相关试卷

  • 1、关于物体的机械能,若不计空气阻力和摩擦力,则(        )

    A、甲图中的火箭加速升空时所运载的货物机械能增大 B、乙图中的物块在F作用下匀速上滑时机械能守恒 C、丙图中的物块A向下压缩弹簧时机械能守恒 D、丁图中物块A与物块B组成的系统机械能守恒
  • 2、如图所示,一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子在方向水平向右的匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为v0 , 方向与电场方向的夹角为60°,运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30°,大小也为v0 , 已知重力加速度为g,不计空气阻力,则(        )

    A、粒子受到的重力可忽略不计 B、粒子运动的加速度为g C、从A点到B点,粒子的速度先减小后增大 D、该匀强电场的电场强度大小为2mgq
  • 3、如图所示为哈雷彗星绕太阳运动的轨道示意图,哈雷彗星在近日点P与太阳中心的距离为r1 , 在远日点Q与太阳中心的距离为r2 , 则哈雷彗星(        )

    A、在P、Q两点的线速度大小之比为r2r1 B、在P、Q两点的加速度大小之比为r2r1 C、从P运动到Q,与太阳组成的系统机械能减小 D、从P运动到Q的时间等于从Q运动到P的时间
  • 4、某行星的质量约为地球质量的6.4倍,半径约为地球的2倍,则一个在地球上重为600 N的人在该行星上重约为(忽略地球和行星的自转)(        )
    A、375 N B、600 N C、960 N D、1920 N
  • 5、一个电容为0.5μF的电容器充电后,当它的电荷量减少1×10-6 C时,电容器电压变为3 V,则(        )
    A、电容器两端原来的电压为4 V B、电容器原来的带电荷量为2.5×10-6 C C、电容器的电压越高电容就越大 D、电容器的带电量越多电容就越大
  • 6、如图所示的各电场中,A点电势比B点高,但场强比B点小的是(        )
    A、 B、 C、 D、
  • 7、如图所示为一皮带传动装置,右轮的半径为r,a是它边缘上的一点,左侧是一轮轴,大轮的半径为4r,小轮的半径为2r,b点在小轮上,到小轮中心的距离为r,c点和d点分别位于小轮和大轮的边缘上,若在转动过程中,皮带不打滑,则(        )

    A、va=vb , ωa=ωb B、va=vc , ωa=ωc C、va=2vb , ωa=2ωb D、va=vd , ωa=2ωd
  • 8、如图所示,厚薄均匀的矩形金属薄片边长ab=2bc。若将A与B接入电路中,测得电流为I,A、B两端电压为U;将C与D接入电路中,若测得电流为2I,则C、D两端电压为(        )

    A、14U B、12U C、U D、2U
  • 9、焦耳(J)与电子伏(eV)都是能量单位,它们之间的关系是(元电荷e=1.6×10-19 C)(        )
    A、1 J=1.6×1019 eV B、1 eV=1.6×10-19 J C、1 J=1.6×10-19 eV D、1 eV=1.6×1019 J
  • 10、如图所示,在同一高度上同时水平抛出的两个小球A、B在空中相遇,若不计空气阻力,则(        )

    A、A球的初速度比B球大 B、A球的初速度比B球小 C、相遇时A球的竖直速度比B球大 D、相遇时A球的竖直速度比B球小
  • 11、下列物理量为矢量的是(        )
    A、电流I B、电荷量Q C、电场强度E D、电势差U
  • 12、图甲为某款温度检测装置的结构简图,绝热活塞(厚度不计)将绝热的圆柱形容器分为上、下两个气室,下方气室有一电热丝(体积不计),封闭一定量的理想气体,上方气室通过气孔与大气相通,活塞质量及与气缸壁间的摩擦忽略不计,上方气室内顶部固定一个厚度可以忽略的压力传感器,大气压强始终为p0=1×105Pa。初始时活塞到容器内底部距离为h2=0.3m,到容器内顶部距离h1=0.2m,容器内底面积为S=0.1m2 , 现用电热丝缓慢加热封闭气体,压力传感器测得压力F随下方气室内封闭气体温度T变化的图像如图乙所示。求:

    (1)、初始时下方气室内封闭气体的温度T0
    (2)、当压力传感器示数为200N时,封闭气体温度T2
  • 13、利用电流表(量程0.6A,内阻约为0.1Ω)和电压表(量程3V,内阻约为5kΩ)测定一节干电池的电动势和内阻(约为1Ω),要求尽量减小实验误差。

    (1)、应该选择的实验电路是(选填“甲”或“乙”)。
    (2)、处理实验中的数据得到如图丙所画图线,由此可得出干电池的电动势E=V,内阻r=Ω(结果都保留3位有效数字)
    (3)、在“测量金属丝的电阻率”实验中,某同学进行了如下操作:

    ①用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度L,用螺旋测微器测量金属丝的直径D,其中一次测量金属丝直径D的结果如图所示,其读数为mm。

    ②部分实验电路如图所示,考虑电压表内阻的影响,实验中金属丝电阻的测量值它的真实值(选填“大于”、“等于”或“小于”)。

    ③若实验中测得电压表的示数为U,电流表的示数为I,金属丝的长度为L,金属丝的横截面积为S,则该金属丝材料的电阻率ρ=(结果用本小题③中字母表示)。

  • 14、某同学做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验。其中O为橡皮条与细绳的结点,实验中,第一次用两个弹簧测力计互成角度地拉橡皮条,第二次用一个弹簧测力计拉橡皮条。

    (1)、根据某次实验记录数据作图,A、B两幅图中(选填“A”或“B”)是该同学实验后的正确作图结果;
    (2)、下列操作合理的是_______(多选)
    A、应保证橡皮条与两绳套夹角的平分线在同一直线上 B、两个分力F1F2的方向必须垂直 C、应尽量减少弹簧测力计外壳与桌面间的摩擦 D、拉橡皮条的细绳要适当长些,标记同一细绳方向的两点要适当远些 E、两次拉动橡皮条时O点的位置一定要相同
    (3)、同一次实验过程中,弹簧末端都要拉到同一位置O点,这使用了的科学研究方法。
    (4)、上图2是测量中弹簧测力计的示数,读出该力大小为N
    (5)、在实验中,两弹簧测力计拉力的图示如图3,若图中每个小方格的边长表示1NO是橡皮筋的一个端点,请通过规范作图找出合力,按照作图法可得到合力的大小为N(保留两位有效数字)。

    (6)、实验中F1F2的夹角为θθ>90°),保持F1的方向不变、增大θ角的过程中,为保证结点位置不变,F2的大小将______。
    A、一直增大 B、一直减小 C、先增大后减小 D、先减小后增大
  • 15、一质量为M=1.98kg的小物块随足够长的水平传送带一起运动,被一水平向左飞来的子弹击中并留在物块中,子弹质量为0.02kg。如图甲所示,地面观察者记录了小物块被击中后的速度随时间变化的关系如图乙所示(图中取向右运动的方向为正方向)。已知传送带的速度保持不变,g取10m/s2。下列说法正确的是(  )

    A、子弹射入物块前的速度大小为498m/s B、物块与传送带间的动摩擦因数0.2 C、子弹射入后,电动机对传送带多做的功为12J D、子弹射入后,系统产生的内能为36J
  • 16、星河璀璨,征途如虹!从“嫦娥”揽月到“天宫”筑梦,从“天问”探火到“北斗”指路,中国航天人以凌云之志叩问苍穹。P是地球赤道,Q是地球近地轨道,R是地球静止轨道,地球自转不能忽略。下列关于PQR的说法正确的是(       )

    A、同一物体,在P处受到的引力大于Q处,所以P处的线速度更大 B、同一物体,在Q轨道处所受合力比在P处要大 C、同一物体,从Q轨道转移到R轨道处,机械能减少 D、根据开普勒三大定律,物体在QR轨道上运动时在单位时间内与地球球心连线扫过的面积相等
  • 17、一束激光以入射角θ从空气射入双层平行玻璃砖后再进入空气的出射角为α,玻璃砖厚度均为d,折射率分别为n1n2 , 光在两玻璃砖中的频率分别为f1f2 , 光速分别为v1v2 , 光路如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、n1>n2 B、f1>f2 C、α=θ D、v1<v2
  • 18、如图所示,半径为R=3m的四分之一光滑圆弧轨道BC固定在竖直面内,圆弧轨道的最低点与水平面相切于B点。质量为m=1kg的小物块从水平面上的A点开始始终受斜向右上方、与水平面夹角为θ=30°的恒力F,使物块从静止开始运动。已知F=mg , 物块与水平面间的动摩擦因数为32 , A点到B点间的距离为2R,重力加速度g大小取10m/s2 , 物块大小不计,求(结果可带根号):

    (1)、物块在水平面上运动到B点的速度大小;
    (2)、物块从A运动到B的时间;
    (3)、物块在圆弧面上运动的最大动能及此时距离水平面AB的高度h。
  • 19、如图所示,半径R=0.4m的光滑14圆弧轨道AB固定在竖直平面内,轨道的最低点B的切线水平。右侧的光滑水平面上紧挨着B点静止一平板小车,其质量M=2kg , 长度l=2.5m , 小车的上表面与B点等高、距地面的高度h2=0.2m。质量m=1kg的小物块(可视为质点)从圆弧轨道最高点A正上方h1=0.4m处由静止释放,恰好从A点进入圆弧轨道,之后滑上平板小车。已知小车上表面与小物块间的动摩擦因数μ=0.2 , 重力加速度大小g10m/s2 , 求:

    (1)、小物块滑到轨道B点时对轨道的压力大小;
    (2)、摩擦力对小物块做的功;
    (3)、当小物块刚着地时,小物块到小车右端的距离。
  • 20、某同学在实验室用如图1所示的装置验证机械能守恒定律,利用打点计时器记录重物自由下落的运动过程。用天平测出重物的质量为m,请回答下列问题:

    (1)、下列实验操作和数据处理正确的是          。(填字母代号)
    A、实验中应选择密度大、体积小的重物 B、打开打点计时器前,应提住纸带上端使纸带竖直 C、为在纸带上打下尽量多的点,应释放重物后迅速接通打点计时器电源 D、为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,先测量该点到O点的距离h,再根据公式v=2gh计算,其中g应取当地的重力加速度
    (2)、该同学在实验中得到的纸带如图2所示,选取纸带上打出的连续的五个点A、B、C、D、E,测出A点到起点O的距离为s0 , A、C两点间的距离为s1 , C、E两点间的距离为s2 , 使用的交变电源的周期为T。已知当地的重力加速度为g,则打点计时器打C点时重物的动能为Ek= , 打点计时器在打O点和C点的这段时间内重物的重力势能的减少量为ΔEp=。(均用已知量和测量量的符号表示)
    (3)、该同学设计另一种验证机械能守恒定律的装置如图3所示。将直径为d的小球通过细线系在固定点上,使小球可以在竖直平面内做圆周运动。调节小球的释放位置,记录小球释放时球心到光电门中光信号的竖直高度h,并将其无初速度释放。当小球经过光电门时,光电门可以记录小球遮挡光信号的时间t。改变小球的释放位置,重复上述步骤,得到多组竖直高度h和对应时间t的数据。若小球向下摆动的过程中机械能守恒,则描绘以h为横坐标、以1t2为纵坐标的图像,在误差允许范围内可以得到一条倾斜的直线,该图线的斜率k=(用d、g表示)。
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