相关试卷
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1、如图所示,ABC为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空细管,BC段被弯成以O为圆心、半径的一小段圆弧,A点、O点位于地面,OC连线竖直。一质量的小球(可视为质点)从圆弧底端A点沿切线以初速度进入细管ABC,从C点水平飞出,落地点到O点的距离。已知重力加速度 , 不计空气阻力,小球横截面略小于细管中空部分的横截面。求:
(1)小球在C点对细管壁的压力;
(2)小球在A点的初速度大小。

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2、小李同学在做测量匀变速运动的加速度的实验中,将打点计时器固定在某处,在细线拉力的作用下小车拖着穿过打点计时器的纸带在水平木板上运动,如图甲所示,由打点计时器得到表示小车运动过程的一条清晰纸带的一段,如图乙所示。在打点计时器打出的纸带上确定出八个计数点,相邻两个计数点之间还有四个点未画出,并用刻度尺测出了各计数点到0计数点的距离,图中所标数据的单位是cm。
(1)、小李利用家庭电源来做实验,因此应该选择计时器。(2)、根据纸带提供的信息,小华同学已经计算出了打下1、2、3、4、5这五个计数点时小车的速度大小,请你帮助他计算出打下计数点6时小车的速度大小为m/s(结果保留3位有效数字)。计数点
1
2
3
4
5
6
t/s
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.358
0.400
0.440
0.485
0.530
(3)、以速度大小v为纵坐标、时间t为横坐标在坐标纸上建立直角坐标系,请根据上表中的v、t数据,在图丙坐标系中描点并作出小车运动的图像;(4)、根据图像可知,小车的加速度大小为m/s2(保留2位有效数字),计时起点的瞬时速度大小为m/s(保留3位有效数字)。 -
3、图甲是探究平抛物体运动的特点的实验装置图。
(1)、实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线水平。每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛相同。(2)、图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为m/s()。 -
4、在探究向心力的大小与质量、角速度和半径之间的关系的实验中。如图所示,A、B都为质量相同的钢球,图中所示是在研究向心力的大小F与的关系。

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5、如图所示,光滑水平面OB与足够长粗糙斜面BC交于B点。轻弹簧左端固定于竖直墙面,现将质量为m1的滑块压缩弹簧至D点,然后由静止释放,滑块脱离弹簧后经B点滑上斜面,上升到最大高度,并静止在斜面上。不计滑块在B点的机械能损失;换用相同材料质量为m2的滑块(m2>m1)压缩弹簧至同一点D后,重复上述过程,则两滑块( )
A、到达B点的速度相同 B、沿斜面上升的最大高度相同 C、上升到最高点过程克服重力做的功相同 D、上升到最高点过程机械能损失相同 -
6、我国发射的“天问二号”探测器将首次实现从小行星2016HO3采样返回地球。该小行星绕太阳运行的轨道半长轴大于地球公转轨道半径。若将小行星看作质量分布均匀的球体,半径为R,密度与地球相同。已知探测器在地球表面附近做匀速圆周运动的周期为T0 , 地球半径为R0 , 引力常量为G。正确的说法是( )
A、地球的质量 B、小行星的第一宇宙速度 C、小行星绕太阳运行周期大于地球公转周期 D、探测器在小行星表面附近做匀速圆周运动的周期等T0 -
7、如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在水平转台上,转台竖直转轴与过陶罐球心O的对称轴重合。当转台匀速转动时,观察到陶罐内壁上质量为m的小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,它和O点的连线与的夹角。重力加速度大小为g。下列判断正确的是( )
A、转台的角速度不一定等于 B、物块的线速度大小可能等于 C、物块所受合力的大小一定等于 D、陶罐壁对物块弹力的大小一定等于2mg -
8、体育课上某同学将排球以初速度竖直向上抛出,假设排球在运动过程中受到的空气阻力大小恒定,以表示排球运动的时间,表示排球距抛出点的高度。某时刻排球的速度为、加速度为、动能为、机械能为 , 取竖直向上为正方向,则排球从开始上抛到落回抛出点的过程中,下列关系图像可能正确的是( )A、
B、
C、
D、
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9、风力发电是一种环保的电能获取方式。某风力发电机的叶片转动形成的圆面积为S,某时间风的速度大小为v,风向恰好跟此圆面垂直;此时空气的密度为ρ,该风力发电机将空气动能转化为电能的效率为 , 则风力发电机发电的功率为( )A、 B、 C、 D、
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10、如图所示,用OA、OB两根轻绳将花盆悬于两竖直墙之间,开始时OB绳水平。现保持O点位置不变,改变OB绳长使绳右端由B点缓慢上移至点,此时与OA之间的夹角。设此过程中OA、OB绳的拉力分别为FOA、FOB , 则下列说法中正确的是( )
A、FOA一直增大 B、FOB一直减小 C、FOB先减小,后增大 D、当时,FOB最大 -
11、如图所示,在地面上以初速度v0抛出质量为m的小球,抛出后小球落到比地面低h的海平面上。若以地面为零势能面,且不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A、重力对小球做的功为mgh B、小球在海平面上的重力势能为mgh C、小球在海平面上的动能为 D、小球在海平面上的机械能为 -
12、如图所示,A汽缸截面积为500 cm2 , A、B两个汽缸中装有体积均为10 L、压强均为1×105 Pa、温度均为27 ℃的理想气体,中间用细管连接。细管中有一绝热活塞M,细管容积不计。现给左面的活塞N施加一个推力,使其缓慢向右移动,同时给B中气体加热,使此过程中A汽缸内的气体温度保持不变。活塞M保持在原位置不动。不计活塞与器壁间的摩擦,周围大气压强为1×105 Pa。当推力F=×103 N时,求∶
(1)、活塞N向右移动的距离;(2)、B汽缸中的气体温度。 -
13、在“探究变压器线圈两端的电压和匝数的关系”实验中,可拆变压器结构如图甲所示。
(1)、变压器的铁芯,它的结构和材料是 。(填字母)A、整块不锈钢铁芯 B、绝缘的硅钢片叠成 C、整块硅钢铁芯 D、绝缘的铜片叠成。(2)、观察两个线圈的导线,发现粗细不同,导线细的线圈匝数(填“多”或“少”)。(3)、用匝数匝和匝的变压器,实验测量数据如表:1.80
2.80
3.80
4.90
4.00
6.01
8.02
9.98
根据测量数据可判断原线圈匝数为匝。(填“200”或“400”)
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14、如图所示,某小型水电站发电机的输出功率 , 发电机的电压 , 经变压器升压后向远处输电,输电线总电阻 , 在用户端用降压变压器把电压降为。已知输电线上损失的功率 , 假设两个变压器均是理想变压器,下列说法正确的是( )
A、发电机输出的电流 B、输电线上的电流 C、降压变压器的匝数比 D、用户得到的电流 -
15、如图所示,a、b、c、d表示一定质量的理想气体状态变化过程中的四个状态,图中ad平行于横坐标轴,dc平行于纵坐标轴,ab的延长线过原点,以下说法正确的是( )
A、从状态d到c,气体不吸热也不放热 B、从状态c到b,气体放热 C、从状态a到d,气体对外做功 D、从状态b到a,气体吸热 -
16、如图所示,一个匝数 , , 的矩形线圈在磁感强度为匀强磁场中以角速度的速度匀速转动,线圈从中性面起转,发出的交流电输入一个理想变压器原线圈,理想变压器原、副线圈的匝数比为 , 定值电阻的阻值为65Ω,电阻箱的初始阻值为10Ω,灯泡L阻值恒为10Ω。电流表为理想交流电流表,下列说法正确的是( )
A、理想电流表的初始示数为6A B、逐渐增大的阻值,灯泡L逐渐变暗 C、当时,副线圈功率达到最大 D、若将换为一个理想二极管,则灯泡L两端电压的有效值为 -
17、半径分别为l和2l的同心圆形导轨固定在同一水平面内,一长为l、电阻为R的均匀金属棒AB置于圆导轨上面,BA的延长线通过圆导轨中心O,装置的俯视图如图所示,整个装置位于一匀强磁场中,磁感应强度的大小为B,方向竖直向下。在两环之间接阻值也为R的定值电阻和电容为C的电容器。金属棒在水平外力作用下以角速度ω绕O顺时针匀速转动,在转动过程中始终与导轨保持良好接触,导轨电阻不计。下列说法正确的是( )
A、电容器的M板带正电 B、电容器所带电荷量为CBωl2 C、金属棒两端电压为Bωl2 D、将金属棒转动角速度由ω变为2ω,金属棒运动一周通过R的电荷量变为原来的2倍 -
18、两束不同频率的平行单色光a、b分别由水中以相同角度射入空气发生如图所示的折射现象(α<β),下列说法正确的是( )
A、随着a、b入射角度的逐渐增加,a先发生全反射 B、水对a的折射率比水对b的折射率小 C、a、b在水中的传播速度va小于vb D、a、b入射角为0°时,没有光线射入空气中 -
19、弯曲管子内注有密度为的水,中间有空气,各管内液面高度差如图中所标,大气压强为 , 重力加速度为g,图中A点处的压强是( )
A、 B、 C、 D、 -
20、下列四幅图分别对应四种说法,其中正确的是( )
A、甲图是水分子的分子势能随分子间距离变化的关系图像,B点对应的位置水分子之间的相互作用总体上表现为引力 B、乙图中微粒越小,单位时间内受到液体分子撞击次数越少,布朗运动越明显 C、丙图是显微镜下微粒运动的位置连线就是微粒的运动轨迹 D、丁图曲线、、描述了氧气分子分别在℃、℃和℃时的速率分布,则