相关试卷
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1、某物理兴趣小组为测量自动笔里面被压缩弹簧的劲度系数,设计了如图甲所示的实验:将自动笔活动端竖直置于电子秤上,当竖直向下按下约时(未触底且未超过弹簧弹性限度),稳定后电子秤上的读数增加了(重力加速度取)
(1)、这支笔的重力对实验(填“有”或“无”)影响,这支笔里的弹簧劲度系数为(保留3位有效数字)。(2)、他们将三根相同的弹簧串起来,竖直挂在图乙所示的装置中。某次弹簧上的指针在刻度尺上对应的位置如图丙所示,该处的读数为cm。(3)、通过测量,他们作出三根弹簧的总长度与相应所挂重物重力即拉力大小的关系图像(图丁),则一根弹簧的劲度系数(保留3位有效数字)。 -
2、如图所示,水平面是光滑的,一足够长的木板置于水平面上,木板上放一斜面体,木板与斜面体间的动摩擦因数为 , 斜面体倾角 , 一细绳一端系在斜面体顶端,另一端拴接一可视为质点的小球,细绳平行于斜面,已知小球、斜面体、木板质量均为1kg, , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现对木板施加一水平向右的拉力F,下列说法正确的是( )
A、若 , 当时,木板相对斜面体向右滑动 B、若 , 不论F多大,小球均能和斜面体保持相对静止 C、若 , 当时,小球对斜面体的压力不为0 D、若 , 当时,细绳对小球的拉力为 -
3、某实验小组的同学想利用如图甲、乙、丙所示的装置深度探究加速度a与F的关系,图中滑轮光滑,桌面水平且光滑。加速度、、用光电门传感器测出(图中未画出),重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A、若图甲中F是变力,则描绘出的图线应该是一条过原点的倾斜直线 B、若图甲中F是恒力,图乙中 , 根据应该有 C、若图乙中仅m改变,则描绘出的图线应该是一条过原点的倾斜直线 D、若通过减小而增大m的方式改变m,如图丙,把减小的质量增加到m上,则描绘出的图线应该是一条过原点的倾斜直线 -
4、如图所示,一质量为m的物块用水平轻质细线连接,细线绕过光滑的滑轮后其下悬挂一质量为的物体,物块放在水平传送带上,水平传送带以的速度顺时针匀速转动,物块以初速度向右运动,传送带与物块间的动摩擦因数为。则关于物块m所受的摩擦力f,下列说法不正确的是( )
A、若 , 则 , 方向向左 B、若 , 则 , 方向向左 C、若 , 且物块m保持匀速运动,则 D、若 , 且物块m保持匀速运动,则方向向左 -
5、某人在研究机动车的运动情况时,绘制了图像,如图所示,已知车是沿一条直线运动的,但是不知机动车是处于减速还是加速状态,则下列说法正确的是( )
A、机动车处于匀加速状态 B、机动车的初速度为0 C、机动车的加速度大小为 D、机动车在前2.8秒内的位移是25m -
6、一喷气飞行器在空中斜向上运动,运动方向与竖直方向成角,且做加速度大小为0.1g的匀加速直线运动,如图所示。若运动过程中所受空气阻力大小为其重力的0.1倍,g为重力加速度,m为飞行器的质量(假设始终保持不变),则飞行器所受推力的大小是( )(不再考虑其他作用力,)
A、 B、 C、 D、 -
7、如图所示,质量均为m的A、B、C、D四个小球,通过细线或轻弹簧互相连接,悬挂于天花板上的O点,系统开始处于静止状态,重力加速度为g。将B、C间的细线剪断的瞬间,B、D的加速度大小分别为( )
A、2g,g B、2g,0 C、g,0 D、g,g -
8、有一个物体沿直线Ox方向运动,其位置随时间变化的关系为 , 速度随时间变化的关系为 , 则物体在的瞬时速度、从到时间内的平均速度分别为( )A、 B、 C、 D、
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9、一研究性学习小组利用图甲装置测定滑块加速运动时与平直长木板间的动摩擦因数。

(1)实验过程如下:
①将长木板固定在水平桌面上,其右端安装定滑轮,左端固定位移传感器;总质量为的滑块(含拉力传感器)在长木板上紧靠位移传感器放置,拉力传感器通过细绳跨过定滑轮与质量为的重物连接,调节使细绳与长木板平行;
②静止释放滑块,记录拉力传感器和位移传感器的数据,用计算机拟合得到滑块位移随时间变化的图像如图乙所示,该图线的函数表达式是 , 则可得滑块加速度(计算结果保留两位小数);
③若滑块的加速度为时,拉力传感器示数为 , 则滑块与长木板间的动摩擦因数(用题中物理量字母符号表示)。
(2)本实验中(选填“需要”“不需要”)满足滑块质量远大于重物质量。
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10、如图所示6本相同的厚书被两块相同的竖直木板夹在中间,书静止不动,此时两侧对木板施加的水平压力为 , 每本书的质量为 , 重力加速度g取 , 木板和书之间的动摩擦因数为0.4,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。则
(1)左侧木板对书的静摩擦力为多大;
(2)书和书之间的动摩擦因数至少为多大;
(3)如果把左侧第三本书向上抽出至少需要多大的竖直拉力;
(4)把左侧第三本书向上抽出时,右侧木板对书的摩擦力为多大,朝什么方向。

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11、如图所示,两根原长相同、劲度系数分别为和的轻质弹簧竖直悬挂在天花板上,两弹簧之间有一质量为的物体,最下端挂着质量为的另一物体,整个装置处于静止状态。
(1)求两根弹簧各自的伸长量;
(2)若用一块木板把下面的物体竖直缓慢地向上托起,直到两弹簧的总长度等于两弹簧的原长之和,求这时平木板对物体的支持力大小。

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12、甲、乙、丙三个实验小组进行验证力的平行四边形定则的实验,甲实验小组用如图1所示装置进行实验,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳。

(1)某次实验中两弹簧测力计拉力及两个拉力的合力F的示意图如图2所示,为一个弹簧测力计拉橡皮筋时的拉力。如果没有操作失误,则图2中的F与两力中,方向一定沿AO方向的是。
(2)关于实验操作,下列步骤中必要的是。
A.实验前要用力拉弹簧测力计挂钩,检查指针能否达到最大量程处
B.实验前要将两只弹簧测力计竖直互钩对拉,检查两弹簧测力计读数是否相同
C.两分力的夹角应取90°较好,便于之后运算中采用勾股定理以验证平行四边形定则
D.拉力方向应与木板平面平行,且两个分力的值要适当大些
(3)若实验中,两个分力的夹角为 , 合力为F,F与的关系图像如图3所示。已知这两分力大小不变,则任意改变这两个分力的夹角,能得到的合力大小的变化范围是。
(4)乙实验小组接着进行了如图4所示的实验,一竖直木板上固定白纸,白纸上附有角度刻度线,弹簧测力计a和b连接细线系于O点,其下端用细线挂一重物Q,使结点O静止在角度刻度线的圆心位置。分别读出弹簧测力计a和b的示数,并在白纸上记录拉线的方向。则图中弹簧测力计a的示数为N;弹簧测力计a、b均绕O点顺时针缓慢转动,且保持两弹簧测力计间的夹角不变,直到弹簧测力计a方向水平为止,此过程中弹簧测力计a的示数会 , 弹簧测力计b的示数会(后两空选填“变大”、“不变”、“变小”、“先变大后变小”或“先变小后变大”)。

(5)丙实验小组进行了图5、6的实验,先用5个钩码拉弹簧使之伸长至某个位置 , 并记录,如图5;然后再用两组钩码(一组3个钩码,一组4个钩码)拉伸弹簧,如图6.每个钩码质量均相同,两次实验弹簧均处于水平。
①完成该实验最关键的步骤是;
②如果该实验中“力的平行四边形定则”得到验证,则图6中的和(绳子与竖直方向夹角)满足。
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13、如图甲、乙所示为物体做直线运动的图像,下列说法正确的是( )
A、甲图中,物体在0~4s内位移为0 B、乙图中,物体在t=1s时刻改变运动方向 C、甲图中,0~2s内物体的速度先增大后减小 D、乙图中,0~2s内物体的加速度大小不变 -
14、物体以速度v匀速通过直线上的A、B两点间需要用时为t,现在物体由A点静止出发,匀加速(加速度大小为a1)至某一最大速度vm后立即做匀减速运动(加速度大小为a2)至B点停下,历时仍为t,则物体的( )A、a1、a2值必须是一定的 B、vm与a1、a2的大小有关,可为不同的值 C、vm只能为2v,无论a1、a2为何值 D、a1、a2必须满足
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15、如图所示,质量分别为的P、N两个楔形物体叠放在一起,N靠在竖直墙壁上,在水平力F的作用下,P、N静止不动,则( )
A、P物体受力的个数一定为四个 B、N受到墙壁的摩擦力方向可能向上,也可能向下 C、力F增大(P、N仍静止),P对N的压力不变 D、力F增大(P、N仍静止),墙壁对N的摩擦力不变 -
16、一可视为质点的物体做直线运动的图像如图所示,以初速度方向为正方向,图中 , , 则下列说法正确的是( )
A、物体受到的合力逐渐变大 B、0〜时间内的运动方向和时间内的运动方向相同 C、0〜时间内的加速度方向和时间内的加速度方向相反 D、0〜时间内的位移为负 -
17、如图所示,两根长度均为的轻绳一端分别拴在日光灯灯罩上的挂钩M、N处,另一端共同悬挂于天花板上的O处,两轻绳与竖直方向的夹角相同,日光灯保持水平。已知日光灯整体的质量为m,挂钩M、N之间的距离为 , 当地的重力加速度为g。则轻绳段的拉力大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
18、明朝谢肇淛的《五杂组》中记载:“明姑苏虎丘寺塔倾侧,议欲正之,非万缗不可。一游僧见之曰:无烦也,我能正之。”游僧每天将木楔从塔身倾斜一侧的砖缝间敲进去,经月余扶正了塔身。假设所用的木楔为等腰三角形,木楔的顶角为θ,现在木楔背上加一力F,方向如图所示,木楔两侧产生推力FN , 则( )
A、若F一定,θ大时FN大 B、若F一定,θ小时FN大 C、若θ一定,F小时FN大 D、若θ一定,F大时FN小 -
19、如图所示为某同学足球射门过程的示意图,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A、足球静止在草坪时,球只受到重力的作用 B、足球在空中飞行时,球只受到重力的作用 C、足球在空中飞行时,球受到重力和脚对球的力的作用 D、足球在草坪滚动时,球只受到重力和草坪对球的支持力的作用 -
20、下面关于合力和分力关系的叙述中,正确的是( )A、两个力的合力一定大于其中任意一个分力 B、3N、6N、7N三个共点力的合力的最小值为2N C、两个分力的大小不变,夹角在0~180°之间变化,夹角越大,其合力越小 D、两个分力F1和F2的夹角θ不变,F1大小不变,只要F2增大,合力F就一定增大