相关试卷

  • 1、现代生产生活中常用无人机运送物品,如图所示,无人机携带质量为m的匀质钢管在无风的空中悬停,轻绳M端和N端系住钢管,轻绳中点O通过缆绳与无人机连接。MO、NO与竖直方向的夹角均为60°,钢管水平。则MO的弹力大小为( )(重力加速度为g)

    A、2mg B、mg C、32mg D、12mg
  • 2、如图,一段有50个减速带(图中黑点表示,未全部画出)的斜坡,假设斜坡光滑,倾角为θ , 相邻减速带间的距离均为d,减速带的宽度远小于d。一质量为m的无动力小车(可视为质点)从距离第1个减速带L处由静止释放。已知小车通过减速带损失的机械能与到达减速带时的速度有关。观察发现,小车通过第30个减速带后,在相邻减速带间的平均速度相同,小车通过第50个减速带后立刻进入水平地面(连接处能量不损失),继续滑行距离s后停下,已知小车与水平地面间的动摩擦因数为μ , 重力加速度大小为g,求:

    (1)、小车通过第50个减速带时速度的大小;
    (2)、小车通过第30个减速带后,经过每一个减速带时损失的机械能;
    (3)、小车在前30个减速带上平均每一个损失的机械能大于之后每一个减速带上损失的机械能,则L应满足什么条件?
  • 3、如图所示,一长l=1m的轻杆一端固定在水平转轴O上,另一端固定一质量m=1kg的小球。小球绕O点在竖直平面内做顺时针的匀速圆周运动,已知小球转动线速度v=5m/s , 重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)、小球运动到最低点C时,小球对轻杆的作用力
    (2)、小球运动到B位置时,轻杆对小球的作用力对小球做功的瞬时功率大小
  • 4、如图所示,一细线上端固定,下端拴一质量为m电量为+q的带电小球,将它置于一水平向右的匀强电场中,当细线偏角为θ时,小球处于平衡状态(重力加速度为g),试问:

    (1)、求出电场强度的大小;
    (2)、若剪断细绳,求小球运动的加速度大小。
  • 5、某同学运用如图甲所示的装置来探究向心力大小与线速度大小之间的关系并验证机械能守恒定律。已知小球的质量为m,小球的直径为d,当地的重力加速度为g,不计空气阻力。

    (1)为测量绳长L,将小球竖直悬挂,将刻度尺零刻度刚好对齐传感器处细绳的悬点,测出悬点到小球“上沿”的距离,如图乙所示,则绳长L=cm

    (2)将小球拉至细绳与竖直方向的夹角为θ的位置后,由静止释放,当小球摆至最低点时,通过光电门的时间为t,则小球通过光电门时的速度大小v=(用题中所给字母表示)。

    (3)读出第二步骤中的传感器示数,计为F。将t与F作为一组数据记录好。

    (4)改变释放小球的位置,重复上述过程,记录多组数据。

    I.探究向心力大小与线速度大小之间的关系,根据测量数据作出了F1t2图像,如图丙所示,则图像纵截距b的物理意义是

    Ⅱ.验证机械能守恒定律

    ①若小球(大小可忽略)由静止释放到摆至最低点的过程中机械能守恒,则应满足的关系式为(用gθLd和t表示)。

    ②实验过程中,发现光电门位置偏低,则小球摆到最低点时,小球动能的测量值(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

  • 6、篮球投出后经多次曝光得到的照片如图所示,每次曝光的时间间隔相等。篮球受到的空气阻力大小相等,方向始终与速度方向相反,则篮球(  )

    A、速度大小一直在减小 B、加速度大小先减小后增大 C、相邻位置的速度变化量一直减小 D、相邻位置的机械能变化量先增大后减小
  • 7、如图所示,水平长杆上套一物块Q,轻绳穿过光滑圆环连接物体PQ , 某时刻由静止释放PQ , 释放时左侧轻绳与水平方向夹角为θ , 不计一切摩擦,下列说法正确的是(  )

    A、PQ的速度大小始终相等 B、θ=90°时,P的速度为零 C、θ90°增大的过程中,P一直处于失重状态 D、θ90°增大的过程中,P的机械能先增大后减小
  • 8、如图所示的实线为某静电场的电场线,虚线是仅在电场力作用下某带负电粒子的运动迹,A、B、C、D是电场线上的点,其中A、D两点在粒子的轨迹上,下列说法正确的是(  )

    A、该电场可能是正点电荷产生的 B、由图可知,同一电场的电场线在空间是可以相交的 C、将该粒子在C点由静止释放,它可能一直沿电场线运动 D、该粒子在A点的速度一定大于在D点的速度
  • 9、重力为200N的小朋友从高为2m的倾斜滑梯的顶端自由下滑。已知小朋友在下滑过程中受到的阻力恒为40N , 倾斜滑梯的倾角为30° , 小朋友下滑到滑梯底端的过程中,下列判断不正确的是(  )
    A、重力对小朋友做功为400J B、小朋友克服阻力做功为160J C、动能增加量为240J D、小朋友的机械能增加了160J
  • 10、如图所示,人造卫星在半径为r1的圆轨道I上绕地球做匀速圆周运动,速度为v1。某时刻卫星在P点通过点火加速进入椭圆轨道II,到达远地点Q时再次加速进入半径为r2的圆轨道III。下列说法正确的是(  )

    A、卫星在轨道I上的机械能大于在轨道III上的机械能 B、卫星在Q点加速进入轨道III后,速度大于其在轨道II上经过Q点时的速度 C、卫星在轨道II上从P点运动到Q点过程中,地球引力对卫星做正功 D、卫星在轨道III上的周期小于在轨道I上的周期
  • 11、机械设计中有许多精妙的设计,如图所示为一种将圆周运动转化为一条直线上往复运动的设计。沿竖直面内圆弧轨道做匀速圆周运动的小球a通过有转轴的连杆与物块b相连,物块b穿在水平杆上,水平杆的延长线通过圆心。物块b从最左端第一次运动到最右端经历的时间为t。则下列说法正确的是(  )

    A、小球a所受合力不变 B、小球a运动的周期为t C、小球a运动到水平直径任一端点时,物块b运动的速率最大 D、小球a与物块b速度相同时,小球a一定位于轨道最高点或最低点
  • 12、静电除尘原理是设法使空气中的尘埃带电,在静电力作用下,尘埃到达电极而被收集起来,如图所示,静电除尘器由板状收集器A和线状电离器B组成,AB间接有高压电源,它们之间形成很强的电场,能使空气中的气体分子电离,进而使通过除尘器的尘埃带电,最后被吸附到收集器A上,下列选项正确的是(  )

    A、收集器A吸附尘埃的原因是尘埃受到重力作用使之定向移动 B、收集器A吸附大量尘埃,是因为尘埃带负电 C、收集器A和电离器B之间形成匀强电场 D、尘埃靠近收集器A的过程中,加速度变大
  • 13、如图所示,O是一个带电物体,若把系在绝缘丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1P2P3位置,可以比较小球在不同位置所受库仑力的大小,库仑力大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来(小球与物体O在同一水平线上),若物体O的电荷量为Q,小球电荷量为q,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的库仑力用F表示。则下列对该实验的判断正确的是(  )

    A、可用控制变量法,探究F与Qqd的关系 B、保持Qq不变,减小d,则θ变大,说明F与q成反比 C、保特Qd不变,减小q,则θ变小,说明F与q成正比 D、保持qd不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比
  • 14、我国太阳探测卫星“羲和号”在离地球表面高度517km的圆轨道上运行,则该卫星与地球同步卫星相比,具有相同的(  )
    A、发射速度 B、向心加速度 C、周期 D、轨道圆心
  • 15、“判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。如图四幅课本插图中包含的物理思想方法相同的是(  )

    A、甲和乙 B、乙和丁 C、乙和丙 D、甲和丁
  • 16、为探测射线,威耳逊曾用置于匀强磁场或电场中的云室来显示它们的径迹。某研究小组设计了电场和磁场分布如图所示,在Oxy平面(纸面)内,在x1xx2区间内存在平行y轴的匀强电场,x2x1=2d。在xx3的区间内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x3=3d。一未知粒子从坐标原点与x正方向成θ=53°角射入,在坐标为3d2d的P点以速度v0垂直磁场边界射入磁场,并从3d0射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子重力,sin53°=0.8。求:

    (1)、该未知粒子的比荷qm
    (2)、匀强电场电场强度E的大小及右边界x2的值;
    (3)、求粒子从原点出发到再次回到y轴所需的时间及位置坐标。
  • 17、如图所示,线圈的面积是0.05m2 , 共有100匝;线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度为B=1π(T) , 当线圈以300r/min的转速匀速旋转时,若从线圈处于中性面开始计时,求:

    (1)、线圈中感应电动势的峰值;
    (2)、线圈每转过一周,外力所做的功。
  • 18、在“探究变压器线圈两端的电压和匝数的关系”实验中,可拆变压器如图甲所示。

    (1)、观察变压器的铁芯,它的结构和材料是______
    A、整块硅钢铁芯 B、整块不锈钢铁芯 C、绝缘的铜片叠成 D、绝缘的硅钢片叠成
    (2)、为实现探究目的,保持原线圈输入的电压一定,通过改变原、副线圈匝数,测量副线圈上的电压。这个探究过程采用的科学探究方法是______
    A、演绎法 B、等效替代法 C、控制变量法 D、理想实验法
    (3)、用学生电源给原线圈供电,用多用表测量副线圈两端电压,下列操作正确的是______
    A、原线圈接交流电压,电表用直流电压挡 B、原线圈接交流电压,电表用交流电压挡 C、原线圈接直流电压,电表用交流电压挡 D、原线圈接直流电压,电表用直流电压挡
    (4)、在实际实验中将电源接在原线圈的“0”和“14”两个接线柱之间(接入匝数为1400匝),用电表测得副线圈的“0”和“4”两个接线柱(接入匝数为400匝)之间的电压为3.0V,则原线圈的输入电压可能为______
    A、0.86V B、9.0V C、10.5V D、11.5V
    (5)、图乙为某电学仪器原理图,图中变压器为理想变压器。左侧虚线框内的交流电源与串联的定值电阻R0可等效为该电学仪器电压输出部分,该部分与一理想变压器的原线圈连接:一可变电阻R与该变压器的副线圈连接,原、副线圈的匝数分别为n1n2 , 在交流电源的电压有效值U0不变的情况下,调节可变电阻R的过程中,当R0R=时,R获得的功率最大。
  • 19、如图,一根粗糙绝缘细杆固定在磁感应强度为B、垂直纸面向里的水平匀强磁场中,杆和磁场垂直,与水平方向成θ角。杆上套一个质量为m、电荷量为+q的小球。小球与杆之间的动摩擦因数为μ。从A点开始由静止释放小球,使小球沿杆向下运动。设磁场区域足够大,杆足够长,重力加速度为g,则下列叙述中正确的是(  )

    A、小球先做加速度减小的加速运动,再做匀速直线运动 B、小球运动的最大加速度小于gsinθ C、小球的速度达到最大速度一半时,加速度a = 0.5g(sinθ + μcosθ) D、小球的最大速度vm=mgsinθ+μcosθ2μBq
  • 20、在如图甲所示的虚线框内有匀强磁场,一固定的金属线圈abcd有部分处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。规定磁感应强度垂直纸面向里为正方向、电流逆时针为正方向,安培力水平向左为正方向,线圈中产生的电动势E、电流I、内能Q、线框受到的安培力F与时间t的关系可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
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