相关试卷
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1、光滑水平面上放着一异形物块 , 其曲面是四分之一光滑圆弧,在它的最低点放着一个静止的小球 , 如图所示。滑块以初速度水平向左运动,与碰撞后迅速粘在一起。已知、、的质量均为 , 、的碰撞时间极短,小球不能从物块的上端离开。求
(1)、、的碰撞过程中,对的冲量;(2)、、的碰撞过程中,对做的功;(3)、小球上升的最大高度。 -
2、如图所示,将一个质量为的砂箱,用长为的轻绳悬挂在天花板上,一颗质量为的子弹水平射入砂箱,砂箱发生摆动,若子弹射击砂箱时的速度为 , 求
(1)、子弹刚打入砂箱时,它们共同速度的大小;(2)、子弹刚打入砂箱时,细绳对砂箱作用力的大小;(3)、子弹与砂箱共同上摆过程中,最大的上升高度。 -
3、(1)、某同学先用多用电表粗测某一待测电阻。用已经调零且选择开关指向欧姆挡“”挡位的多用电表测量,发现指针的偏转角太大,这时他应将选择开关换成欧姆挡的“”挡位(选填“×100”或“×1”),然后进行 , 再次测量金属丝的阻值,其表盘及指针所指位置如图所示,其读数为。
(2)、欲用伏安法更准确地测定该电阻,要求测量结果尽量准确,现备有以下器材:A.电池组 , 内阻不计)
B.电流表(0~3A,内阻约为)
C.电流表(0~0.3A,内阻约为)
D.电压表(0~3V,内阻约为)
E.电压表(0~15V,内阻约为)
F.滑动变阻器( , 额定电流1A)
G.滑动变阻器( , 额定电流0.3A)
H.开关、导线
①上述器材中,电流表应选 , 电压表应选 , 滑动变阻器应选。(填写各器材字母代号)
②要使被测电阻两端电压调节范围尽量大,下列给出的测量电路中,最合适的电路是。
A.
B.
C.
D.
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4、为了验证碰撞中动量守恒规律,某同学选取了两个体积相同、质量不相等的小球,按下述步骤做了如下实验:

①用天平测出两个小球的质量(分别为m1和m2)。
②按照如图所示的那样,安装好实验装置。将斜槽AB固定在桌边,使槽的末端点的切线水平。将一斜面BC连接在斜槽末端。
③先不放小球m2 , 让小球m1从斜槽顶端A处由静止开始滚下,记下小球在斜面上的落点位置E。
④将小球m2放在斜槽前端边缘处,让小球m1从斜槽顶端A处滚下,使它们发生碰撞,记下小球m1和小球m2在斜面上的落点位置。
⑤用毫米刻度尺量出各个落点位置到斜槽末端点B的距离。
图中D、E、F点是该同学记下的小球在斜面上的几个落点位置,到B点的距离分别为LD、LE、LF。根据该同学的实验,回答下列问题:
(1)、实验中要求两个小球质量关系为m2m1(选填“大于”、“小于”、“等于”)。小球m1与倾斜轨道间存在摩擦,这对实验结果(选填“有”、“没有”)影响。(2)、用测得的物理量来表示,只要满足关系式 , 则说明碰撞中动量是守恒的。 -
5、用螺旋测微器测得金属丝的直径如图甲所示,则其直径 , 用游标卡尺测量管子的内径如图乙所示,则其内径。

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6、我国第三艘航母福建舰已正式下水,如图甲所示,福建舰配备了目前世界上最先进的电磁弹射系统。图乙是一种简化的电磁弹射模型,直流电源的电动势为E,电容器的电容为C,两条相距L的固定光滑导轨,水平放置处于磁感应强度B的匀强磁场中。现将一质量为m,电阻为R的金属滑块垂直放置于导轨的滑槽内处于静止状态,并与两导轨接触良好。先将开关K置于a让电容器充电,充电结束后,再将K置于b,金属滑块会在电磁力的驱动下向右加速运动,达到最大速度后滑离轨道。不计导轨和电路其他部分的电阻,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A、空间存在的磁场方向为垂直纸面向外 B、金属滑块在轨道上运动的最大加速度为 C、金属滑块在轨道上运动的最大速度为 D、金属滑块滑离轨道的整个过程中流过它的电荷量为 -
7、如图所示,回旋加速器形盒的半径为 , 所加磁场的磁感应强度为。用回旋加速器来加速质量为、电荷量为的质子,质子从处的质子源由静止出发,加速到最大动能后射出。下列说法中正确的是( )
A、由于质子速度被逐渐加大,则它在形盒中的运动周期越来越小 B、质子在匀强磁场中做圆周运动时获得能量,不断加速 C、增大交变电压 , 质子在加速器中运行总时间将变短 D、粒子最大动能与形盒的半径大小及磁场磁感应强度有关 -
8、如图所示,光滑水平金属导轨置于磁场中,磁场的磁感应强度为 , 左侧导轨间距为 , 右侧导轨间距为 , 导轨均足够长。质量为的导体棒和质量为的导体棒均垂直于导轨放置,处于静止状态。的电阻为 , 的电阻为 , 两棒始终在对应的导轨部分运动,两棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨电阻不计。现给一水平向右的初速度 , 则此后的运动过程中,下列说法正确的是( )
A、和组成的系统动量守恒 B、两棒最终以相同的速度做匀速直线运动 C、最终的速度为 D、从获得初速度到二者稳定运动,此过程系统产生的焦耳热为 -
9、如图,距离为的两平行金属板、之间有一匀强磁场,磁感应强度大小为 , 一束速度大小为的等离子体垂直于磁场喷入板间。相距为的两光滑平行金属导轨固定在与导轨平面垂直的匀强磁场中,磁感应强度大小为 , 导轨平面与水平面夹角为 , 两导轨分别与、相连。质量为、电阻为的金属棒垂直导轨放置,恰好静止。重力加速度为 , 不计导轨电阻、板间电阻和等离子体中的粒子重力。下列说法正确的是( )
A、两平行金属板、中,板的电势比板高 B、导轨处磁场的方向垂直导轨平面向上 C、等离子体的速度大小 D、导体棒所受安培力大小等于 -
10、足够长的绝缘木板置于光滑水平地面上,木板的上表面粗糙,带负电小物块(电量保持不变)置于木板的左端,整个装置置于足够大的匀强磁场中,磁场方向如图所示。在时刻,木板获得一水平向左的初速度,关于此后运动过程中两物体速度随时间变化的关系图像,可能正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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11、在如图电路中,当滑动变阻器的滑片从端向端滑动时,以下判断正确的是( )
A、电压表读数变大,通过灯的电流变大,灯变暗 B、电压表读数变小,通过灯的电流变小,灯变暗 C、电压表读数变大,通过灯的电流变小,灯变暗 D、电压表读数变小,通过灯的电流变大,灯变暗 -
12、如图所示,在水平线MN的上方有一磁感应强度大小为B0的匀强磁场(上方无边界),方向垂直纸面向里,有一半径为r的半圆形金属线框,置于水平线MN上,金属线框由一段半圆和一条直径连接组成(均为同种材料),直径与MN重合,设金属线框单位长度的电阻为R0 , 现在让线框在竖直平面内绕圆心O沿逆时针方向匀速转动半周,角速度为ω,下列说法正确的是( )
A、线框中的磁通量增大 B、线框中的感应电流的方向为逆时针方向 C、线框中产生的感应电动势为 D、线框的发热功率 -
13、如图所示,通以恒定电流的形导线放置在磁感应强度大小为、方向水平向右的匀强磁场中。已知导线组成的平面与磁场方向平行,导线的、段的长度均为 , 两段导线间的夹角为 , 且两段导线与磁场方向的夹角均为 , 则导线受到的安培力为( )
A、0 B、 C、 D、 -
14、如图所示,在磁感应强度大小为、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,长为的金属杆MN在平行金属导轨上以速度向右匀速滑动。金属导轨电阻不计,金属杆与导轨的夹角为 , 电阻为 , 间电阻为R,M、两点间电势差为 , 则、两点电势的高低及的大小分别为( )
A、点电势高, B、点电势高, C、点电势高, D、点电势高, -
15、在如图所示的电路中,电源的电动势、内阻 , 小型直流电动机M的内阻。闭合开关S后,电动机正常转动,理想电流表的示数 , 则电动机的机械功率为( )
A、 B、 C、 D、 -
16、下面四幅图表示了磁感应强度、电荷速度和洛伦兹力三者方向之间的关系,其中正确的是( )A、
B、
C、
D、
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17、对于质量一定的物体,下列说法正确的是( )A、速度不变,动量可能改变 B、速度不变,动能可能改变 C、动量变化,动能一定变化 D、动能变化,动量一定变化
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18、下列说法中的“快”,指加速度较大的是( )A、F1赛车启动非常快,其百公里加速时间仅为1.6 s左右 B、道路上出现交通事故,群众报警后交警很快到达事故现场 C、协和式客机能在18000米高空飞行得很快 D、乘汽车从十里店到西站十字,如果走七里河大桥能很快到达
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19、如图所示,质量为m=1kg的物块在水平推力作用下与斜面一起向右匀速运动。已知斜面的质量为M=4kg,斜面倾角为θ=37°,斜面与地面间的动摩擦因数为μ=0.2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 , 求:
(1)、水平推力F的大小;(2)、求物块与斜面间的摩擦力f的大小和方向;(3)、为了让物块和斜面能一起匀速运动,则物块与斜面间动摩擦因数μ0应满足什么条件? -
20、翻斗车自卸货物的过程可以简化成如图所示模型,翻斗车始终静止在水平地面上,原来处于水平的车厢,在液压机的作用下,与水平方向的夹角θ开始缓慢增大(包括货物下滑过程中θ也在增加)。下列说法正确的是( )
A、货物受到的支持力先减小后增大 B、货物受到的支持力一直减小 C、货物受到的摩擦力一直增大 D、货物受到的摩擦力一直减小