• 1、在探究“加速度a与质量m关系”的实验中,甲、乙、丙、丁四个小组分别保持合力F1F2F3F4不变,测得若干组数据,并得到如图所示的1234四条曲线.转换成a1m图像是四条过原点的直线.则合力最大的是( )

    A、F1 B、F2 C、F3 D、F4
  • 2、20231026日,神舟十七号在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将航天员汤洪波、唐胜杰、江新林顺利送入太空.发射入轨后,神舟十七号成功对接于空间站核心舱前向端口,形成三舱三船组合体,对接后的组合体仍在空间站原轨道上运行.对接前,空间站与神舟十七号的轨道如图所示。已知空间站距地球表面约400km.则神舟十七号( )

    A、需要加速变轨才能实现对接 B、需要减速变轨才能实现对接 C、对接后,绕地球运行周期大于24小时 D、对接前,绕地球做圆周运动的线速度比空间站的小
  • 3、在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转.如图所示,ABCD是棱镜的横截面,其中A=D=45B=C=135.现有与BC面平行的三条同频率的光线123AB面射入,经AD面全反射后直接从CD面射出.设三条光线在棱镜中传播的时间分别为t1t2t3.

    ( )

    A、t1>t2>t3 B、t1=t2=t3 C、t1<t2<t3 D、t3<t1<t2
  • 4、如图所示,直线加速器由多个横截面积相同的金属圆筒依次排列,相邻圆筒间的距离相同,其中心轴线在同一直线上,AB接在电压大小不变、极性随时间周期性变化的交变电源上,粒子从序号为0的金属圆板的中心沿轴线进入圆筒。则粒子( )

    A、在加速器中一直做匀加速直线运动 B、只在金属圆筒内做匀加速直线运动 C、只在相邻两个金属圆筒间做匀加速直线运动 D、在加速器中一直做加速度增大的变加速直线运动
  • 5、利用如图所示的实验器材,不能完成的实验是( )

    A、验证牛顿第二定律 B、研究自由落体运动规律 C、验证机械能守恒定律 D、测量重力加速度的大小
  • 6、半导体指纹传感器如图所示.当手指的指纹一面与绝缘表面接触时,指纹上凸点处与凹点处分别与半导体基板上的小极板形成正对面积相同的电容器.现使电容器的电压保持不变,手指挤压绝缘表面过程中,电容器( )

    A、电容变小 B、带电量变小 C、处于充电状态 D、内部场强大小不变
  • 7、2023412日,我国“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造了新的世界纪录,成功实现稳定态高约束模式等离子体运行403秒,其内部发生轻核聚变的核反应方程为H12+H13H24e+X , 其中的X是( )

    A、质子 B、中子 C、β粒子 D、正电子
  • 8、某次班级活动中,进行桌面推木棒游戏,要求用力F水平推木棒,使木棒能在桌面上移动距离最远,且又不能从桌面掉落,假设木棒与桌面的动摩擦因数恒为μ=0.6 , 推力F=8N , 木棒质量m=1kg , 木棒长L=0.2m , 桌面长s=1.5m , 取重力加速度大小g=10m/s2。求:

    (1)、推力作用时,木棒的加速度;
    (2)、推力作用下木棒移动1m后,撤去外力F , 木棒在桌面上运动的总时间;
    (3)、第(2)问中木块运动的总距离,判断木块是否从桌面掉落。
  • 9、如图所示,一水平平台ABh=3m , 平台左侧有半径R=0.5m的圆弧形轨道与平台相切,且A恰好为圆轨道最低点。质量为m=2kg的滑块,从圆轨道上某处以一定的初速度滑下,经过圆轨道的最低点A时的速度为vA=5m/s , 已知滑块能看成质点,滑块和平台之间的动摩擦因数μ=0.1 , 平台ABl=2m , 取g=10m/s2 , 求:
    (1)、滑块通过圆弧上A点时对轨道的压力;
    (2)、滑块到达平台末端B点时的速度大小;
    (3)、滑块离开平台落至水平面时的落点与B点的水平距离。
  • 10、一辆货车以v1=25m/s的速度匀速行驶在平直公路上,货车的前方有一辆出租车以v2=15m/s的速度同向行驶,当货车司机发现两车相距x0=20m时,货车司机经t0=0.2s的思考时间后,立即紧急制动开始做匀减速直线运动,加速度大小为2.5m/s2
    (1)、若货车经历了t1=2s的刹车时间,求此时两车间的距离;
    (2)、试判断两车是否会相撞;
    (3)、若货车刹车t1=2s时,出租车发现险情,立即以2.5m/s2的加速度加速,求这种情况下两车间的最小距离。
  • 11、某物理兴趣小组做“探究平抛运动的特点”的实验时,分成两组。
    (1)、其中一个实验小组使用平抛竖落仪,如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,金属片把A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落。AB两球同时开始运动,多次改变小球距离地面的高度和打击的力度,发现AB两球均同时落地,下列说法错误的是____。
    A、用小锤打击金属片前,要使AB两个小球在同一水平面上 B、多次改变打击的力度是为了改变平抛运动的时间 C、多次改变小球距离地面的高度是为了改变平抛运动的时间 D、用耳朵“听”来判断两球落地时刻的先后,比用眼睛“看”要敏锐得多
    (2)、另一个实验小组的同学让小球做平抛运动,用频闪照相机对准方格背景照相,拍摄到如图乙所示的照片,已知小方格的边长L , 重力加速度为g。由图可知,频闪的时间间隔T= , 小球平抛的初速度v0= , 平抛到c点的时间为t=
  • 12、
    (1)、某同学设计了一个探究小车的加速度a与小车所受拉力F关系的实验,图甲为实验装置简图。他想用钩码的重力表示小车受到的合外力,为了减小这种做法带来的实验误差,你认为下列说法正确的是( )
    A、实验时要平衡摩擦力 B、实验时不需要平衡摩擦力 C、钩码的重力要远小于小车的总重力 D、实验进行时应先释放小车再接通电源
    (2)、如图乙所示是某次实验中得到的一条纸带,其中ABCDE是计数点,相邻计数点间的时间间隔为T , 距离如图所示。则打C点时小车速度的表达式为;该同学计算小车加速度的表达式为
  • 13、内壁光滑的圆筒竖直固定,圆筒半径为R , 圆筒圆心的正上方悬挂一轻绳,轻绳下悬挂一质量为m的小球,轻绳长度为L=2R , 重力加速度为g , 现使小球在水平面内做圆周运动,则下列说法正确的是( )

    A、轻绳的拉力随小球角速度的增大而增大 B、轻绳受到的最大拉力为2mg C、当小球的角速度等于g3R , 此时轻绳的拉力大小为23mg3 D、当小球的角速度等于2g3R , 此时侧壁对小球的弹力小于23mg
  • 14、一木块沿一与水平面夹角为α的表面粗糙的传送带运动,其vt图像如图所示,已知传送带以速率v0逆时针转动,传送带足够长,木块与传送带间的动摩擦因数为μ。则下列说法正确的是( )

    A、vt图像描述的是木块以一定的初速度从传送带的底端开始向上的运动 B、vt图像可知木块的初速度大于v0 C、vt图像可知木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanα D、vt图像可以得出木块运动过程中的速度一定有等于v0的时刻
  • 15、如图所示,水平圆盘上有两个相同的小木块abab用轻绳相连,轻绳恰好伸直且无拉力。OO'为转轴,a与转轴的距离为lb与转轴的距离为2l , 木块与圆盘间的动摩擦因数均为μ , 重力加速度大小为g , 若圆盘从静止开始绕转轴缓慢地加速转动,下列说法正确的是( )

    A、a木块所受摩擦力不可能为零 B、a木块所受摩擦力逐渐变大 C、角速度达到2μgl时,ab两木块开始相对圆盘滑动 D、角速度达到μgl时,轻绳上开始产生拉力
  • 16、质量为m的小球由轻绳ab分别系于一轻质木架上的A点和C点,如图所示,当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,将绳b烧断的同时轻杆停止转动,则( )

    A、小球将在竖直平面内做匀速圆周运动 B、小球将在水平面内做匀速圆周运动 C、若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动 D、在绳b被烧断的前后,绳a中张力大小不变
  • 17、如图所示,小球从斜面的顶端以不同的初速度沿水平方向抛出,落在倾角一定、足够长的斜面上。不计空气阻力,下列说法正确的是( )

    A、小球落到斜面上时的速度大小与初速度的大小成正比 B、小球运动到距离斜面最远处所用的时间与初速度的大小无关 C、当用一束平行光垂直照射斜面,小球在斜面上的投影做匀速运动 D、初速度越大,小球落到斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越大
  • 18、如图所示,甲、乙、丙、丁分别代表四辆车从同一地点同时出发的位移图像和速度图像,则下列说法正确的是( )

    A、甲车做匀加速运动,乙车做匀速运动 B、0t1内,甲车在任一时刻的瞬时速度都不可能等于乙车的速度 C、t2时刻丁车与丙车正好相遇 D、vt图像的“面积”表示位移采用了微元法
  • 19、火车以v0=8m/s的速度匀速行驶,突然前方遇紧急情况关闭发动机做匀减速直线运动,当火车前进了70m时,速度减为v1=6m/s , 则再经过70s火车又前进的距离为( )
    A、80m B、90m C、120m D、160m
  • 20、下列给出的四个表达式中,g表示重力加速度,单位是m/s2h表示高度,单位是mx表示位移,单位是mv表示速度,单位是m/s。下列表达式中,单位是s的有( )
    A、2gh B、2h2g C、xv D、vx
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