相关试卷
-
1、如图所示,一滑块(可视为质点)从斜面轨道AB的A点由静止滑下后,进入与斜面轨道在B点相切的、半径R=0.5m的光滑圆弧轨道,且O为圆弧轨道的圆心,C点为圆弧轨道的最低点,滑块运动到D点时对轨道的压力为28N。已知OD与OC、OB与OC的夹角分别为53°和37°,滑块质量m=0.5kg,与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。则轨道AB的长度为( )A、6.75m B、6.25m C、6.5m D、6.0m
-
2、如图所示,一束复色光通过矩形玻璃砖后分解成两束单色光a、b,下列说法正确的是( )A、a光的频率比b光大 B、在玻璃砖中的传播速度,a光比b光小 C、若用b光照射某金属表面能发生光电效应,则用a光照射该金属也一定能发生光电效应 D、通过同一双缝干涉演示仪,a光形成的条纹间距比b光的大
-
3、某游乐场的一项游乐设施如图甲所示,可以简化为如图乙所示的模型,已知圆盘的半径为R=2.5m,悬绳长 , 圆盘启动后始终以恒定的角速度转动,圆盘先沿着杆匀加速上升,再匀减速上升直到到达最高点(整个上升过程比较缓慢),当圆盘上升到最高点转动时,悬绳与竖直方向的夹角为45°,重力加速度取g=10m/s2。求:(1)、圆盘到达最高点时转动的角速度;(2)、若圆盘到达最高点时离地面的高度为h=22.5m,为了防止乘客携带的物品意外掉落砸伤地面上的行人,地面上至少要设置多大的不能通行的圆型面积区域;(3)、已知甲乙两名乘客的质量分别是m1和m2(m1>m2),在圆盘加速上升的过程中,他们座椅上的悬绳与竖直方向的夹角分别为和 , 比较和的大小关系。
-
4、跳台滑雪是勇敢者的运动,运动员穿着专用滑雪板,不带雪杖在助滑路上获得高速后水平飞出,在空中飞行一段距离后着陆。设一位运动员由山坡顶部的A点沿水平方向飞出,到山坡上的点着陆。如图所示,已知运动员水平飞行的速度为 , 山坡倾角为 , 山坡可以看成一个斜面。(g取 , , ),求:
(1)运动员在空中飞行的时间t;
(2)A、间的距离s。
-
5、用如图所示的向心力演示器探究向心力大小的表达式。已知小球在挡板A、B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为1:2:1,回答以下问题:
(1)在该实验中,主要利用了来探究向心力与质量、半径、角速度之间的关系;
A.理想实验法
B.微元法
C.控制变量法
D.等效替代法
(2)探究向心力与角速度之间的关系时,应让质量相同的小球分别放在处,同时选择半径(填“相同”或“不同”)的两个塔轮。
A.挡板A与挡板B
B.挡板A与挡板C
C.挡板B与挡板C
-
6、如图所示为一种圆锥筒状转筒,左、右各系着一长一短的绳子挂着相同的小球,转筒静止时绳子平行于圆锥面,当转筒中心轴开始缓慢加速转动时,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )A、角速度慢慢增大,一定是线长的那个球先离开圆锥筒 B、角速度达到一定值的时候两个球一定同时离开圆锥筒 C、两个球都离开圆锥筒后,它们的高度一定相同 D、两个球都离开圆锥筒时两端绳子的拉力一定相同
-
7、质量为0.2 kg的物体在水平面上运动,它的两个正交分速度图线分别如图甲、乙所示,由图可知( )A、最初4 s内物体的位移为8 m B、从开始至6 s末物体都做曲线运动 C、最初4 s内物体做曲线运动,接下来的2 s内物体做直线运动 D、最初4 s内物体做直线运动,接下来的2 s内物体做曲线运动
-
8、如图所示,甲、乙两水平圆盘紧靠在一块,甲圆盘为主动轮,乙靠摩擦随甲转动无滑动。甲圆盘与乙圆盘的半径之比为 , 两圆盘和小物体m1 , m2之间的动摩擦因数相同,m1距O点为2r,m2距点为r,当甲缓慢转动起来且转速慢慢增加时( )A、滑动前m1与m2的角速度之比 B、滑动前m1与m2的向心加速度之比 C、随转速慢慢增加,m2先开始滑动 D、随转速慢慢增加,m1先开始滑动
-
9、下列四幅图涉及到不同的物理知识,其中说法正确的是( )A、如图甲,火车转弯的速度大于规定速度行驶时,内轨对轮缘会有挤压作用 B、如图乙,“水流星”表演中,过最高点时水没有从杯中流出,水对杯底压力可以为零 C、如图丙,小球在竖直面内做圆周运动,过最高点的速度至少等于 D、如图丁,船头垂直于河岸匀速行驶,水流速度越大,渡河时间越长
-
10、如图所示的皮带传动装置,主动轮O1上两轮的半径分别为3r和r,从动轮O2的半径为2r,A,B,C分别为轮缘上的三点,设皮带不打滑,则下列比例不正确的是( )A、A、B、C三点的转速之比 B、A、B、C三点的线速度大小之比 C、A、B、C三点的角速度之比 D、A、B、C三点的加速度之比
-
11、如果你到达一个行星上,这个行星的半径只有地球半径的一半,质量也是地球质量的一半,则你在这个行星上所受的引力是地球上引力的( )A、倍 B、倍 C、1倍 D、2倍
-
12、下列说法中正确的是( )A、由F=G可知,当r趋于零时万有引力趋于无限大 B、引力常量G=6.67×10﹣11N·m2/kg2 , 是由卡文迪许利用扭称实验测出的 C、由开普勒第一定律可知,所有行星都在同一椭圆轨道上绕太阳运动 D、由开普勒第三定律可知,所有行星轨道半长轴的三次方与公转周期的二次方的比值都相等,即=k,其中k与行星有关
-
13、如图所示,人站在平台上平抛一小球,球离手的速度为 , 落地时速度为 , 不计空气阻力,能表示出速度矢量的演变过程的是( )A、
B、
C、
D、
-
14、如图所示,真空中有以为圆心,半径为的圆柱形匀强磁场区域,磁感应强度方向垂直纸面向外,在虚线范围内、轴上方有宽度为 , 方向沿轴负向、大小为的匀强电场。圆形磁场区域的右端与电场左边界相切,现从坐标原点沿纸面不同方向发射速率为v的质子,已知质子的电荷量为 , 质量为 , 不计质子的重力。试求:(1)、要使质子不出磁场区域,磁感应强度要满足什么条件?(2)、、两点在圆周上,是的中点,平行于轴,若质子从点平行于轴出磁场,求磁感应强度的大小和质子从点出射时的与x轴夹角。(3)、求质子从点平行于轴出磁场后与轴的交点坐标。
-
15、如图甲所示,光滑的金属导轨和平行,间距 , 与水平面之间的夹角 , 匀强磁场磁感应强度 , 方向垂直于导轨平面向上,间接有阻值的电阻,质量、电阻的金属杆垂直导轨放置,现用和导轨平行的恒力沿导轨平面向上拉金属杆 , 使其由静止开始运动,至金属杆上滑达到稳定状态时,通过金属杆的电荷量为。对应过程的图像如图乙所示,取 , 导轨足够长。( , )求:(1)、运动过程中、哪端电势高,并计算恒力的大小;(2)、从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,此过程金属杆上产生的焦耳热;(3)、由图中信息计算0~1s内,金属杆滑过的位移。
-
16、如图所示,在磁感应强度为的匀强磁场中,半径为的金属圆盘竖直放置,绕点以角速度沿顺时针方向匀速转动,在圆盘中央和边缘各引出一根导线,与两块平行金属板A、B连接,两板间距为。在平行金属板A、B之间有一带电液滴处于静止状态。重力加速度为 , 求:(1)、感应电动势的大小;(2)、带电液滴的电性及比荷。
-
17、(1)、现将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电流计及电键如图连接。下列不会引起电流计指针偏转的是(选填①②③④⑤⑥⑦)
①开关闭合的瞬间
②开关断开的瞬间
③开关闭合后,线圈A的铁芯拔出
④开关闭合后,无其他操作
⑤开关闭合后,滑动变阻器的滑片P匀速滑动
⑥开关闭合后,滑动变阻器的滑片P加速滑动
(2)、如图所示,上下开口、内壁光滑的铜管P和塑料管Q竖直放置。小磁块先后在管中从相同高度处由静止释放,并落至底部。则小磁块在P中的下落时间在Q中的下落时间、落至底部时在P中的速度在Q中的速度(全部选填“大于”“等于”或“小于”) -
18、如图甲所示,间距为的光滑导轨水平放置在竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为 , 轨道左侧连接一定值电阻 , 垂直导轨的导体棒在水平外力作用下沿导轨运动,随变化的规律如乙图所示。在时间内,棒从静止开始做匀加速直线运动。、、均为已知量,棒和轨道电阻不计。则( )A、在以后,导体棒一直做匀加速直线运动 B、在以后,导体棒先做加速直线运动,最后做匀速直线运动 C、在时间内,通过导体棒横截面的电量为 D、在时间内,导体棒的加速度大小为
-
19、如图所示,边界水平的区域Ⅰ、Ⅱ宽度均为 , 两区域内存在水平匀强磁场,磁感应强度相同。边长为的正方形导线框从Ⅰ区域上方某位置由静止释放,已知线框恰能匀速穿过Ⅱ磁场,重力加速度为。则下列说法正确的是( )A、线框穿过Ⅰ区域磁场过程的加速度大小一定小于 B、线框穿过Ⅰ区域磁场和穿过Ⅱ区域磁场过程安培力的冲量相同 C、线框穿过Ⅰ区域磁场和穿过Ⅱ区域磁场产生的焦耳热相同 D、线框穿过Ⅰ、Ⅱ两区域磁场的过程所用时间可能相同
-
20、如图所示,已知一带电小球在光滑绝缘的水平面上从静止开始经电压U加速后,水平进入互相垂直的匀强电场和匀强磁场区域(电场强度E和磁感应强度B已知),小球在此区域的竖直平面内做匀速圆周运动,则( )A、小球可能带正电 B、小球做匀速圆周运动的半径为 C、小球做匀速圆周运动的周期为 D、若电压U增大,则小球做匀速圆周运动的周期增大