相关试卷
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1、将一块长15cm、宽10cm、高5cm的砖块,平放在水平地面上,如图所示。当以BC边为轴转动90°立起来的过程中,砖块上的P点移动的位移大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
2、某质点以一定的初速度做加速度方向与初速度方向相同、加速度大小逐渐减小到零的直线运动。在此过程中,该质点( )A、速度一直在减小 B、速度减小得越来越快 C、加速度减为零时,速度也为零 D、加速度减为零时,速度达到最大
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3、如图,在倾角足够长且静止的传送带上有一个质量为的物体,物体与传送带之间的动摩擦因数为0.5。物体在拉力的作用下,由静止开始运动,的大小为 , 方向沿传送带向上。加速后撤去拉力 , 让物体在传送带上继续运动。已知点距底端A点 , 取 , , , 求:
(1)、物体在拉力的作用下的加速度;(2)、物体运动到最高点时离斜面底端A点的距离;(3)、若物体运动到最高点的同时启动电机使传送带以的速度逆时针旋转,求物体从最高点回到底端A点的时间。 -
4、无人机下挂一重物,由静止开始自地面匀加速上升,当到达离地面高度处时,其速度为 , 此时悬挂重物的绳子突然断裂,空气阻力不计,取。求:
(1)、重物自离开地面到再次落到地面的时间;(2)、重物落地时的速度。 -
5、如图所示,将球用水平细绳系住放在倾角为的光滑斜面上,若物体的质量为 , 重力加速度为 , 试求绳对小球的拉力和斜面受到的压力。
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6、某实验小组用图甲所示的装置做“探究小车加速度与小车质量、所受合外力关系”的实验。
(1)、为了得到小车加速度与小车质量、所受合外力的关系,本实验采用的方法是_____法(选填下方选项前的字母)A、放大 B、理想实验 C、控制变量 D、重复实验(2)、某次实验中打出的一条纸带如图乙所示,电源的频率 , 其中每相邻两个计数点之间还有4个点没有画出,则由纸带可以求得小车的加速度大小为(结果保留两位有效数字)。(3)、若利用力传感器将实验装置改成如图丙所示,探究小车质量一定时,加速度与合外力的关系,下列操作必要且正确的是_____。
A、实验时需要先用天平测出沙及沙桶的质量 B、平衡摩擦力时要挂上沙桶,接通打点计时器的电源,轻推小车,若打出的纸带点迹均匀表明小车做匀速直线运动,说明已经平衡好摩擦力 C、为了减小误差,实验中必须保证沙和沙桶的总质量远小于小车的总质量 D、实验时让小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,并要记录传感器的示数 -
7、如图甲是“验证力的平行四边形定则”实验原理示意图。弹簧测力计的拉环端挂于固定点 , 挂钩端用细线挂一重物。弹簧测力计的挂钩端用细线系于点,用手捏住拉环向左拉,使结点静止在某位置。所用弹簧测力计的单位为。
(1)、图甲中沿方向拉的弹簧测力计的示数为N:(2)、做实验时,根据测量结果在白纸上画出如图乙所示的示意图,其中为两弹簧测力计与悬挂重物的细线的结点,则图乙中一定与在同一直线上的是力。(3)、若两个弹簧测力计的读数分为 , 且两弹簧测力计拉力方向的夹角为锐角,则(选填“能”或“不能”)用一个量程为的弹簧测力计测量出它们的合力,理由是。 -
8、在光滑的水平面上,有两个物块和 , 质量分别为和 , 用与水平面平行的轻质弹簧相连接,在水平向右的恒力作用下,两物块一起向右做匀加速直线运动,则( )
A、两物块一起运动的加速度大小 B、弹簧的弹力大小为 C、若只增大 , 两物块一起向右匀加速运动时,它们之间的间距变大 D、若两物体都运动到右侧一段粗糙的水平地面上,且两物体与水平地面动摩擦因数相等,则两物体之间间距变大 -
9、水平面上有一个静止的物体,质量是 , 在的水平恒力作用下开始运动,末撤去外力,此时位移为 , 下列说法正确的是( )A、物体的加速度为 B、物体受到的阻力为 C、末物体的速度为 D、整个过程的位移大小为
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10、某物体做直线运动,它的v—t图像如图所示。设向东为速度坐标轴的正方向。下列说法正确的是( )
A、第2s内向东运动 B、第4s内向东运动 C、第内加速度大小为 , 方向向西 D、内的位移大小为 -
11、如图所示,将一物体从距地面高处以的速度水平抛出,不计空气阻力,取。以下说法正确的是( )
A、物体在空中运动的时间 B、物体在空中运动的水平位移 C、物体落地时瞬时速度的大小 D、物体落地瞬间的速度方向与水平方向夹角的正切值 -
12、一物体做匀减速直线运动,先后经过O、A、B,最后停在C点。已知长为长为 , 且通过段的时间都为 , 下列说法中正确的是( )
A、它经过A点的速度为 B、通过段所需时间为 C、段的长度为 D、它的加速度大小是 -
13、将一个铅球放在倾角为的斜面上,并用竖直挡板挡住,铅球处于静止状态。不考虑铅球受到的摩擦力,在挡板由竖直状态顺时针缓慢旋转到水平状态的过程中,关于铅球对挡板的压力和对斜面的压力的变化的判断中,下列说法正确的是( )
A、不变,逐渐增大 B、不变,逐渐减小 C、先减小后增大,逐渐增大 D、先减小后增大,逐渐减小 -
14、自行车的大齿轮、小齿轮、后轮的半径分别为、、 , 它们的边缘上有三个点A、B、C。自行车前进时,下列说法正确的是( )
A、A、B两点线速度大小之比为 B、A、B两点向心加速度大小之比为 C、B、C两点角速度之比为 D、、两点线速度之比为 -
15、如图所示,质量相同的、两个小球用轻弹簧相连,的另一端用轻绳悬挂在天花板上,某一时刻突然剪断轻绳,则轻绳被剪断瞬间( )(已知重力加速度为g)
A、B的加速度为0 B、A的加速度为0 C、、的加速度都为 D、、的加速度都为 -
16、下列四幅图涉及到不同的物理知识,四个选项中说法正确的是( )A、图甲中研究体操运动员的动作时,可将运动员看成质点
B、图乙中对各类汽车都有限速是因为汽车的速度越大惯性越大
C、图丙中举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态
D、图丁中船相对水垂直河岸匀速行驶,无论水流速度多大,渡河时间一样长
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17、一遥控玩具汽车运动的图像如图所示,则玩具汽车在6s内的位移为( )
A、 B、 C、6m D、 -
18、一个质量为m的羽毛球卡在球筒底部,球筒的质量为M,筒长为L,羽毛球的高度为d(可将羽毛球看成质量集中在球头的质点),已知羽毛球和球筒间的最大静摩擦和滑动摩擦力大小近似相等,且恒为。重力加速度为g,不计一切空气阻力。某同学使用以下三种方式将球从筒内取出:
(1)方式一:“甩”,如图甲所示。手握球筒底部,使羽毛球在竖直平面内绕O点做半径为R的圆周运动。当球筒运动至竖直朝下时,羽毛球恰要相对球筒滑动,求此时球筒的角速度;
(2)方式二:“敲”,如图乙所示。手握球筒向下运动,使球筒以一定速度撞击桌面,球筒撞到桌面后不再运动,而羽毛球恰好能滑至球头碰到桌面。若已知运动的初速度为0,起始高度为 , 求此过程手对球筒所做的功;
(3)方式三:“落”,如图丙所示。让球筒从离地h高处由静止释放,已知: , , 且球筒撞击地面后反弹的速度大小始终为撞击前的。若要求在球筒第一次到达最高点以后,羽毛球从球筒中滑出,求h应满足怎样的取值范围?(不考虑球筒和地面的多次碰撞)
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19、如图所示,两根光滑平行导轨由半径为的四分之一绝缘圆弧部分与不计电阻的水平金属部分组成,圆弧部分与水平部分平滑连接并固定在水平地面上,导轨间距为 , 水平导轨部分存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度大小为。一质量为、电阻为的金属棒静置于水平导轨与圆轨道的连接处,另一质量为、电阻为的金属棒从圆弧最高处静止释放,下滑至水平轨道后与棒发生弹性正碰。若金属棒与金属棒始终垂直于金属导轨并接触良好,水平轨道足够长,重力加速度为 , 求:
(1)、金属棒滑到轨道底部与棒碰撞前,导轨对金属棒的支持力;(2)、金属棒进入磁场后运动的最大速度及整个过程中棒产生的热量;(3)、若在金属棒达到最大速度时两棒间距为 , 给金属棒施加一水平向右的恒力 , 当两棒运动稳定后两棒间距与时间的关系。 -
20、如图所示,在xOy平面内,有一个以O点为圆心,R为半径的圆形磁场区域,磁感应强度为 , 一个质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从点沿与x轴正方向成角的方向射入磁场区域,并从C点沿y轴正方向离开磁场。粒子在运动过程中只受磁场力作用。
(1)、求粒子的速度大小;(2)、求粒子在磁场中运动的时间t;(3)、若粒子从点A以速率沿纸面内任意方向射入磁场,出磁场后再经过一个磁感应强度为的圆形磁场区域,粒子均能到达点 , 求可能的取值范围;(结果用表示)(4)、现在以过P点的直线为左边界,在P点右侧加上另一方向垂直纸面向里的磁场,其沿x轴的磁感应强度与位置x的关系满足 , 垂直于x轴方向磁场均匀分布,上问中经过P点与x轴正向成斜向右上方射入磁场的粒子,从P点运动到离y轴最远点的过程中,其运动轨迹、磁场左边界、最远点与左边界的垂线,三者围成的面积S为多大?