相关试卷

  • 1、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧的一端固定在挡板C上,另一端与置于倾角为θ的斜面上的质量为m的物体A连接,另有一个完全相同的物体B紧贴着A,A、B不粘连,弹簧与斜面平行且处于静止状态。现用沿斜面的力F缓慢推动物体B,直至在弹性限度内弹簧长度相对于原长被压缩了x0 , 此时物体A、B静止。撤去力F后,物体A、B开始向上运动。在整个运动过程,斜面体始终保持静止状态。已知重力加速度为g , 物体A、B与斜面间的动摩擦因数均为μμ<tanθ),则(       )

    A、若物体A、B向上运动时要分离,则分离时弹簧为压缩状态 B、撤去力F瞬间,地面给斜面体水平向左的静摩擦力 C、施加力F前,弹簧被压缩了2mgsinθk D、撤去力F瞬间,物体A、B的加速度大小为kx02mμgcosθ+gsinθ
  • 2、如图所示,一位同学玩飞镖游戏。圆盘最上端有一P点,飞镖抛出时与P等高,且距离P点为L。当飞镖以初速度v0垂直盘面瞄准P点抛出的同时,圆盘以经过盘心O点的水平轴在竖直平面内匀速转动。忽略空气阻力,重力加速度为g,若飞镖恰好击中P点,则(  )

       

    A、飞镖击中P点所需的时间为2Lv0 B、圆盘的半径可能为gL22v02 C、圆盘转动角速度的最小值为2πv0 L D、P点随圆盘转动的线速度可能为5πgL4v0
  • 3、竖直平面内光滑固定圆轨道外侧,一小球以某一水平速度v0从A点出发沿圆轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,不计空气阻力。下列说法中正确的是(  )

    A、在A点时,小球对圆轨道压力等于其重力 B、水平速度v0<gR C、经过B点时,小球的加速度方向指向圆心 D、A到B过程,小球水平加速度先减小后增加
  • 4、以下说法正确的是
    A、花样滑冰运动员正在表演冰上舞蹈动作,此时该运动员可看作质点 B、质量一定的物体受到合外力越大,物体的速度变化越快 C、一个物体在受到滑动摩擦力的同时不可能还受到静摩擦力 D、为了交通安全,汽车行驶过程中要限速,是因为速度越大,汽车的惯性越大
  • 5、为激发学生参与体育活动的兴趣,某学校计划修建用于滑板训练的场地。老师和同学们围绕物体在起伏地面上的运动问题,讨论并设计了如图所示的路面,其中AB是倾角为53°的斜面,凹圆弧BCD和凸圆弧DEF的半径均为R,且D、F两点处于同一高度,B、E两点处于另一高度,整个路面无摩擦且各段之间平滑连接。在斜面AB上距离水平面BE高度为h(未知量)的地方放置一个质量为m的小球(可视为质点),让它由静止开始运动。已知重力加速度为g,取sin37°=0.6cos37°=0.8

    (1)、当h=0.6R时,求小球经过最低点C时,路面受到的压力大小FN';
    (2)、若小球一定能沿路面运动到F点,求h的取值范围;
    (3)、在某次试验中,小球运动到BC段的G点时,重力功率出现了极大值,已知该点路面倾角θ=37° , 求h的值。
  • 6、如图所示,长为L的轻杆一端连接在M处的铰链上,另一端连接在质量为2m的小球A上,足够长的轻绳穿过N处的光滑圆环,一端连接在小球A上,另一端吊着质量为m的小球B,用竖直向上的力F拉着小球A,使A静止于P点,此时轻杆和连接小球A的轻绳与水平方向的夹角均为30° , 铰链和圆环在同一水平直线上,不计小球大小和一切摩擦,重力加速度为g。

    (1)、求此时拉力F的大小。
    (2)、若在外力的作用下,使小球A绕铰链从P点缓慢转至轻杆水平,求此过程外力F做的功W。
    (3)、若在P点撤去外力F,求小球A运动至最低点时的速度大小v。
  • 7、如图所示,A、B是地球的两颗卫星,其中卫星A是地球静止卫星,A、B两颗卫星轨道共面,沿相同方向绕地球做匀速圆周运动。已知卫星A的轨道半径为卫星B轨道半径的4倍,卫星A的轨道半径为地球半径的6倍,地球的自转周期为T0 , 引力常量为G。求:

    (1)、卫星B绕地球做圆周运动的周期T;
    (2)、地球的平均密度ρ。
  • 8、极限跳伞是世界上最流行的空中极限运动。其过程如下:伞打开前可看作是自由落体运动,打开伞后空气阻力与速度平方成正比、跳伞者先减速下降,最后匀速下落,如果用h表示下落的高度,t表示下落的时间,Ep表示重力势能(以地面为零势能面),Ek表示动能,E表示机械能,v表示下落时的速度,在整个过程中下列图像可能符合事实的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 9、如图所示,劲度系数为k、水平的轻弹簧,一端固定在竖直墙上,一端与放在水平面上的物块相连接。将弹簧压缩了x0后释放后,物块在水平面上最大的位移为x。此过程中弹簧弹力对物块做功(  )

    A、12kx02 B、12kx2 C、12kx0212kx2 D、kx0x12kx2
  • 10、已知某城市广场喷泉竖直向上喷出的水柱可以达到7层楼的高度,喷嘴的横截面积为2×10-2m2 , 水的密度为1.0×103kg/m3 , 重力加速度g=10m/s2 , 不计空气阻力。则驱动该水管喷水的电动机的输出功率P约为(  )
    A、8×104W B、8×105W C、8×106W D、8×107W
  • 11、京张高铁将北京到张家口的通行时间缩短在1小时内。假设京张高铁启动后沿平直轨道行驶,发动机的功率恒为P,且行驶过程中受到的阻力大小恒定,高铁的质量为m,最大行驶速度为vm , 下列说法正确的是(  )
    A、在加速阶段,高铁做加速度逐渐增大的加速直线运动 B、高铁受到的阻力大小为2Pvm C、高铁的速度为vm2时,其加速度大小为Pmvm D、高铁的加速度为P3mvm时,其速度大小为vm3
  • 12、我国于2018年12月成功发射“嫦娥四号”探测器,实现了人类首次月球背面着陆。假设“嫦娥四号”探测器的发射过程简化如下:探测器从地球表面发射后,进入地月转移轨道,经过M点时变轨进入距离月球表面100km的圆形轨道Ⅰ,在轨道Ⅰ上经过P点时再次变轨进入椭圆轨道Ⅱ,之后将在Q点着陆月球表面。下列说法正确的是(  )

    A、“嫦娥四号”探测器的发射速度大于地球的第二宇宙速度 B、“嫦娥四号”在轨道Ⅰ上经过M点的速度小于在轨道Ⅱ上经过Q点的速度 C、“嫦娥四号”在轨道Ⅰ上经过P点的加速度小于在轨道Ⅱ上经过P点的加速度 D、“嫦娥四号”在M点需要加速才能实现从地月转移轨道转移到Ⅰ轨道
  • 13、地球绕太阳的公转轨道是一个接近正圆的椭圆,太阳位于椭圆的一个焦点上。近似图如下图,S1S2是地球公转轨道的两个焦点,甲和乙位置为短轴和轨道的交点。由于地球公转速度大小不是恒定的,地球由甲位置经夏至到乙位置的时间长于全年的一半。下列说法正确的是(  )

    A、太阳的位置在焦点S1 B、甲位置时地球的公转速度为全年最大 C、夏至时地球的公转速度比冬至时小 D、地球和太阳的连线相同时间内在夏至附近扫过的面积更大
  • 14、如图所示,水平传送带AB长L=254m , 以v=4m/s的速度顺时针转动,传送带与半径可调的竖直光滑半圆轨道BCD平滑连接,CD段为光滑管道,小物块(可视为质点)轻放在传送带左端,已知小物块的质量m=1kg , 与传送带间的动摩擦因数μ=0.2COD=60° , 重力加速度g=10m/s2

    (1)、求小物块到达B点时的速度大小;
    (2)、求由于传送小物块,电动机多做的功;
    (3)、若要使小物块从D点飞出后落回传送带的水平距离最大,求半圆轨道半径R的大小;
    (4)、若小物块在半圆轨道内运动时始终不脱离轨道且不从D点飞出,求半圆轨道半径R的取值范围。
  • 15、在“观察电容器的充、放电现象”实验中,把电阻箱R09999Ω)、一节干电池、微安表(量程0300μA , 零刻度在中间位置)、电容器C2200μF16V)、单刀双掷开关组装成如图1所示的实验电路。

    (1)把开关S接1,微安表指针迅速向右偏转后示数逐渐减小到零:然后把开关S接2,微安表指针偏转情况是

    A.迅速向右偏转后示数逐渐减小                                               B.向右偏转示数逐渐增大

    C.迅速向左偏转后示数逐渐减小                                               D.向左偏转示数逐渐增大

    (2)再把电压表并联在电容器两端,同时观察电容器充电时电流和电压变化情况。把开关S接1,微安表指针迅速向右偏转后示数逐渐减小到160μA时保持不变;电压表示数由零逐渐增大,指针偏转到如图2所示位置时保持不变,则电压表示数为V,电压表的阻值为kΩ(计算结果保留两位有效数字)。

  • 16、独竹漂是我国一项民间技艺。如图,在平静的湖面上,独竹漂选手手持划杆踩着楠竹,沿直线减速滑行,选手和楠竹相对静止,则(  )

    A、选手所受合力为零 B、楠竹受到选手作用力的方向一定竖直向下 C、手持划杆可使选手(含划杆)的重心下移,更易保持平衡 D、选手受到楠竹作用力的方向与选手(含划杆)的重心在同一竖直平面
  • 17、小明用如图所示的装置探究“什么情况下磁可以生电”,进行了如下操作,其中能使电流表指针发生偏转的操作是(  )

    A、保持磁体与导线ab静止不动 B、让磁体与导体ab以相同的速度一起向右运动 C、保持磁体静止不动,让导体ab沿水平方向左右运动 D、保持磁体静止不动,让导体ab沿竖直方向上下运动
  • 18、物理学发展过程中,许多物理学家的科学研究克服了当时研究条件的局限性,取得了辉煌成果,推动了人类文明发展的进程。下列有关物理学史说法正确的是(  )
    A、开普勒总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因 B、法拉第通过实验发现,雷电的性质与摩擦产生的电的性质完全相同,并命名了正电荷和负电荷 C、卡文迪什通过扭秤实验装置在实验室中测出万有引力常数,是运用了微小量放大法 D、密立根通过油滴实验比较准确地测出了质子的电荷量
  • 19、某横波在介质中沿x轴传播,图甲为t = 0.25 s时的波形图,图乙为P点(x = 1.5 m处的质点)的振动图像。

    (1)、求该波的波速v;
    (2)、写出该波的传播方向和质点N在t = 1.0 s时的运动方向;
    (3)、试画出t = 0.75 s时的波形图。
  • 20、某同学在做“利用单摆测重力加速度”实验:

    (1)实验时用10分度的游标卡尺测量摆球直径,示数如图所示,该摆球的直径d=cm。

    (2)测单摆周期时,应该从摆球经过(填“最低点”或“最高点”)时开始计时。

    (3)如果实验.测得的g值偏小,可能的原因是

    A.测摆线长时摆线拉得过紧

    B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了

    C.开始计时时,秒表过迟按下

    D.实验中误将49次全振动数为50次

    (4)某同学为了提高实验精度,在实验中改变几次摆长l,并测出相应的周期T,算出T2的值,再以l为横轴、T2为纵轴建立直角坐标系,将所得数据描点连线如图,并求得该直线的斜率为k。则重力加速度g=。(用k表示)

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