• 1、如图所示,一电风扇在1s的时间内匀速转动了n圈,扇叶上在离转轴距离为R的地方有质点A(图中未画出),求:

    (1)、电风扇转动的角速度ω
    (2)、质点A的向心加速度大小an
  • 2、
    (1)、下列是通过描点法画小球平抛运动轨迹的一些操作要求,将你认为错误的选项前面的字母填在横线上______
    A、通过调节使斜槽的末端切线保持水平 B、每次释放小球的位置必须相同 C、记录小球位置用的凹槽每次必须等距离下降 D、每次必须由静止释放小球
    (2)、在“研究平抛物体的运动”的实验中,得到的轨迹如图所示,其中O点为平抛运动的起点。取重力加速度大小g=9.8m/s2 , 根据平抛运动的规律及图中给出的数据,可计算出小球平抛的初速度大小v0= m/s。(结果保留三位有效数字)

  • 3、下列属于弹力的是(  )
    A、拉力 B、压力 C、摩擦力 D、重力
  • 4、飞船登陆火星需经历如图所示的变轨过程,已知引力常量为G,下列说法正确的是(  )

    A、若轨道Ⅰ贴近火星表面,已知飞船在轨道Ⅰ上运动的角速度,则可以推知火星的密度 B、飞船在轨道Ⅰ上P点的加速度大于在轨道Ⅱ上P点的加速度 C、飞船在P点从轨道Ⅱ变轨到轨道Ⅰ,需要在P点启动加速装置 D、飞船在变轨的过程中,机械能守恒
  • 5、如图所示,导线ab和cd互相平行,则下列四种情况下导线cd中无电流的是(  )

    A、开关S是闭合的,但滑片向右滑 B、开关S是闭合的,但滑片向左滑 C、开关S始终闭合,不滑动滑片 D、开关S闭合或断开的瞬间
  • 6、一辆汽车在北京路做匀减速直线运动,加速度大小为4m/s2 , 经5s停下,则该汽车的位移大小是(  )
    A、50m B、40m C、30m D、25m
  • 7、如图所示,轻质杆长为3L , 在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动,当球B运动到最低点时,杆对球B的作用力大小为4mg , 已知当地重力加速度为g,求此时:

    (1)、球B转动的角速度大小,线速度大小;
    (2)、A球对杆的作用力大小以及方向;
    (3)、在点O处,轻质杆对水平转动轴的作用力大小和方向。
  • 8、一小船在静水中的速度为3m/s,它在一条河宽120 m,水流速度为5m/s的河流中渡河,求该小船:

    (1)渡河的最短时间;

    (2)渡河的最短位移。

  • 9、如图甲所示是某同学探究做圆周运动的物体的质量、向心力、轨道半径及线速度关系的实验装置,圆柱体放置在水平光滑圆盘上做匀速圆周运动。力传感器测量向心力F,速度传感器测量圆柱体的线速度大小v,该同学通过保持圆柱体质量和运动半径不变,来探究向心力F与线速度大小v的关系。

    (1)该同学采用的实验方法为

    A.等效替代法             B.控制变量法            C.理想化模型法             D.微元法

    (2)改变线速度大小v,多次测量,该同学测出了五组F、v数据,如下表所示:

    v/(ms1)

    1.0

    1.5

    2.0

    2.5

    3.0

    F/N

    0.88

    2.00

    3.50

    5.50

    7.90

    该同学对数据分析后,在图乙坐标纸上描出了五个点。

    ①在以上图乙中作出Fv2图线

    ②若圆柱体运动半径r=0.2m , 由作出的Fv2的图线可得圆柱体的质量mkg。(保留两位有效数字)

  • 10、若已知引力常量为G,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,地球上一个昼夜的时间为T1(地球自转周期),一年的时间为T2(地球公转周期),地球中心到月球中心的距离为L1 , 地球中心到太阳中心的距离为L2 , 下列说法正确的是(  )
    A、地球的质量m=GR2g B、太阳的质量m=4π2L23GT22 C、月球的质量m=4π2L12GT12 D、地球的密度ρ=3g4πRG
  • 11、国产科幻巨作《流浪地球》开创了中国科幻电影的新纪元,引起了人们对地球如何离开太阳系的热烈讨论。其中有一种思路是不断加速地球使其围绕太阳做半长轴逐渐增大的椭圆轨道运动,最终离开太阳系。假如其中某一过程地球刚好围绕太阳做椭圆轨道运动,地球到太阳的最近距离仍为R,最远距离为7R(R为加速前地球与太阳间的距离),则在该轨道上地球公转周期将变为(  )
    A、8年 B、6年 C、4年 D、2年
  • 12、旋转飞椅是小朋友们特别喜爱的游乐项目。某飞椅的绳长5m,悬点到转轴中心的距离为2m。某时刻飞椅以20π/min的角速度水平匀速转动,以下判断正确的是(  )

    A、飞椅的旋转周期为12s B、悬绳与竖直面的夹角可能是53° C、若飞椅的角速度逐渐缓慢增加,线速度大小会成正比增大 D、某时刻绳与竖直面的夹角为37°ω=62rad/s
  • 13、一根轻质细绳一端缠绕在一半径为r的圆盘边缘,另一端和一放在水平面上的物体相连,如图所示,圆盘在电动机的带动下以角速度ω逆时针匀速转动,此过程中物体沿水平面向左移动,则在绳子变为竖直之前(  )

    A、物体沿水平面加速运动,速度始终小于ωr B、物体沿水平面加速运动,速度始终大于ωr C、物体沿水平面减速运动,速度始终小于ωr D、物体沿水平面减速运动,速度始终大于ωr
  • 14、对于做平抛运动的物体,下列说法中正确的是(  )
    A、物体落地时的水平位移与初速度无关 B、初速度越大,物体在空中运动的时间越长 C、物体落地时的水平位移与抛出点的高度及初速度有关 D、在相等的时间内,物体速度的变化量不相同
  • 15、如图所示,质量均为M=9kg,厚度相同、长度均为L=0.6m的木板A、B(上表面粗糙)并排静止在光滑水平面上。质量m=18kg大小可忽略的机器猫静止于A板左端,机器描从A板左端斜向上跳出后,恰好落到A木板的右端,并立即与A板达到共速。随即以与第一次相同的速度起跳并落到B板上,机器猫落到B板上时碰撞时间极短可忽略,且不反弹。空气阻力可忽略,重力加速度为g=10m/s2

    (1)、求从机器猫起跳至落在A板右端过程中A板运动的距离;
    (2)、求起跳速度与水平方向夹角为多少?可使机器猫起跳消耗的能量最少;
    (3)、新型材料制成的机器猫其质量仅为m'=7kg其他条件保持不变,机器猫总是以(2)问中的方式起跳,机器猫与B木板间的动摩擦因数为μ=16 , 求机器猫在B木板上的运动时间(结果保留两位小数)。
  • 16、在高能物理研究中,需要实现对微观粒子的精准控制。如图所示,电子在管道PQ内匀强电场的作用下由P点从静止开始做匀加速直线运动,从Q点射出,电子最终击中与枪口相距d的点M。QM与直线PQ夹角为α,且P、Q、M三点均位于纸面内。已知电子的电荷量为ee>0)、质量为m、PQ间距为d、电场强度为E。求:

    (1)、电子从Q点射出时的速度大小v;
    (2)、若仅在管道外部空间加入垂直于直线PQ的匀强电场E1 , 请确定E1的方向和大小;
    (3)、若仅在管道外部空间加入与直线QM平行的匀强磁场,求磁感应强度的最小值B?
  • 17、户外活动时需要在小口径井中取水,某同学取如图所示的一段均匀竹筒做了一个简易汲水器。在五个竹节处开小孔,把竹筒竖直放入水中一定深度后,水从C孔进入,空气由从A孔排出,当内外液面相平时,手指按住竹筒最上A处小孔缓慢地上提竹筒,即可把井中的水取上来。设竹筒内空间横截面积S=20cm2 , 竹筒共四小段,每小段长度l=25cm,已知水密度ρ=1.0×103kg/m3 , 重力加速度大小g=10m/s2 , 大气压强p0=1.0×105Pa,整个过程温度保持不变,空气可视为理想气体。求:

    (1)、把竹筒全部浸入水中,堵住A孔将其拿出水面后再松开A孔让水慢慢流出,流出一部分水后再堵住A孔,等竹筒中水位稳定后,水位刚好下降到B处,求从A孔进入的标准大气压下空气的体积V;
    (2)、把竹筒竖直放入井水中汲水时,如果井水水位刚好浸到竹筒竹节B处,手指按住最上面的A孔缓慢地上提竹筒,一次能汲出多少克的水?(101≈10.05)
  • 18、在日常生活中充电宝可以像电源一样使用,小明尝试测量某充电宝的电动势E及内阻r(E约为5V,r约为零点几欧姆),现有实验器材:量程为3V的电压表V,量程为0.3A的电流表A(具有一定内阻),定值电阻R=40Ω,滑动变阻器R' , 开关S,导线若干。

    (1)、实验中,以电流表示数I为横坐标,电压表示数U为纵坐标得到图2所示的图像,其中图像与纵轴交点的纵坐标为U1 , 与横轴交点的横坐标为I1 , 则E= , r=。(均选用U1、I1、R表示)
    (2)、小张认为,考虑到电压表并非理想电表,所以小明设计的电路测量误差较大。于是设计了如图3所示的电路测量充电宝的电动势E和内电阻r,均匀电阻丝XY长1.0m,电阻为8.0Ω,标准电池A的电动势为8.0V、内电阻为0.50Ω,定值电阻R1=1.5Ω,R2=4.8Ω。

    ①开关S断开,当滑动片J移动至XJ=0.80m位置时电流表G示数为零,则充电宝B的电动势E=V(保留两位有效数字);

    ②开关S闭合,滑片J移至XJ=0.75m处时电流表G示数为零,则充电宝B的内电阻r=Ω(保留两位有效数字)。

  • 19、某校科技兴趣小组设计了一个玩具车的电磁驱动系统,如图所示,abcd是固定在塑料玩具车底部的长为L、宽为L2的长方形金属线框,线框粗细均匀且电阻为R。驱动磁场为方向垂直于水平地面、等间隔交替分布的匀强磁场,磁感应强度大小均为B,每个磁场宽度均为L2。现使驱动磁场以速度v0向右匀速运动,线框将受到磁场力并带动玩具车由静止开始运动,假设玩具车所受阻力f与其运动速度v的关系为f=kv(k为常量)。下列说法正确的是(       )

    A、a、d两点间的电压的最大值为BLv03 B、玩具车在运动过程中线框中电流方向不改变 C、线框匀速运动时,安培力的功率等于回路中的电功率 D、玩具车和线框的最大速度为v=4B2L2ν0kR+4B2L2
  • 20、电动汽车无线充电示意图如图,若发射线圈的输入电压为u=2202sin100πtV、匝数为1100匝,接收线圈的匝数为2200匝。由于漏磁,穿过接收线圈的磁通量约为发射线圈的90%,下列说法正确的是(  )

    A、发射线圈采用直流电也能为电动汽车充电 B、接收线圈中交变电流的频率为50Hz C、接收线圈输出电压的有效值为396V D、接收线圈输出电压的有效值为440V
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