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1、实验小组用图甲所示的装置研究滑块的运动,由气垫导轨下的刻度尺测得光电门1、2之间的距离 , 遮光条通过光电门的时间可通过与光电门相连的数字计时器读出。已知滑块(包括力传感器与遮光条)和槽码的质量分别为M、m,遮光条的宽度。

(1)水平气垫导轨充气后,滑块由静止释放,运动过程中槽码未落地,记录滑块经过光电门1、2的遮光时间分别为、 , 则滑块经过光电门2的瞬时速度为m/s(结果保留2位有效数字)。
(2)由以上数据可求得滑块的加速度(结果保留3位有效数字)。
(3)进行多次实验后,根据实验数据画出滑块的加速度a与所受拉力F的图像,如图乙所示,图像的斜率表示。
A.M B. C. D.
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2、一个篮球从高的位置由静止开始下落,经1s落到水平地面上,达到地面时速度为 , 然后撞击地面后以的速度反弹,经0.5s达到最高点 , 已知篮球与地面碰撞的时间为0.2s,求:(1)、篮球从空中下落过程的平均速度的大小;(2)、篮球与地面碰撞过程的平均加速度大小和方向;(3)、篮球从开始下落到反弹至最高点过程的平均速度的大小
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3、有些国家的交通管理部门为了交通安全,特别制定了死亡加速度为5000 , 以警醒世人,意思是如果行车加速度超过此值,将有生命危险,那么大的加速度,一般情况下车辆是达不到的,但如果发生交通事故时,将会达到这一数值。试问:
(1)一辆以30m/s的速度行驶的汽车在一次事故中撞向停在路上的大货车上,设大货车没有被撞动,汽车与大货车的碰撞时间为 , 汽车驾驶员是否有生命危险?
(2)若汽车内装有安全气囊,缓冲时间为 , 汽车驾驶员是否有生命危险?
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4、同学们劳逸结合,周末去滑冰场滑冰。如图所示,甲同学静立在水平光滑冰面上,乙同学以大小的恒定速度向右滑出,到达甲同学所在位置将甲同学向右推出,推出后甲同学的速度大小、方向向右,乙同学的速度大小、方向向左。已知两同学接触的时间 , 求:
(1)、两同学接触的过程中甲同学的平均加速度;(2)、两同学接触的过程中乙同学的平均加速度。 -
5、甲、乙两车在同一平直公路上,从同一位置沿相同方向做直线运动,它们运动的速度v与时间t的关系图象如图所示. 对甲、乙两车运动情况的分析,下列结论正确的是( )
A、乙车运动的加速度大于甲车运动的加速度 B、在t=1 s时刻,乙车刚运动,此时两车相距最远 C、在t=2 s时刻,甲、乙两车相距最远 D、在t=2 s时刻,甲、乙两车相遇 -
6、如图所示,甲、乙两车同时由静止从A点出发,沿直线AC运动.甲以加速度a3做初速度为零的匀加速运动,到达C点时的速度为v.乙以加速度a1做初速度为零的匀加速运动,到达B点后做加速度为a2的匀加速运动,到达C点时的速度也为v.若a1≠a2≠a3 , 则
A、甲、乙不可能同时由A到达C B、甲一定先由A到达C C、乙一定先由A到达C D、若a1>a3 , 则乙一定先由A到达C -
7、物体做匀加速直线运动,已知第1s末的速度是6m/s,第2s内的平均速度是8m/s,下面结论正确的是( )A、物体零时刻的速度是3m/s B、物体的加速度是4m/s2 C、任何1s内的速度变化都是2m/s D、第1s内的平均速度是4m/s
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8、将一个物体在t=0时以一定的初速度竖直向上抛出,t=0.8s时物体的速度大小变为8m/s(不计空气阻力,g取10m/s2),则下列说法不正确的是( )A、物体一定是在t=3.2s时回到抛出点 B、t=0.8s时物体的运动方向可能向下 C、物体的初速度一定是20m/s D、t=0.8s时物体一定在初始位置的下方
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9、直角三角形ABC中,AB⊥BC, , BC边长为2cm,匀强电场平行于平面ABC,将电荷量为的点电荷从A点移至B点,克服静电力做功 , 再将此点电荷从B点移至C点,静电力做功 , 则:
(1)、若 , 则等于多少?(2)、A、C间的电势差为多少?(3)、求匀强电场的电场强度大小及方向。 -
10、如图所示,A、B、C为匀强电场中的三个点,电场的方向与所在的平面平行, , 。将电荷量的点电荷从A点移动到B 点,静电力做功 , 将该电荷从B点移动到C点,电势能场加了。设C点的电势 , A、B的距离 , 求:
(1)、A、B两点的电势、;(2)、电场强度的大小。 -
11、如图所示,在真空中的О点放一个点电荷 , 直线MN通过О点,OM的距离r=0.30m,M点放一个试探电荷 , (k=9.0×109N·m2/C2)求:
(1)、q在M点受到的电场力大小;(2)、M点的电场场强大小;(3)、只移走q后M点的电场场强大小;(4)、带负电的q在点电荷+Q产生的电场中,M、N两点的电势能哪点大,电势哪点高? -
12、如图,A、B是水平面上带电荷量均为+q的固定点电荷,A、B间距离为L,在A、B连线的中点O有一固定竖直杆OD,一根绝缘细线一端系在杆上的D点,另一端连接一带电小球C,小球C的质量为m。小球C静止在水平面上且对水平面的压力为0,三角形ABC为等腰三角形,重力加速度大小为g,不计小球的大小,静电力常量为k,求:
(1)、AB两点电荷在小球C处产生的合场强大小;(2)、小球C所带电荷量的大小。 -
13、一根长为L的丝线吊着一质量为m的带电量为q的小球静止在水平向右的匀强电场中,如图所示,丝线与竖直方向成37°角,(重力加速度为g sin37°=0.6 cos37°=0.8),求:
(1)、该静止小球带何种电;(2)、匀强电场的电场强度的大小。(3)、若在某时刻将细线突然剪断,小球的瞬时加速度。 -
14、如图1所示,、是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为的交变电压 , 板的电势 , 板的电势随时间发生周期性变化,规律如图2所示。现有一电子从板上的小孔进入两板间的电场区内,设电子的初速度和重力的影响均可忽略。则下列说法正确的是( )
A、若电子在时刻进入,它将一直向板运动 B、若电子在时刻进入,它可能时而向板运动,时而向板运动,最后打在板上 C、若电子在时刻进入,它可能时而向板运动,时而向板运动,最后打在板上, D、若电子在时刻进入,它可能时而向板运动,时而向板运动,最后打在板上 -
15、图中的虚线为匀强电场中的三角形,且三角形与匀强电场平行,其中 , , 的长度为。一带电荷量为的正粒子由移动到的过程中,电场力对该粒子做功为零,由移动到的过程中,电场力对该粒子做功为。图中的实线为粒子运动的轨迹,假设点的电势为零,则下列说法正确的是( )
A、该匀强电场的场强为 B、点的电势应为 C、、两点间的电势差为 D、如果某一负粒子由 点射入该匀强电场,其初速度方向为由指向 , 则负粒子的轨迹可能为实线② -
16、如图所示,实线表示某静电场中的电场线,过M点的电场线是水平直线,虚线表示该电场中的一条竖直等势线,M、N、P是电场线上的点,Q是等势线上的点。一带正电的点电荷在M点由静止释放,仅在电场力作用下水平向右运动,则( )
A、点电荷一定向右做匀加速运动 B、点电荷在N点释放时的加速度比在P点释放时的加速度小 C、将一负点电荷从P点移到N点,电场力做正功 D、将一负点电荷从Q点沿等势线竖直向上射出,点电荷将沿等势线做直线运动 -
17、如图所示,MN是点电荷电场中的一条直线,a、b是直线上两点,已知直线上a点的场强最大,大小为E,b点场强大小为E,已知a、b间的距离为L,静电力常量为k,则场源电荷的电量为( )
A、 B、 C、 D、 -
18、物体以初速度竖直上抛,经3s到达最高点,空气阻力不计,g取 , 则对上升过程,下列说法正确的是( )A、物体上升的最大高度为40m B、物体速度改变量的大小为30m/s,方向竖直向上 C、物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为 D、物体在1s内、2s内、3s内的位移大小之比为
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19、如甲图所示,两个物体A、B(均可视为质点)中间用劲度系数为20 N/m的轻质弹簧连接,静置于水平地面上,物体B与P点左侧地面间动摩擦因数为0.1,与P点右侧的摩擦可忽略不计。t = 0时刻开始,物体A受水平向右的拉力F,F与物体A的位移关系如乙图所示。1 s后撤去拉力F,此时物体B刚好开始运动,整个过程中物体A、B的速度与时间关系如丙图所示。物体B质量为10 kg,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g = 10 m/s2。求:
(1)、物体B刚开始运动时弹簧的形变量;(2)、t = 1 s时,物体A、B及弹簧系统的机械能;(3)、弹簧第一次恢复原长时,物体A、B的速率。 -
20、光滑水平面与内壁光滑的竖直半圆轨道在P点平滑连接,该半圆轨道半径大小为R。质量为m的A球以速度v(大小未知)从P点冲上半圆轨道,在Q点对半圆轨道的压力为其重力的11倍。如图所示,将B球静置于P点,A球仍以速度v向右运动,与B球发生弹性碰撞,碰后A、B两球速度大小相等、方向相反。已知重力加速度为g,不计空气阻力。求:
(1)、A球在Q点时的速度大小;(2)、B球的质量;(3)、B球沿半圆轨道运动的最大高度。