚度,汽缸内壁光足够长且不漏气,取0℃为273K

    (1)、求活塞稳定后封闭气柱的长度;
    (2)、活塞稳定后再将环境温度缓慢升高至T=400K , 若升温过程中气体吸收25J的热量,求该过程中气体的内能变化量。
  • 18、某实验小组要测量阻值约为90Ω的定值电阻Rx , 为了精确测量该电阻阻值,实验室提供了如下实验器材:

    A.电压表V(量程为1V , 内阻RV1500Ω);

    B.电流表A1(量程为0~0.6A , 内阻约为0.5Ω);

    C.电流表A2(量程为0~100mA , 内阻RA约为10Ω);

    D.滑动变阻器R1(最大阻值为5Ω);

    E.滑动变阻器R2(最大阻值为2kΩ);

    F.电阻箱R0(最大阻值9999.9Ω);

    G.电源(电动势3V、内阻不计)、开关,导线若干。

    (1)、该小组同学分析实验器材、发现电压表的量程太小,需将该电压表改装成3V量程的电压表,应串联电阻箱R0 , 并将R0的阻值调为Ω
    (2)、实验时,通过调整测量方法消除测量方案中系统误差,设计的电路图如下,其中电流表选用 , 滑动变阻器选用(填写各器材前的字母代号);

    (3)、某次测量时,电压表与电流表的示数分别为UI , 则待测电阻的阻值Rx=(用已知物理量的字母表示)。
  • 19、向心力演示器可以探究小球做圆周运动所需向心力F的大小与质量m、角速度ω、轨道半径r之间的关系,装置如图所示,两个变速塔轮通过皮带连接。实验时,匀速转动手柄使长槽和短槽分别随相应的变速塔轮匀速转动,槽内的金属小球做匀速圆周运动。横臂的挡板对小球的压力提供向心力,小球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力筒下降,从而露出标尺,标尺上黑白相间的等分格显示出两个金属球所受向心力的数值大小。

    (1)、在该实验中应用了(选填“理想实验法”、“控制变量法”、“等效替代法”)来探究向心力大小与质量m、角速度ω和半径r之间的关系;
    (2)、在小球质量和转动半径相同,传动塔轮皮带套在左、右两个塔轮的半径之比为2:1的情况下,某同学逐渐加速转动手柄到一定速度后保持匀速转动。此时左、右两侧露出的标尺格数之比为;其他条件不变,若增大手柄转动的速度,则左、右两标尺的格数(选填“变多”“变少”或“不变”),两标尺格数的比值(选填“变大”“变小”或“不变”)。
  • 20、如图所示,在匀强电场中,有边长为2m的等边三角形ABC , 其中O点为该三角形的中心,一电荷量为q=1×102C的试探电荷由A点移到B点过程中电场力做功0.1J , 该试探电荷由B点移到C点过程中电势能增加0.02J , 已知A点的电势为0,电场方向与ABC所在的平面平行,则下列说法正确的是(  )

    A、O点电势为4.5V B、该试探电荷在B点处时的电势能为0.1J C、该电场的电场强度大小为27V/m D、该电场的电场强度方向与BC边夹角的正切值大小为33
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