相关试卷
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1、如图所示,卫星a、b、c沿圆形轨道绕地球运行。a是极地轨道卫星,b是低轨道卫星,c是地球同步静止卫星,三颗卫星的轨道半径。则( )
A、a、b的动能比c的大 B、a、b的线速度大小相等 C、a、b的向心加速度比c的小 D、c的机械能比a、b多 -
2、下列结论中,正确的是( )A、若点电荷的电荷量大于点电荷的电荷量,则对的静电力大于对的静电力 B、根据可知,电场中某点的电场强度随q变大而变小 C、根据可知,电场强度与两点间电势差大小成正比 D、根据可知,电荷量为的点电荷,从A点移动到B点克服电场力做功为1J,则A、B两点间的电势差为1V
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3、在用打点计时器(电源的频率为50Hz)探究“匀变速直线运动的规律”的实验中,得到一条如图所示的纸带,0、1、2、3、4是选用的计数点,每相邻两计数点间还有4个打出的点没有在图上标出。图中还画出了实验时将毫米刻度尺靠在纸带上进行测量的情况。

(1)图中所给的测量点0的读数是cm,打2计数点时纸带的速度是m/s
(2)小车的加速度a=m/s2(保留三位有效数字)
(3)如果当时交变电流的频率f=51 Hz,而该同学以为是50 Hz,由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏(选填“大”或“小”)。
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4、某同学用电火花打点计时器做“探究小车速度随时间的变化规律”的实验:
(1)“电火花”打点计时器电源采用的是 V、电源,实验中,除打点计时器(含电源、纸带、复写纸)、小车、平板和重物外,在下面的器材中,还须使用的是∶(选填选项前的字母)。
A.天平 B.秒表 C.刻度尺
(2)下列实验步骤的正确顺序是 (用字母填写)。
A.关闭电源,取下纸带
B.接通电源后,放开小车
C.把打点计时器固定在平板上,让纸带穿过限位孔
D.将小车停靠在打点计时器附近,小车尾部与纸带相连
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5、如图所示,一带电荷量为+q、质量为m的小物块处于一倾角为的光滑斜面上,当整个装置被置于一水平向右的匀强电场中,小物块恰好静止。重力加速度取g, , 。求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)若将电场强度减小为原来的 , 物块的加速度是多大;
(3)电场强度变化后物块下滑的距离L时的动能。

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6、无人机在距离水平地面高度h处,以速度v0水平匀速飞行并释放一包裹,不计空气阻力,重力加速度为g。
(1)求包裹下落过程中所用的时间t;
(2)求包裹释放点到落地点的水平距离x;
(3)求包裹落地时的速度大小v;
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7、某同学用如图所示的实验装置验证机械能守恒定律。
(1)为验证机械能是否守恒,需要比较重物下落过程中是否相等(选填选项前的字母)。
A.任意两点间速度变化量与高度变化量
B.任意两点间速度变化量与势能变化量
C.任意两点间的动能增加量与势能减少量
(2)某同学在做实验时进行了如下操作,其中操作不当的步骤是(选填选项前的字母)。
A.将打点计时器接到直流电源上
B.将接有重物的纸带沿竖直方向穿过打点计时器的限位孔
C.先释放纸带,再接通电源
(3)实验中得到如图所示的一条纸带。在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O(重物开始下落时打点计时器在纸带上打下的第一个点)的距离分别为hA、hB、hC。设重物的质量为m,已知当地重力加速度为g,打点计时器打点的周期为T。从打O点到打B点的过程中,若验证机械能守恒定律成立,需要满足的表达式为。
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8、某同学做如下居家实验:如图甲所示,在小桌旁立一边长为的正方形方格网板背景,使小球沿桌面水平飞出,用数码相机拍摄小球做平抛运动的录像(每秒60帧)。采用逐帧分析的办法,保存并打印各帧的画面。
(1)他大约可以得到帧小球正在空中运动的照片;
(2)他从获得画面中选取四帧,重叠后得到如图乙所示,取 , 那么,各帧照片的时间间隔s;小球做平抛运动的水平初速度大小是。
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9、中国自行研制、具有完全知识产权的“神舟”飞船,目前已经达到国际第三代载人飞船技术水平。其发射过程简化如下:飞船由“长征”运载火箭送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,仅在万有引力作用下沿椭圆轨道运行,当到达B点时,通过变轨预定圆轨道进入预定圆轨道,如图所示。飞船在椭圆轨道上运行时( )
A、在A点的速度比B点的大 B、在A点的加速度比B点的大 C、在A点的机械能比B点的大 D、在椭圆轨道上经过B点的速度大于在圆轨道上经过B点时的速度 -
10、如图所示,一个质量为m的物体(可视为质点)以某一速度从A点冲上倾角为的固定斜面,其运动的加速度为 , 物体在斜面上上升的最大高度为h,则在这个过程中物体( )
A、重力势能增加了 B、重力势能减少了 C、动能损失了 D、机械能损失了 -
11、波轮洗衣机中的脱水筒如图所示,在洗衣机脱水过程中,一段时间内湿衣服紧贴在筒的内壁上,随着圆筒一起转动而未发生滑动。对于上述过程,下列说法正确的有( )
A、衣服受到重力、筒壁的弹力和摩擦力、向心力的作用 B、脱水筒以更大的角速度转动时,筒壁对衣服的摩擦力会变大 C、脱水筒以更大的频率转动时,脱水效果会更好 D、当衣服对水滴的作用力不足以提供水滴需要的向心力时,水滴将和衣服分离 -
12、绳子的一端拴一个小球。手握绳子,使小球在水平面内做匀速圆周运动,下列四个图可能实现的是( )A、
B、
C、
D、
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13、某静电场的电场线如图所示,A、B是同一条电场线上的两个点,其电场强度大小分别为EA、EB , 电势分别为φA、φB。则下列说法中正确的是( )
A、EA>EB;φA>φB B、EA>EB;φA<φB C、EA<EB;φA>φB D、EA<EB;φA<φB -
14、不可伸长的细线下端系一小球,上端悬挂在固定点O。现用水平力 F缓慢地将小球从最低点A 拉至如图所示的位置B。则小球从A点运动到B点的过程中( )
A、力F先增大后减小 B、细线对小球做负功 C、小球的机械能守恒 D、力 F对小球做正功 -
15、围绕地球做匀速圆周运动的两颗卫星 a、b,如图所示,则( )
A、a 的线速度比b的小 B、a的角速度比b的小 C、a 的运行周期比b的长 D、a 的加速度比b的大 -
16、某物体做曲线运动,下列说法正确的是( )A、曲线运动是一种变速运动 B、做曲线运动的物体,其加速度一定改变 C、做曲线运动的物体,其速度大小一定变化 D、物体做曲线运动的条件是所受合力与初速度方向不同
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17、如图所示,光滑导轨PQ、ST固定在水平面上,导轨间距为L=1m,导轨的最右端接有匝数N=20,截面积S=0.5m2 , 内阻r=0.1Ω的线圈,线圈内磁场的磁感应强度为B1=0.2t(T),方向竖直向下。线圈左边接有R1=0.1Ω的电阻,电容C=0.1F的电容器一端接在导轨上,另一端接一个单刀双掷开关K。导轨中MO与ab间有一足够长且方向垂直导轨平面向上的磁感应强度B2=0.1T的匀强磁场,质量m=1g,电阻R2=0.2Ω,长度为L的导体棒ab放置在磁场右侧,磁场B2左端的导轨O、M处接有小段绝缘材料。导轨的PS与MO之间区域有一宽度=0.5m,方向垂直导轨平面向下的磁感应强度B3=0.1T的匀强磁场,质量m=1g,电阻R3=0.3Ω,长度为L的导体棒cd放置在磁场B3中间,长度为0.5x0绝缘轻杆左端固定在导体棒cd的中点,右端位于磁场边界MO的中点。初始开关K处于1位置,待稳定后,把开关K拨到2位置,导体棒ab运动到OM处前已达到稳定速度,导体棒ab与轻杆相碰并粘在一起进入匀强磁场B3区域,整个过程导体棒与导轨接触良好,不计导轨电阻和接触电阻。求:
(1)电容器最大电荷量q;
(2)导体棒ab到达OM处的速度;
(3)导体棒ab与轻杆碰撞后,导体棒ab产生的焦耳热Q;
(4)以O点为坐标原点,取向左为正方向建立x轴,写出导体棒ab与轻杆碰撞后两端的电势差Uab与位置x的关系。
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18、如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子从处静止释放后仅在分子间相互作用力下滑到x轴运动,两分子间的分子势能与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示,图中分子势能最小值 , 若两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( )
A、乙分子在时,加速度最大 B、乙分子在时,其动能最大 C、乙分子在时,动能等于 D、甲乙分子的最小距离一定大于 -
19、如图所示,BCDG是光滑绝缘的圆形轨道,位于竖直平面内,轨道半径为R,下端与水平绝缘轨道在B点平滑连接,整个轨道处在水平向左的匀强电场中。现有一质量为m、带正电的小滑块(可视为质点)置于水平轨道上,滑块受到的电场力大小为 , 滑块与水平轨道间的动摩擦因数为 , 重力加速度为g。
(1)若滑块从水平轨道上距离B点的A点由静止释放,滑块到达B点时速度为多大;
(2)在(1)的情况下,求滑块到达C点时轨道受到的作用力;
(3)为使滑块始终沿轨道滑行,求滑块在水平轨道上距B点距离s的范围。

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20、如图所示,为一真空示波管的示意图,电子从灯丝K发出(初速度可忽略不计),经灯丝与A板间的电压加速,从A板中心孔沿中心线KO射出,然后进入两块平行金属板M、N形成的偏转电场中(偏转电场可视为匀强电场,两平行金属板板长l,两极板相距d,两板间所加电压为),然后从板间飞出射到距板的荧光屏上(不计重力,荧光屏中点在两板间的中央线上,电子质量m,电量)。求:
(1)电子进入偏转电场的速度v大小?
(2)电子速度偏转角度的正切值?
(3)电子在荧光屏上的偏移量Y?
