相关试卷

  • 1、如图所示,两岸平行的河宽为400m,A、B点为两侧河岸上正对着的两点。一艘小船从A点出发渡河,渡河过程中小船保持船头与河岸垂直,经过100s到达对岸距离B点300m处。小船的静水速度(小船相对于河水的速度)大小、河水各处流速大小均恒定,下列说法正确的是(  )

    A、河水流速大小为3m/s B、小船的静水速度大小为3m/s C、小船渡河时的合速度大小为7m/s D、无论如何调整小船的船头方向,小船都无法沿AB路线渡河
  • 2、如图所示,足够长的光滑等宽金属导轨,固定在一水平面内,导轨宽度为L。有垂直导轨平面向下的匀强磁场布满导轨,磁感应强度为B。甲、乙、丙三个金属棒,依次跨放在导轨上,棒与轨道垂直、质量均为m , 金属棒接入电路的阻值分别为R2R2R。其中乙、丙棒由绝缘轻杆连接。忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属棒和轻杆的可能形变和轻杆的质量,金属棒与导轨始终接触良好。现让金属棒甲在棒乙左侧以v0开始运动。

    (1)、求甲棒以速度v0运动瞬间,流过甲棒的电流大小I
    (2)、以甲棒获得速度v0开始到运动一段时间后乙棒速度为v , 求这一过程中甲棒产生的热量Q
    (3)、甲棒以速度v0开始,为避免相撞,求甲棒距离乙棒的距离最小值s
  • 3、如图所示,一电动倾斜传送带上端与一光滑水平面平滑相连,水平面上方有一轻杆,可绕其上端O点自由旋转,下端悬挂物块B(可看成质点),B与水平面接触无挤压。将物块A轻放在传送带底端,一段时间后与B发生碰撞,碰后B恰好能运动至最高点。已知传送带顺时针方向运行,与水平面夹角为30° , 传送带长x=6m , 速度v=5m/s , A与传送带间的动摩擦因数μ=32 , A、B质量分别为m1=2kgm2=1kg , 轻杆长L=0.4m , 重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、A在传送带上运行的时间;
    (2)、碰撞后A的速度大小。
  • 4、如图所示,质量m=1kg、电荷量q=5×102C的带正电的小滑块,从半径R=0.4m的光滑固定绝缘14圆弧轨道上由静止自A端滑下,整个装置处在方向互相垂直的匀强电场与匀强磁场中。已知E=100V/m , 方向水平向右,B=10T , 方向垂直纸面向里,取重力加速度大小g=10m/s2。求:

    (1)、滑块到达C点时的速度;
    (2)、滑块在C点对轨道的压力。
  • 5、某同学要测定某金属丝的电阻率。
    (1)、先用游标卡尺测其长度为l,再如图甲所示用螺旋测微器测其直径d为mm,如图乙所示用多用电表×1Ω挡粗测其电阻R为Ω

    (2)、为了减小实验误差,需进一步测其电阻,除待测金属丝外,实验室还备有的实验器材如下:

    A.电压表V:量程3V,内阻约为15kΩ

    B.电流表A:量程0.6A,内阻约为1Ω

    C.滑动变阻器R10~5Ω , 1A)

    D.滑动变阻器R20~2000Ω , 0.1A)

    E.1.5V的干电池两节,内阻不计

    F.电阻箱

    G.开关S,导线若干

    为了测多组实验数据,则上述器材中的滑动变阻器应选用(填“R1”或“R2”);请在线框内设计最合理的电路图

    (3)、用测得的金属导线长度l、直径d和电阻R,可根据电阻率的表达式ρ=算出所测金属的电阻率。
  • 6、如图,以O为圆心的圆形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B;圆的直径AB、CD互相垂直,半径OE与OB间的夹角θ=60°。大量质量为m、电荷量为q的带正电粒子,以相同的初速率ν从A点沿纸面各个方向射入磁场中,其中沿AB方向射入的粒子恰好从E点射出磁场。取sin35°=33 , 不计粒子的重力及粒子间的相互作用。下列判断正确的是(  )

    A、半径OB=3mvqB B、从E点射出磁场的粒子在磁场中运动的时间为πm3qB C、粒子在磁场中运动时间最长为7πm18qB D、若粒子沿AB方向以33v入射,则粒子在磁场中的运动时间为πm4qB
  • 7、如图所示是演示自感现象的两个电路图,L1L2为电感线圈,L1的直流电阻很小,L2的自感系数很大。实验时,断开开关S1的瞬间,灯A1突然闪亮一下,随后逐渐变暗,直至熄灭;闭合开关S2 , 灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2A3的亮度相同。下列说法正确的是(  )

    A、图甲中,闭合S1瞬间和断开S1瞬间,通过A1的电流方向相反 B、图甲中,闭合S1电路稳定后,A1中的电流小于L1中的电流 C、图乙中,闭合S2瞬间,灯A3立刻亮,灯A3亮后会观察到其亮度逐渐变暗直至稳定的现象 D、图乙中,断开S2瞬间,灯A3立刻熄灭,灯A2缓慢熄灭
  • 8、如图甲所示,在竖直向上的磁场中,水平放置一个单匝金属圆线圈,线圈所围的面积为0.1m2 , 线圈电阻为1Ω , 磁场的磁感应强度大小B随时间t的变化规律如图乙所示,规定从上往下看顺时针方向为感应电流的正方向。则(  )

    A、0~5s内i的最大值为0.01A B、第4s末i的方向为正方向 C、t=2s时,线圈的发热功率达到最大 D、3~5s内线圈有扩张的趋势
  • 9、如图所示,在绝缘的水平面上,有闭合的两个线圈a、b,线圈a处在匀强磁场中,现将线圈a从磁场中匀速拉出,线圈a、b中产生的感应电流方向分别是(  )

    A、顺时针,顺时针 B、顺时针,逆时针 C、逆时针,顺时针 D、逆时针,逆时针
  • 10、如图甲所示为电场中的一条电场线,在电场线上建立坐标轴,则坐标轴上O~x2间各点的电势分布如图乙所示,则(  )

    A、O~x2间,场强先减小后增大 B、在O~x1间与x1~x2间电场方向不同 C、若一负电荷从O点运动到x2点,电势能逐渐减小 D、O点静止释放一仅受电场力作用的正电荷,则该电荷在O~x2间一直做加速运动
  • 11、小明通过查阅资料了解了光盘存储的原理,了解到其原理是,如图所示,激光经过凸透镜会聚后,当经过光盘反射层凹痕的边缘时,两束反射回的激光会干涉减弱,光强变小,经过光电转换形成明显信号,那么光盘凹痕的深度应为激光波长的(  )

    A、1倍 B、12 C、14 D、18
  • 12、下列关于教材中四幅插图的说法正确的是(  )

    A、图甲中,摆动手柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快 B、图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈中产生大量热量,从而冶炼金属 C、图丙中,粒子被加速后的最大速度与加速电压无关,与D形盒的半径R成正比 D、图丁是微安表的表头,在运输时要把正,负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁驱动原理
  • 13、某同学发现,鸡蛋从同一高度由静止下落到不同材料表面,材料越软,鸡蛋从接触材料到停止运动所用时间越长,鸡蛋越不容易破碎。为研究这个现象,该同学建立如图所示的模型:质量为m的鸡蛋从高为h处由静止下落到某种软性材料表面,然后再经时间t速度减为0。将材料对鸡蛋的作用力视为恒力,重力加速度为g,不计空气阻力。

    (1)求鸡蛋刚接触材料表面瞬间的速度大小v;

    (2)在鸡蛋从接触材料到停止运动的过程中,求材料对鸡蛋的作用力大小F;

    (3)根据(2)问中的计算结果分析,材料越软,鸡蛋越不容易破碎的原因。

  • 14、ETC是电子不停车收费系统的简称,可以加快高速公路上汽车的通行。如图所示,甲、乙两车均以v0=15m/s的初速度同向分别走ETC通道和人工收费通道下高速。甲车从减速线AB处开始做匀减速直线运动,当速度减至v=5m/s时,匀速行驶到收费站中心线处,此过程中完成交费,再匀加速至15m/s的速度驶离。乙车从减速线AB处开始做匀减速直线运动,恰好在收费站中心线处停车,缴费用时t0=10s , 然后再匀加速至15m/s的速度驶离。已知两汽车加速和减速的加速度大小a=2.5m/s2 , 求:

    (1)、减速线与收费站中心线之间的距离x1
    (2)、乙车从15m/s开始减速到加速至速度刚好为15m/s用的时间t;
    (3)、若甲车通过(2)中乙车的路程,甲车比乙车节约多长的时间。
  • 15、某款儿童滑梯如图所示,其滑面可视为与水平地面夹角θ=37°的平直斜面,滑面顶端距离地面高度h=3.0m。一质量m=20kg的儿童从滑面顶端由静止开始下滑至底端,儿童可看做质点。已知儿童与滑面间的动摩擦因数μ=0.30sin37°=0.6cos37°=0.8 , 取重力加速度g=10m/s2 , 忽略空气阻力。求:

    (1)、儿童下滑过程中,所受摩擦力的大小f;
    (2)、儿童下滑的整个过程中,运动的加速度大小a;
    (3)、儿童下滑至底端时速度的大小v。
  • 16、如图所示,用F=4.0N的水平拉力,使质量m=2.0kg的物体由静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动。求:

    (1)、物体运动的加速度大小a;
    (2)、物体在t=2.0s的位移大小x。
  • 17、某同学按照如下步骤探究两个互成角度的力的合成规律:

    a、在桌上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉把白纸钉在方木板上;

    b、用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳形成结点,细绳的另一端系着绳套;

    c、如图甲,用两个弹簧测力计分别钩住两绳套,互成角度地拉橡皮条,使结点到达某一位置O,记录结点位置和两个弹簧测力计的示数、两条细绳的方向;

    d、按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两个弹簧测力计的拉力F1F2的图示,并以F1F2为邻边作平行四边形,画出它们所夹的对角线F;

    e、只用一个弹簧测力计通过绳套拉橡皮条,________________;并按同一标度作出这个力F'的图示;

    f、比较F'和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论。

    (1)、请把步骤e中的内容补充完整
    (2)、本实验中步骤c和e两次拉橡皮条的过程,主要体现的科学方法是________。
    A、理想实验 B、等效替代 C、控制变量 D、建立物理模型
    (3)、下列操作有利于减小实验误差的是________。
    A、实验前将两弹簧测力计调零后水平互钩对拉,选择两个读数相同的弹簧测力计 B、拴在橡皮条上的两条细绳必须等长 C、弹簧测力计、细绳、橡皮条都应与木板平行 D、在记录力的方向时,标记同一细绳方向的两点要远些
    (4)、图乙是该同学在白纸上根据实验数据用同一标度画出的图示,如果没有操作失误,图乙中的F与F'两力中,方向一定沿AO方向的是
  • 18、某同学利用控制变量法探究加速度与力、质量的关系。
    (1)、在探究加速度a与质量m的关系时,需要保持小车________不变。
    A、质量 B、所受作用力
    (2)、利用打点计时器测量小车运动的加速度。如图所示,B、C、D为纸带上标出的连续3个计数点,相邻计数点之间还有4个计时点没有标出。打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上。则打C点时,纸带运动的速度为m/s,小车的加速度为m/s2。(结果保留两位有效数字)

    (3)、在探究加速度与力的关系实验之前,需要思考如何测“力”。实验装置如图所示,为了简化“力”的测量,下列说法正确的是________。

    A、使小车沿倾角合适的斜面运动,小车受力可等效为只受绳的拉力 B、若斜面倾角过大,小车所受合力将小于绳的拉力 C、无论小车运动的加速度多大,砂和桶的重力都等于绳的拉力 D、让小车的运动趋近于匀速运动,砂和桶的重力才近似等于绳的拉力
    (4)、某同学为了探究加速度a与质量m的关系,设计实验并得到小车加速度a与质量m的多组实验数据,他计划利用图像来分析数据之间的定量关系,他应该画am图像,还是画a1m图像,请说明理由。
  • 19、请阅读下述文字,完成下列小题。

    生活中有很多变力作用下的运动,我们能够利用牛顿定律进行定性分析。蹦极是一项极限体育项目。运动员从高处跳下,下降一定距离后弹性绳被拉直,直到运动员下降到最低点。在此运动过程中,仅考虑竖直方向的运动,运动员视为质点,不计空气阻力的影响。

    (1)、在弹性绳刚好被拉直之后的运动过程中,运动员下降的加速度大小的变化情况是(  )
    A、一直增大 B、一直减小 C、先增大,后减小 D、先减小,后增大
    (2)、在弹性绳刚好被拉直之后的运动过程中,运动员速度大小的变化情况是(  )
    A、一直增大 B、一直减小 C、先增大,后减小 D、先减小,后增大
    (3)、关于下落全过程,下列说法正确的是(  )
    A、弹性绳恰好拉直时,运动员具有最大速度 B、弹性绳恰好拉直时,运动员具有最大加速度 C、弹性绳拉直之后,运动员开始做减速运动 D、运动员在最低点,绳子拉力一定大于重力
  • 20、请阅读下述文字,完成下列小题。

    利用速度传感器、力传感器、加速度传感器等可以快捷方便的获取实验数据,画出实验图像,便于分析物理问题。现在智能手机配备了大量传感器,可以很方便的进行物理实验探究。

    (1)、电梯上升过程中,某同学用智能手机记录了电梯速度随时间变化的关系,如图所示,电梯处于超重状态的时段是(  )

    A、从20.0s到30.0s B、从30.0s到40.0s C、从40.0s到50.0s D、从50.0s到60.0s
    (2)、某同学站在力传感器上做“下蹲”和“站起”的动作,力传感器将采集到的数据输入计算机,可以绘制出压力随时间变化的图线。某次实验获得的图线如图所示,a、b、c为图线上的三点,下列有关图线的说法可能正确的是(  )

    A、a→b→c为一次“下蹲”过程 B、a→b→c为一次“站起”过程 C、a→b为“下蹲”过程,b→c为“站起”过程 D、a→b为“站起”过程,b→c为“下蹲”过程
    (3)、用手掌托着手机,打开加速度传感器,手掌从静止开始迅速上下运动,得到如图所示的竖直方向上加速度随时间变化的图像,该图像以竖直向上为正方向。由此可判断出(  )

    A、手机可能离开过手掌 B、手机在t1时刻运动到最高点 C、手机在t2时刻改变运动方向 D、手机在t3时刻达到最大速度
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