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1、如图所示,电力工人在进行电力施工时,从高压线的最低处向上缓慢行走,越往上走高压线与水平方向夹角越大,忽略安全绳对人的作用力,则在该过程中,下列说法正确的是( )
A、高压线对工人的支持力增大 B、高压线对工人的摩擦力增大 C、高压线对工人的作用力增大 D、高压线对工人的作用力减小 -
2、关于物理学的研究方法,下列说法正确的是( )A、在解决问题时忽略物体本身的大小和形状,建立质点概念是理想模型法 B、在定义加速度时应用了比值法,因而加速度大小与速度变化量和时间有关 C、物理学中把微小变化放大以利于观察或测量的实验方法,称为类比法 D、在用实验探究加速度、力和质量之间的定量关系时,应用的是等效替代法
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3、一轿车在平直的公路上行驶,当司机发现前方路口绿灯还有3s时,立即踩刹车,轿车以的加速度做匀减速直线运动,恰好在黄灯亮起时停住,车头与停车线平齐,下列说法正确的是( )A、轿车开始刹车时的速度为6m/s B、刹车过程轿车的平均速度为12m/s C、开始刹车时轿车车头距离停车线18m D、开始刹车时轿车车头距离停车线36m
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4、如图所示,一款扫把挂夹由黏性背板及两个卡扣组成,使用时将扫把的杆身按入卡扣之间,就能将扫把悬挂起来,假设扫把静止时杆身竖直,且不与墙壁及其他物品接触,则下列说法正确的是( )
A、挂夹对扫把的摩擦力等于扫把的重力 B、卡扣夹得越紧,挂夹对拖把的摩擦力越大 C、墙壁对黏性背板的作用力等于扫把的重力 D、若卡扣未夹紧,扫把下滑时挂夹对扫把的作用力小于扫把对挂夹的作用力 -
5、2024年6月6日14时48分,嫦娥六号上升器与轨道器和返回器组合体在月球轨道成功对接,对接过程应用抱爪式对接机构,仅用21秒便完成了“抓牢”“抱紧”动作。6月25日,嫦娥六号返回地球,从38万公里外的月球带回1935.3克月球背面样品,下列说法正确的是( )
A、14时48分、21秒都是指时间 B、38万公里指的是嫦娥六号返回地球的路程 C、研究对接过程中的“抓牢”等动作时,不能将上升器看成质点 D、题目的单位“分”“克”和“公里”均是国际基本单位 -
6、如图甲所示,水平传送带足够长,沿顺时针方向匀速转动,某绝缘带电物块无初速度地从最左端放上传送带。该装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,物块运动的v-t图像如图乙所示。物块所带电荷量保持不变,下列说法正确的是( )
A、物块带负电 B、1s后物块与传送带共速,所以传送带的速度一定为1.5 m/s C、传送带的速度可能比1.5 m/s大 D、若增大传送带的速度,其他条件不变,则物块最终达到的最大速度也一定会增大 -
7、如图所示,A为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度大小为 , 两板间电压为U,间距为d;B区间有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 , 宽度为l;C为一内半径为r的圆筒,左右端面圆心处各开有一小孔,内部有水平向右的匀强电场E、匀强磁场(大小未知),C左端面紧贴B区间右边界。一带电粒子,以初速度(大小未知)水平射入速度选择器,沿直线运动射入B区间,偏转后从C左端面圆心处射入圆筒C,粒子恰好与筒壁不碰撞,最后从右端面圆心处射出。忽略粒子重力,不考虑边界效应。求:
(1)、粒子初速度;(2)、粒子的比荷及在B区间运动时间t;(3)、圆筒长度s应满足的条件。 -
8、如图甲所示,一个轻质的光滑圆环Q,上端连接一竖直轻质杆悬挂在可绕竖直轴旋转的装置上。一条长为L的轻绳穿过圆环Q,两端连接球A和B,球A的质量为m。当球A绕竖直转轴转动时,绳AQ与竖直方向的夹角为53°,球A到Q距离为 , 球B恰好静止,取sin53°=0.8,重力加速度取g,不计一切摩擦和阻力。
(1)、求球B的质量M;(2)、求球A运动的角速度ω;(3)、如图乙所示,当两球都绕竖直转轴转动时,在任意时刻两球和绳都处在同一竖直平面内,求球A到圆环Q的距离l。 -
9、如图所示,一质量的滑板Q静止在光滑水平桌面上,其右侧A处有一与滑板等高的柱子(不计宽度,上表面光滑),柱子顶端距离地面的高度为。现一质量为的物块(视为质点)以速度水平滑上滑板。当滑板运动到A时被柱子牢固粘连。已知滑板Q长 , 其右端到A的距离在范围内变化,物块P与滑板Q间的动摩擦因数为 , 重力加速度大小为 , 求:
(1)、物块刚滑上滑板时,滑板的加速度的大小;(2)、当时,物块运动到点时的速度大小;(3)、试讨论:物块从A飞出后,在地面上的落点到的距离与的关系。 -
10、如图所示的装置中,光滑水平杆固定在竖直转轴上,小圆环和轻弹簧套在杆上,弹簧两端分别固定于竖直转轴和环 , 细线穿过小孔 , 两端分别与环和小球B连接,线与水平杆平行,环的质量为 , 小球的质量为。现使整个装置绕竖直轴以角速度匀速转动,环与转轴间距离不变时,细线与竖直方向的夹角为。已知 , , , 求:
(1)、细线的拉力;(2)、细线的长度;(3)、若装置转动的角速度变为原来的2倍,环与转轴间距离再次不变,细线与竖直方向的夹角为 , 此时弹簧弹力与原来大小相等,求此时弹簧的弹力大小。 -
11、一宇航员在半径为R的某行星表面,做如下实验:如图所示,在不可伸长的长度为L的轻绳一端系一质量为的小球(可视为质点),另一端固定在点。当小球绕点在竖直面内做圆周运动通过最高点速度为时,绳的弹力的大小为小球重力的4倍。求:
(1)、该行星表面的重力加速度大小;(2)、该行星的第一宇宙速度大小。 -
12、如图所示,人在岸上拉船,已知船的质量为m,水的阻力恒为 , 当轻绳与水平面的夹角为时,船的速度为 , 此时人的拉力大小为F,则
(1)、人拉绳端的速度的大小;(2)、船的加速度是多少。 -
13、利用如图甲所示的实验装置来探究平抛运动的特点。
(1)、做实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。下列操作合理的是_____A、安装斜槽轨道,使其末端保持水平 B、每次小球释放的初始位置可以任意选择 C、每次小球应从同一高度由静止释放 D、为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接(2)、为定量研究,建立以水平方向为轴、竖直方向为y轴的坐标系。取平抛运动的起始点为坐标原点,将钢球静置于点,在下图中,坐标原点选择正确的是_____A、
B、
C、
D、
(3)、如图乙是根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取三个水平距离相等的点A、B和 , 两点间的水平间距均为。以A点为坐标系的原点,水平方向为轴,竖直方向为轴,测得、两点竖直坐标 , , 则小球平抛的起点的坐标为(取)
(4)、以平抛起点为坐标原点,在轨迹上取一些点,测量它们的水平坐标和竖直坐标 , 作出如图丙所示的图像,图像的斜率为 , 则平抛小球的初速度为(已知重力加速度为)
(5)、如图丁所示,在斜槽的末端放置一倾斜的长板,某小组测得小球在处的水平速度及至落点的水平射程x,记录的数据如下表,取 , 则斜面的倾角为
序号
1
2
3
4
0.5
1
2
3
0.05
0.2
0.8
1.8
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14、如图,半径为的圆筒绕竖直中心轴匀速转动,质量为的小物块靠在圆筒的内壁上,质量为的小物块和质量为的小物块分别放在筒底距中心轴、处,三个小物块均与圆筒保持相对静止。若三个小物块与圆筒接触面的动摩擦因数均为 , 则的最小值为( )
A、 B、 C、 D、 -
15、我国将在2030年前后实施火星采样返回。若a为火星表面赤道上的物体,b为轨道在火星赤道平面内的近火星表面卫星,为在赤道上空的火星同步卫星,两卫星的绕行方向相同,下列说法正确的是( )
A、a、b、c的线速度大小关系为 B、a、b、c的角速度大小关系为 C、a、b、c的向心力大小关系为 D、a、b、c的向心加速度大小关系为 -
16、2013年12月14日,嫦娥三号探测器在月球表面预选着陆区域成功着陆,标志着我国成为世界上第三个实现地外天体软着陆的国家。图为嫦娥三号探测器的飞行轨道示意图,下列说法正确的是( )
A、探测器在环月轨道的运行周期小于在椭圆轨道的运行周期 B、探测器的发射速度必须大于11.2km/s C、探测器在环月轨道上P点处须点火加速才能进入椭圆轨道 D、探测器在椭圆轨道上经过P点时的速度小于经过Q点时的速度 -
17、对落差较大的道路,建设螺旋立交可以有效的保证车辆安全行驶。如图所示,某螺旋立交为2.5层同心圆螺旋结构,上下层桥梁平面位置重叠,转弯路面设计为外高内低,下面针对这段路的分析正确的是( )
A、车辆上坡过程中受重力、支持力、摩擦力、向心力 B、接触面的摩擦因数的大小对车辆在转弯处的设计时速有影响 C、通过螺旋式设计可减小坡度,目的是增大车辆与地面的摩擦力 D、两辆车以相同的速率转弯时,外侧的车需要的向心力可能更大 -
18、一个物体做圆周运动时,下列说法正确的是( )A、可能是匀变速运动 B、向心力可以改变速度的大小 C、匀速圆周运动的加速度一定时刻指向圆心 D、匀速圆周运动的合力可以某时刻不指向圆心
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19、如图所示,一小船以的速度匀速前行,站在船上的人竖直向上抛出一小球,小球上升的最大高度为。假定抛接小球时手的高度不变,不计空气阻力,取 , 当小球再次落入手中时,小船前进的距离为( )
A、 B、 C、 D、 -
20、一条小船(视为质点)在静水中的速度大小为 , 要渡过宽度为、水流速度大小为的河流,下列说法正确的( )A、小船渡河的最短时间内,船向下游运动了 B、小船渡河的最短时间内,船向下游运动了 C、若小船在静水中的速度减小,则小船渡河的最短路程不可能增大 D、若小船在静水中的速度增加,则小船以最短时间渡河的路程可能不变