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1、始终保持竖直状态的缆车沿着山坡以加速度a下行,如图所示。在缆车地板上质量为m的物块与地板始终相对静止,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )A、物块所受的支持力 B、物块所受的摩擦力为0 C、若缆车加速度增加,则物块受到的摩擦力方向可能向右 D、若缆车加速度增加,则物块受到的支持力一定减小
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2、如图所示,木模A质量为m,木模B质量为2m。通过三根轻质竖直细线对称连接,木模B静止在水平面上。细线a、b、c上的张力大小分别用、、表示,水平面所受的压力大小为 , 重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )A、 B、 C、 D、
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3、如图,质量为m的小球用一轻绳竖直悬吊于O点。现用一光滑的金属挂钩向右缓慢拉动轻绳至虚线位置,已知重力加速度为g,在此过程中,下列说法正确的是( )A、钩子对绳的作用力始终不变 B、挂钩与O点间的绳子拉力先变大后变小 C、绳子对挂钩的作用力方向始终水平向左 D、钩子对绳的作用力大小不可能等于
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4、如图所示的直线和曲线分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移-时间(x —t)图线。由图可知( )A、在0到t1这段时间内,a车的速度大于b车的速度 B、在0到t1 这段时间内,a车的位移等于b车的位移 C、在0到t2 这段时间内,a车的平均速度大于b车的平均速度 D、在t1到t2这段时间内,a车的平均速度等于b车的平均速度
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5、在空中从某一高度相隔t0 先后释放两个相同的小球甲和乙,不计空气阻力,它们运动过程中( )A、甲、乙两球距离始终保持不变 B、甲、乙两球距离越来越大 C、甲、乙两球速度之差越来越大 D、甲、乙两球速度之差越来越小
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6、如图,一轻绳跨过光滑定滑轮,绳的一端系物块P,P置于水平桌面上,与桌面间存在摩擦;绳的另一端悬挂一轻盘(质量可忽略),盘中放置砝码。改变盘中砝码总质量m,并测量P的加速度大小a,得到图像。重力加速度大小为g。在下列图像中,可能正确的是( )A、
B、
C、
D、
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7、如图甲所示,xOy平面内y轴左侧有宽为L的匀强电场区域,电场方向平行于y轴向上,匀强电场左侧有一电压为U的加速电场。一质量为m、带电量为+q的带电粒子(不计重力)从A点飘入加速电场,加速后由x轴上的P(-L,0)点进入匀强电场,之后从y轴上的Q(0,)点进入y轴的右侧。
(1)求粒子经过P点时的速度大小;
(2)求匀强电场的场强大小E及达到Q点速度大小;
(3)若y轴右侧存在一圆形匀强磁场区域,磁场的磁感应强度B随时间t的变化规律如图乙所示,取磁场垂直纸面向外为正方向。时刻进入磁场的粒子始终在磁场区域内沿闭合轨迹做周期性运动,求圆形磁场区域的最小面积S以及粒子进入磁场时的位置到y轴的最短距离x。(忽略磁场突变的影响)
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8、如图,一质量M=6kg的木板B静止于光滑水平面上,物块A质量m=6kg,停在木板B的左端.质量为m0=1kg的小球用长为L=0.8m的轻绳悬挂在固定点O上,将轻绳拉直至水平位置后,由静止释放小球,小球在最低点与物块A发生碰撞后反弹,反弹所能达到的最大高度为h=0.2m,物块A与小球可视为质点,不计空气阻力.已知物块A、木板B间的动摩擦因数μ=0.1,(g=10m/s2)求:
(1)小球运动到最低点与物块A碰撞前瞬间,小球的速度大小;
(2)小球与物块A碰撞后瞬间,物块A的速度大小;
(3)为使物块A、木板B达到共同速度前物块A不滑离木板,木板B至少多长?
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9、某电阻的阻值约为 , 现要用如图所示的电路测量其阻值,可选器材如下:
A.电源(电动势约);
B.滑动变阻器(最大阻值);
C.滑动变阻器(最大阻值);
D.电压表V(量程 , 内阻为);
E.电流表(量程 , 内阻约为);
F.电流表(量程 , 内阻约为);
G.开关、导线若干。
(1)电流表应选择(填“E”或“F”);
(2)某同学做实验的过程中,发现滑动变阻器的滑片即便在很大范围内滑动,电压表和电流表的示数都几乎为零,不方便获得多组电压电流数据,于是向你求助。你帮他检查后发现器材完好,电路连接无误,各接线柱接触良好。请帮该同学判断最有可能存在的问题并告诉他解决问题的办法:
(3)为了消除因电表内阻造成的系统误差,测量时应接(填“a”或“b”)。某次测量中读得电压表的示数为 , 电流表的示数为 , 消除系统误差之后,算得的阻值为(保留3位有效数字)。
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10、如图所示,某同学利用气垫导轨和光电门“验证动量守恒定律”。将气垫导轨放置在水平桌面上,导轨的左端有缓冲装置,右端固定有弹簧。将滑块b静止放于两光电门之一间,用弹簧将滑块a弹出。滑块a被弹出后与b发生碰撞,b与缓冲装置相碰后立即停下,测得滑块a、b质量分别为ma、mb , 两个滑块上安装的挡光片的宽度均为d。
(1)实验中记录下滑块b经过光电门时挡光片的挡光时间为t0 , 滑块a第一次、第二次经过光电门A时,挡光片的挡光时间分别为t1、t2 , 则通过表达式可以验证动量守恒定律。物块a、b的质量大小关系为mamb(填“>”“<”或“=”);
(2)将滑块b上的挡光片取下,在两滑块a端面粘上轻质尼龙拉扣,使两滑块碰撞能粘在一起运动,记录下滑块a上挡光片经过光电门A的挡光时间为ta , 滑块a、b粘在一起后挡光片经过光电门B的挡光时间为tb , 若两滑块的质量仍为ma、mb , 则验证动量守恒定律的表达式是。
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11、如图所示,空间有一垂直纸面向外的磁感应强度为的匀强磁场,一质量为 , 且足够长的绝缘木板静止在光滑水平面上,在木板的左端无初速放置一质量为 , 电荷量的滑块,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数为 , 滑块受到的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。现对木板施加方向水平向左,大小为的恒力,取。则( )A、若 , 木板和滑块一起做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动 B、若 , 滑块先匀加速到 , 再做加速度减小的加速运动,最后做匀速运动 C、若 , 木板和滑块一直以做匀加速运动 D、若 , 木板先以做匀加速运动,再做加速度增大的加速运动,最后做匀加速运动
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12、如图所示,两根等高光滑的圆弧导轨,导轨电阻不计。在导轨顶端右侧连有一阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中。现有一根长度稍长于导轨间距的金属棒从导轨最低位置cd开始,在外力作用下以初速度沿轨道做匀速圆周运动,由cd运动至最高位置ab,则该过程中,下列说法正确的是( )A、通过R的电流方向由里向外 B、通过R的电流大小在变小 C、金属棒所受安培力一直减小 D、外力做的功等于整个回路产生的焦耳热
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13、(多选)某电磁弹射装置的简化模型如图所示,线圈固定在水平放置的光滑绝缘杆上,将金属环放在线圈左侧。闭合开关时金属环被弹射出去,若( )A、从右向左看,金属环中感应电流沿逆时针方向 B、将电源正负极调换,闭合开关时金属环将向右运动 C、将金属环放置在线圈右侧,闭合开关时金属环将向右运动 D、金属环不闭合,则闭合开关时不会产生感应电动势
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14、如图,小明做自感现象实验时,连接电路如图所示,其中L是自感系数较大、直流电阻不计的线圈,L1、L2是规格相同的灯泡,D是理想二极管。则( )A、闭合开关S,L1都逐渐变亮,L2一直不亮 B、闭合开关S,L2逐渐变亮,然后亮度不变 C、断开开关S,L1逐渐变暗至熄灭,L2变亮后再与L1同时熄灭 D、断开开关S,L1逐渐变暗至熄灭,L2一直不亮
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15、如图所示,空间内存在四分之一圆形磁场区域,半径为 , 磁感应强度为 , 磁场方向垂直纸面向外,比荷为的电子从圆心沿方向射入磁场。要使电子能从弧之间射出,弧对应的圆心角为 , 则电子的入射速度可能为( )(不计电子的重力)A、 B、 C、 D、
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16、如图所示,粗细均匀的正六边形线框abcdef由相同材质的导体棒连接而成,顶点a、b用导线与直流电源相连接,正六边形abcdef处在垂直于框面的匀强磁场中,若ab直棒受到的安培力大小为6N,则整个六边形线框受到的安培力大小为( )A、7N B、7.2N C、9N D、30N
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17、某同学表演魔术时,将一小型条形磁铁藏在自己的袖子里,然后对着一悬挂的金属小球指手画脚,结果小球在他神奇的功力下飘动起来。假设当隐藏的小磁铁位于小球的左上方某一位置C()时,金属小球偏离竖直方向的夹角也是37°,如图所示。已知小球的质量为m,该同学(含磁铁)的质量为M,求此时:
(1)悬挂小球的细线的拉力大小为多少?
(2)该同学受到地面的支持力和摩擦力大小各为多少?
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18、一根轻质细绳上端固定,串联着三个质量不同的小球,从上到下小球的质量分别为2kg、3kg、1kg,三个小球均受到水平向左且大小恒定相等的风力。当三个小球稳定静止时,其实际形态最接近的是( )A、
B、
C、
D、
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19、图甲中,一只小鸟站在树枝上与树枝一起上下振动,小鸟振动的图像如图乙所示,速度向下为正。下列说法正确的是( )A、时刻小鸟处在最低点 B、时刻小鸟的加速度最大 C、时刻树枝对小鸟弹力最大 D、时刻小鸟的速度方向向上
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20、北京时间2024年8月5日,巴黎奥运会游泳男子米混合泳接力决赛中,我国最后一棒运动员在落后法国队运动员出发的情况下奋起直追最后反超获胜,帮助中国队夺得金牌,打破了美国队在该项目长达40年的垄断。根据电视直播数据绘了两位运动员在比赛最后阶段的运动图像,以下说法正确的是( )A、图中虚线表示我国运动员的运动图像 B、图像反映了两位运动员全程都在减速 C、两位运动员从到间齐头并进 D、两位运动员全程的平均速率可能相等