• 1、某物理小组的同学设计了一个粗测玩具小车通过凹形桥最低点时的速度的实验。所用器材有:玩具小车、压力式托盘秤、凹形桥模拟器。完成下列填空:

    (1)将凹形桥模拟器静置于托盘秤上,如图(a)所示,托盘秤的示数为1.00kg;

    (2)将玩具小车静置于凹形桥模拟器最低点时,托盘秤的示数如图(b)所示,该示数为kg;

    (3)小车质量为m0;凹形桥模拟器质量为M、其圆弧部分的半径为R;重力加速度为g。将小车从凹形桥模拟器某一位置释放,小车经过最低点后滑向另一侧,此过程中托盘秤的最大示数为m;则mg为所受支持力(选填“A”或“B”,其中A为“小车”,B为“小车和凹形桥模拟器”);车通过最低点时的速度v=(用符号m0、M、m、R、g表示)。

    (4)测得R=0.20m,m=1.81kg,g取10m/s2 , 则v=m/s(计算结果保留2位有效数字)。

  • 2、如图为利用平抛运动规律测量电动抽水器流量(每秒排出的液体体积)的实验装置。实验过程如下:

    (1)将水桶和薄底水杯放在同一水平桌面上。测量抽水器出水管内径(直径)d,调节管口方向,使其(选填“水平”“竖直”)。启动抽水器后水均匀从管口水平射出。

    (2)水柱离开管口落入水杯,测量管口距落点间的水平距离x,管口距桌面高度h。

    (3)当地重力加速度为g,已知流量的表达式为Q=Sv(其中S为水流的横截面积,v为水流的速度大小),则该抽水器的流量Q=。(用符号x、h、g、d表示)

    (4)调整抽水器功率,并靠近水桶平移水杯,使水柱重新落入水杯,则水从管口到落点的时间。重新装满同一杯水所需的时间。(均选填“变长”、“不变”或“变短”)

    (5)为了验证流量测量结果的正确性,需设计另一种实验方案;请简要描述要测的物理量,并用相应物理量字母表示该抽水器流量Q的表达式:

  • 3、如图甲“天问一号”从地球发射后,在Р点沿地火转移轨道到点:如图乙,被火星引力捕获后,再依次进入调相轨道和停泊轨道,则天问一号(  )

    A、发射速度大于7.9km/s B、从Р点转移到Q点的时间小于半年 C、在地火转移轨道运行时的速度均大于地球绕太阳的速度 D、在环绕火星的停泊轨道运行的周期比在调相轨道上的小
  • 4、北斗卫星导航系统是我国自行研制的全球卫星导航系统。如图是北斗导航系统中部分卫星的轨道示意图,已知a、b、c三颗卫星均做匀速圆周运动,其中a是地球同步卫星,则(  )

    A、卫星a的加速度大于b的加速度 B、卫星a的角速度小于c的角速度 C、卫星a的线速度小于c的线速度 D、卫星a的加速度大于地球表面重力加速度
  • 5、在公交车上坐着一位中学生,脚边放着他携带的一小桶水。当公交车急转弯时,桶内的水溅了出来。中学生对司机有意见了,于是出现了下面的一段对话:

    中学生:师傅,怎么搞的,我桶里的水都溅出来了

    司机:我车子正在转弯呢

    中学生:那你弯子为什么转的那么大?转小点,桶里的水就不会溅出来了司机:如果我把弯子转的小一点,你桶里溅出来的水会更多

    下面的说法正确的是(  )

    A、中学生说的对 B、司机说的对 C、汽车转弯时,桶内的水会溅出来,这是一种离心现象 D、汽车转弯时,桶内的水会溅出来,是因为外界提供的向心力不足造成的
  • 6、如图,飞机进行特技表演时常做俯冲拉起运动。此运动在最低点附近可看作是半径为500m的圆周运动。若飞行员的质量为60kg,飞机经过最低点时的速度为100m/s,g取10m/s2 , 则这时候座椅对飞行员的支持力为(  )

    A、2400N B、1800N C、1200N D、600N
  • 7、我国自主研发的空间站绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球密度的是(  )
    A、空间站的质量、绕地半径、地球半径 B、空间站的质量、绕地周期、地球半径 C、空间站的绕地角速度、绕地线速度、地球半径 D、空间站的绕地角速度、绕地周期、地球半径
  • 8、发射人造卫星是将卫星以一定的速度送入预定轨道.发射场一般选择在尽可能靠近赤道的地方,如图所示,这样选址的优点是,在赤道附近(   )

    A、地球的引力较大 B、地球自转线速度较大 C、重力加速度较大 D、地球自转角速度较大
  • 9、如图,P、Q为固定在自行车后轮上的两个传动齿轮,与车后轮同角速度转动,通过链条与脚踏轮M连接,Р轮的半径比Q轮的大。保持M以恒定角速度转动,将链条由Q轮换到Р轮,则车后轮转动的(  )

    A、角速度变大 B、角速度不变 C、周期变小 D、周期变大
  • 10、小物体在直角坐标系xOy平面内运动,t=0时刻位于坐标原点,在x、y方向的位移随时间变化的图像如图甲、乙所示,图乙的图像为抛物线,且t=0时刻抛物线的切线为时间轴。则小物体(  )

    A、t=0时速度为2m/s B、t=0时加速度为2m/s2 C、t=1s时速度为22m/s D、t=0时加速度为22m/s2
  • 11、如图,在水平桌面上沿OP方向发射一个速度足够大的乒乓球。在桌边Р处一同学向吹管持续吹气,试图将球吹进球门,却未成功。下列说法正确的是(  )

    A、将球门适当下移有可能成功 B、将球门适当右移有可能成功 C、小球受到“吹气”作用过程中速度一定不变 D、小球受到“吹气”作用过程中速度一定减小
  • 12、如图所示,平行板电容器水平放置,电容为C,极板间距离为d,上极板正中有一小孔,初始时不带电。距小孔正上方高h处不断有质量为m,电荷量为+q的小液滴由静止滴落,当带电液滴接触到下极板后会把电量全部传给极板,直到液滴不能到达下极板时停止释放液滴(空气阻力忽略不计,极板间电场可视为匀强电场,重力加速度为g)。求:

    (1)小液滴到达小孔处的速度;

    (2)电容器所带电荷量的最大值;

    (3)最后滴下的液滴从开始下落到离开上极板的时间。

  • 13、如图,水平正对放置的两极板间存在垂直纸面向里的匀强磁场和竖直向下的匀强电场,两极板间电势差为U、间距为L,两极板右侧有一“梯形”匀强磁场区域ACDH,其中AH∥CD,AH=4L,∠CAH=∠DHA=45°。一束电荷量均为q、质量不等的带电粒子(不计重力)从狭缝S1射入两极板间,粒子恰能沿水平直线运动并从狭缝S2射出,接着粒子从AH的中点M垂直于AH射入“梯形”区域,最后全部从边界AC射出。两个区域的磁场方向相同、磁感应强度大小均为B,“梯形”区域的宽度MN=L,忽略电场、磁场的边缘效应及粒子间的相互作用。

    (1)判定这束粒子所带电荷的种类,并求出粒子速度的大小。

    (2)求出这束粒子质量的最小值和最大值。

    (3)求出(2)中偏转角度最大的粒子在“梯形”区域中运动的时间。

  • 14、如图所示,光滑水平面上,两个相隔一定距离的小球a、b分别以v00.6v0的速率反向匀速运动,它们中间另有两个小球(小球1和小球2)通过细线将一弹簧压缩,小球1和小球2的质量分别为m和2m , 弹簧的弹性势能为E。现将细线烧断,小球1和小球2由静止开始运动。

    (1)求弹簧恢复原长时,小球1和小球2的速度大小。

    (2)若小球1能追上小球a,而小球2不能追上小球b,求m的取值范围(用字母E和v0表示)。

  • 15、如图所示,两水平放置的导热汽缸底部由管道连通,轻质活塞a、b用刚性轻杆相连,可在汽缸内无摩擦地移动,两活塞横截面积分别为SaSb , 且Sa:Sb=2:3。缸内密封有一定质量的气体,系统处于平衡状态时,左右汽缸内气体的体积均为V0。已知大气压强为p0 , 环境温度为T0 , 忽略管道中的气体体积,两活塞始终未脱离汽缸。

    (1)若活塞在外力作用下,使右侧汽缸内的体积减小15V0 , 求稳定后缸内气体的压强。

    (2)若大气压强p0不变,缓慢升高环境温度,使左侧汽缸内的气体体积恰好为零,求此时的环境温度。

  • 16、某同学用图甲所示的电路测量某电池组的电动势E(约为4.5V)和内阻r(小于2Ω)。图中A1为理想电流表,A2的量程为2mA , 内阻为RA , 滑动变阻器RP的阻值范围为0~20Ω , 电阻箱R的阻值范围为0~9999Ω , S为开关。

    (1)根据图甲,用笔画线替代导线,将图乙的实物图连接成完整电路。

    (2)实验前需先将电流表A2改装成电压表。调节电阻箱的示数至如图丙所示的R时,恰能将电流表A2改装成量程为6V的电压表,则R=Ω , 电流表A2内阻RA=Ω

    (3)改装好电表后,闭合开关,多次移动滑动变阻器滑片,记录多组I1 I2的值,利用测量数据,作出I2I1图线,如图丁所示。

    (4)根据原理图甲和图丁的I2I1图线,可得E=V , 内阻r=Ω。(计算结果均保留两位有效数字)

  • 17、如图,M、N为两块相互平行的正对金属板,两板正中间正对位置均开一小孔,两板间电压为U0。图甲中N板右侧有另一对与M、N垂直的平行金属板,板间有匀强电场;图乙中N板右侧有垂直于纸面向外的匀强磁场。现在金属板M小孔处先后由静止释放质子11H、氘核12H和氦核24He , 质子在图甲、图乙中的运动轨迹如图中实线所示。则下列说法中正确的是(       )

    A、图甲中氘核与质子的轨迹重合 B、图甲中氦核与质子的轨迹重合 C、图乙中氘核与质子的轨迹重合 D、图乙中氦核与质子的轨迹重合
  • 18、发电机的示意图如图甲所示,边长为L的正方形金属框,在磁感应强度为B的匀强磁场中以恒定角速度ω绕垂直磁场的OO'轴转动,阻值为R的电阻两端的电压随时间的变化规律如图乙所示,其他电阻不计。则在金属框转动一周的过程中,下列说法正确的是(       )

    A、金属框内电流的方向不变 B、通过电阻的电流为直流电 C、流过电阻截面的电荷量q=4BL2R D、电阻产生的焦耳热Q=πωB2L42R
  • 19、质量均为m的A,B两球之间系着一个不计质量的轻弹簧并放在光滑水平台面上,A球紧靠墙壁,如图所示,今用水平力F推B球使其向左压弹簧,平衡后,突然将力F撤去的瞬间( )

    A、A的加速度大小为F2m B、A的加速度大小为零 C、B的加速度大小为F2m D、B的加速度大小为Fm
  • 20、如图,电阻忽略不计的正方形金属框abcd水平固定放置,对角线长度为l,整个金属框内部区域分布着垂直水平面向上的匀强磁场。长度大于l的均匀导体棒MN自a向c在金属框上匀速滑过,滑动过程中MN始终关于ac对称并与金属框接触良好。若导体棒MN单位长度电阻恒定,与a点的距离记为x,则下列关于MN棒所受安培力F与x(0xl)的关系图像中,可能正确的是(       )

    A、 B、 C、 D、
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