• 1、电梯、汽车等在加速时会使人产生不适感,不适感的程度可用“急动度”来描述。急动度是描述加速度变化快馒的物理量,即j=ΔaΔt , 单位为ms3。某汽车加速过程的急动度j随时间t变化的关系图像如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、01s内,汽车做匀加速直线运动 B、1s3s内,汽车做匀加速直线运动 C、01s内,汽车加速度的变化量大小为4m/s2 D、03s内,汽车加速度的变化量大小为10m/s2
  • 2、暴雨季节,路面水井盖因排气孔(如图甲)堵塞可能会造成井盖移位而存在安全隐患。如图乙所示,某次暴雨,水位以50mm/h的速度迅速上涨,质量为m = 36kg的某井盖排气孔被堵塞且与地面不粘连,圆柱形竖直井内水面面积为S = 0.4m2 , 水位与井盖之间的距离为h = 2.018m时开始计时,此时井内密封空气的压强恰好等于大气压强p0= 1.00 × 105Pa,若空气视为理想气体,温度始终不变,g = 10m/s2

    (1)在井盖被顶起前外界对井内密封空气做了725J的功,则该气体吸热还是放热?吸收或放出的热量为多少?

    (2)求密闭空气的压强为多大时井盖刚好被顶起;

    (3)求从图示位置起,历经多长时间水井盖会被顶起。

       

  • 3、“轰油-6”是我国研制的第一款空中加油机。如图所示是它给战斗机空中加油的情景。以下列哪个物体为参考系,可以认为它是静止的(  )

       

    A、大地 B、战斗机 C、天空中的云朵 D、地面上的建筑
  • 4、两个完全相同的小球A、B用长度均为L的细线悬于天花板上,如图所示。若将A从图示位置由静止释放,则B球被碰后第一次速度为零时距离最低点的高度可能是(  )

    A、L9 B、L5 C、2L3 D、L10
  • 5、为探究手摇式发电机的工作原理,两同学来到实验室设计了如图甲、乙所示的两个实验装置,由于两装置中仅使用的滑环有所不同,使得甲装置产生了直流电(如图丙),乙装置产生了交流电(如图丁)。若两装置中线圈以相同角速度在相同匀强磁场中同步进行匀速转动。则下列说法中正确的是(       )

    A、两装置在图示位置所产生的瞬时电流均为零 B、两装置中所产生的电流变化周期不相同 C、02t0内,两装置中电阻R产生的焦耳热不同 D、02t0内,两装置中通过电阻R的电量相同
  • 6、如图(a),“L”型绝缘不带电木板静止在水平地面上,电荷量qA=2×106C的滑块A静止在木板上左端,电荷量qB=1×106C的滑块B静止在木板上距木板右端d=118m处;B左侧(含B所在位置)的木板面粗糙,右侧的木板面光滑;AB和粗糙木板面间的动摩擦因数μ1=0.5 , 木板和地面间的动摩擦因数μ2=0.2t=0时刻,在空间加一水平向右的电场,场强大小E随时间t变化的图像如图(b),t=6.5s时刻,撤去电场。已知木板、AB的质量均为m=1kg,AB可视为质点,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,可能的碰撞均为时间极短的弹性碰撞,不计AB间的库仑力,重力加速度g=10m/s2

    (1)试通过计算判断:t=2s时刻,滑块AB和木板是否处于静止状态;

    (2)求t=6s时刻,滑块B的速度大小;

    (3)求滑块B再次返回木板上初始位置的时刻。

  • 7、如图所示,长木板静止在光滑的水平面上,小铁块静止在长木板左端,长木板右端紧靠固定在水平面上的弹性挡板,某时刻小铁块自长木板左端以v0=6m/s的速度向右运动,经过一段时间后与挡板相碰,碰撞过程没有能量损失,最终小铁块恰好没有从长木板上滑下。已知小铁块与长木板质量均为m=1kg,二者间的动摩擦因数μ=0.6 , 重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)小铁块和长木板的最终速度及长木板的长度;

    (2)整个过程中小铁块和长木板因摩擦产生的热量。

  • 8、水枪是孩子们喜爱的玩具,常见的气压式水枪储水罐示意图如图,从储水罐充气口充入气体,达到一定压强后,关闭充气口,扣动扳机将阀门K打开,水即从枪口喷出,若初始时水枪内气体压强为120kPa , 容积3L , 现从储水罐充气口充入气体,充入气体的压强为100kPa , 充气过程气体温度等于环境温度27℃不变,充气完成后玩具水枪内的压强为240kPa , 求:

    (1)充入气体的体积;

    (2)当环境温度降为7℃,测得其内部压强为210kPa , 试计算水枪是否漏气。

       

  • 9、如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。图中a、b是两个小球,质量分别为ma和mb。实验步骤如下:

       

    ①先调整斜槽轨道,使其末端的切线水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直木板立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;

    ②将木板向右平移适当的距离,再使小球a从原固定点由静止释放,撞在木板上并在白纸上留下痕迹B;

    ③把小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上并在白纸上留下痕迹A和C;

    ④用刻度尺测量白纸上O点到A、B、C三点的距离分别为y1、y2和y3

    (1)实验室有如图所示3个小球,为了能较好的完成该实验,则入射小球和被碰小球分别应该选取

    (选填选项前的字母)。

       

    A.①、②                    B.②、③                    C.②、①

    (2)关于本实验,下列说法中正确的是(选填选项前的字母)。

    A.同一组实验中,入射小球必须从同一位置由静止释放

    B.入射小球的质量必须小于被碰小球的质量

    C.轨道倾斜部分必须光滑

    D.轨道末端必须水平

    (3)用本实验中所测得的量来验证两小球碰撞过程动量守恒,其表达式为。若两小球之间的碰撞为弹性碰撞,则关系式成立。(用ma , mb , y1 , y2 , y3)表示)

    (4)完成实验后,某小组对上述装置进行了改造,如图。在水平槽末端与水平地面间放置了个斜面,斜面顶点与水平槽等高且无缝连接。使小球a仍从斜槽上同一点由静止滚下,得到两球落在斜面上的平均落点M'、P'、N'。用刻度尺测量斜面顶点到M'、P'、N'三点的距离分别为l1、l2、l3。则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为(用ma , mb , l1、l2、l3表示)。

       

  • 10、在利用“单摆测定重力加速度”的实验中,由单摆做简谐运动的周期公式得到g=4π2lT2 , 只要测出多组单摆的摆长l和运动周期T,作出T2l图像,就可以求出当地的重力加速度,理论上T2l图像是一条过坐标原点的直线,某同学根据实验数据作出的图像如图所示。

    (1)由图像求出的重力加速度g=m/s2π2=9.87),由于图像没有能通过坐标原点求出的重力加速度g值与当地真实值相比(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)

    (2)请同学分析图像没有能通过坐标原点的原因(写出一条即可)。

  • 11、某车沿水平地面向左做匀减速直线运动时,发现在小车车厢的顶部用轻质细线悬挂了一质量为m的小球,悬挂小球的细线与竖直方向的夹角为30° , 在车厢底板上放着一个质量为M的木块,小球及木块均和车厢保持相对静止,如图所示.若木块与车厢底板间的动摩擦因数为0.7,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,当地的重力加速度大小为g,sin37=0.6cos37=0.8 , 下列说法正确的是(       )

    A、此时小球的加速度大小为33g B、此时细线的拉力大小为2mg C、此时木块受到的摩擦力大小为32Mg D、若仅改变车的加速度大小,使细线与竖直方向的夹角变成37 , 则木块相对车厢底板会发生滑动
  • 12、如图所示,在光滑水平地面上,静止地放置两块质量分别为2kg和3kg的滑块A、B,滑块之间用轻质弹簧相连,现给A一个大小为12Ns、方向向右的瞬时冲量,在以后的运动中,下列叙述正确的是

    A、滑块A的速度最小时,滑块B的速度最大 B、滑块行的速度最大时,滑块A的速度不是最小 C、滑块B的最大速度为4. 8m/s D、滑块B的最大速度为4m/s
  • 13、如图所示,倾角为α的固定斜面,其右侧有一竖直墙面,小球滑上斜面,以速度v飞离斜面,恰好垂直撞击到墙面上某位置,重力加速度为g,忽略空气阻力,下列说法中正确的是(  )

    A、从飞行过程中,小球在水平方向做匀速直线运动,竖直方向做匀减速直线运动 B、竖直墙面与斜面右端的水平距离为v2gsin2a C、竖直墙面与斜面右端的水平距离为v2sinacosag D、从飞离斜面到撞击墙面的过程中,小球竖直上升的高度为v22gsina
  • 14、一列简谐横波在均匀介质中传播,t=0.1s时的波形图如图甲所示,A、B是介质中的两个质点,质点B的振动图象如图乙所示。分析图象可知(  )

    A、波沿着x轴负方向传播 B、波速大小为20m/s C、t=0.65s时质点B的加速度为正向最大值 D、t=0.1s到t=0.5s时间内质点A通过的路程为0.8m
  • 15、一列简谐横波在t=0.1s时的波形如图甲所示,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;质点Q的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是(  )

    A、该列波沿x轴正方向传播 B、t=0.2s时,质点P向y轴正方向运动 C、t=0.1st=0.2s为,质点P通过的路程为20cm D、质点P的振动方程为y=10sin(10πt+34π)cm
  • 16、滑雪是冬奥会的比赛项目之一如图所示,整个滑雪轨道在同一竖直平面内,倾斜直轨道AB与水平长直轨道BC平滑连接,若质量为m的运动员从高处的A点滑到C点,在A、C两点时的速度大小均为v,已知运动员与轨道的动摩擦因数相同,AB与BC长度相等,空气阻力不计,重力加速度为g,则运动员从A到C的运动过程中(  )

    A、运动员的动能始终保持不变 B、运动员在AB过程与BC过程中克服摩擦力做的功一定相等 C、运动员所受合外力做功为零 D、运动员的机械能先增大后减小
  • 17、如图所示,物体A、B的质量分别为m、2m,物体B置于水平面上,B物体上部半圆形槽的半径为R,将物体A从圆槽的右侧最顶端由静止释放,一切摩擦均不计。则(  )

    A、A、B物体组成的系统动量守恒 B、A不能到达圆槽的左侧最高点 C、A运动到圆槽的最低点时A的速率为23gR D、A运动到圆槽的最低点时B的速率为gR3
  • 18、如图是质量相等的甲、乙两个物体分别做简谐运动时的图像,下列说法错误的是(  )

    A、甲、乙两物体的振幅分别是2m和1m B、甲的振动频率比乙的大 C、前2s内,两物体的加速度均为负值 D、第2s末,甲的速度最大,乙的加速度最大
  • 19、如图1所示,轻弹簧上端固定,下端悬吊一个钢球,把钢球从平衡位置向下拉下一段距离A,由静止释放。以钢球的平衡位置为坐标原点,竖直向上为正方向建立x轴,当钢球在振动过程中某一次经过平衡位置时开始计时,钢球运动的位移—时间图像如图2所示。已知钢球振动过程中弹簧始终处于拉伸状态,则(  )

    A、t1时刻钢球处于超重状态 B、t2时刻钢球的速度方向向上 C、t1~t2时间内钢球的动能逐渐增大 D、t1~t2时间内钢球的机械能逐渐减小
  • 20、飞力士棒是一种轻巧的运动训练器材,是一根弹性杆两端带有负重的器械,如图a。某型号的飞力士棒质量为600g,长度为1.5m,固有频率为4.5Hz。如图b,某人用手振动该飞力士棒进行锻炼,则下列说法正确的是(  )

    A、使用者用力越大,飞力士棒振动越快 B、手振动的频率增大,飞力士棒振动的频率不变 C、手振动的频率增大,飞力士棒振动的幅度一定变大 D、手每分钟振动270次时,飞力士棒产生共振
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