• 1、如图所示,质量为m的汽车在与水平面夹角为θ的斜面赛道上做半径为R的圆周运动,重力加速度为g。则下列分析正确的是( )

    A、夹角θ=0 , 无摩擦力也可以做圆周运动 B、车轮可能受到沿斜面向下的静摩擦力作用 C、无摩擦力也可做圆周运动,此时速率为Rgtanθ D、无摩擦力也可做圆周运动,此时汽车对斜面跑道的压力大小为mgcosθ
  • 2、在使用多用电表进行电阻和电流的测量中,下列做法正确的是( )
    A、在测量电阻时,更换倍率后必须重新进行调零 B、在测量电流时,更换量程后必须重新进行调零 C、在测量未知电阻时,必须先选择倍率最大挡进行试测 D、在测量未知电流时,必须先选择电流最大量程进行试测
  • 3、某真空中仅存在点电荷Q的静电场。在此电场中的P点放置试探电荷,其所受静电力F的大小与电荷量q的关系如图所示。已知点电荷Q所带电荷量为2.0×108C , 静电力常量k=9.0×109Nm2/C2 , 则下列分析正确的是( )

    A、P点的电场强度大小为2N/C B、P点距点电荷Q的距离为3m C、P点的电场强度与试探电荷的电荷量成正比 D、移去试探电荷,P点的电场强度将变为0
  • 4、一辆质量为800kg的小型货车,在水平道路以12m/s的速度运动,忽然紧急刹车后,滑行4.0s才停住,则在刹车过程中因克服阻力做功所产生的总热量最多约为( )
    A、1.2×105J B、5.8×104J C、4.8×106J D、2.4×103J
  • 5、如图所示,甲、乙两木块静止叠放在光滑水平桌面上,两木块间的接触面与桌面平行,现给乙木块施加一水平向右的力F , 使甲与乙保持相对静止一起向右做匀加速直线运动,则下列叙述正确的是( )

    A、甲对乙的动摩擦力向左,且对乙做正功 B、甲对乙的静摩擦力向右,且对乙做负功 C、乙对甲的动摩擦力向左,且对甲做负功 D、乙对甲的静摩擦力向右,且对甲做正功
  • 6、一辆质量为2×103kg的汽车,在车轮不打滑的情况下,匀速爬一坡度为7°的斜坡公路,发动机输出功率恒为80kW。若空气阻力与机件引起的能量损失均可忽略,重力加速度g10m/s2sin7°=0.12。则该汽车的速度约为( )
    A、60km/h B、80km/h C、100km/h D、120km/h
  • 7、如图是“探究平抛物体运动的特点”的装置示意图.以小球平抛起点O为坐标原点,通过描点画出平抛小球的运动轨迹。下列yx2图像能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是( )

    A、 B、 C、 D、
  • 8、材质与半径完全相同的两个金属球分别带有电量QQ2 , 两球间的距离远大于其半径,且两球间的静电作用力为F.现将两球接触后再将它们放回原来位置,假设过程中两球上的总电荷量保持不变,则两球间的静电作用力变为( )
    A、32F B、34F C、78F D、98F
  • 9、三根硬质平行直导线均垂直于纸面固定,分别位于等腰直角三角形ABC的三个顶点处,OCAB的中垂线,每根导线中均通有大小相等、方向垂直纸面向里的恒定电流,截面图如图所示,则O点的磁感应强度方向( )

    A、垂直AB指向C B、平行AC指向A C、垂直BC指向O D、平行AB指向A
  • 10、如图所示,当质量不变的人造卫星只在地球引力作用下环绕地球做半径为r(从地球中心算起)的圆轨道运动时,该卫星下列物理量的值,哪些随半径r的增加而增加( )

    A、动能 B、圆周运动的周期 C、圆周运动的角速度 D、圆周运动的向心加速度大小
  • 11、如图所示,铁芯P上绕着两个线圈ab.在线圈a中通入下列哪种电流,在线圈b中观察不到感应电流( )

    A、 B、 C、 D、
  • 12、一位蹦极爱好者绑上蹦极专用的橡皮绳后,从跳台下落至最低点过程中,橡皮绳始终在弹性限度内.则此过程中( )
    A、蹦极爱好者的机械能保持不变 B、橡皮绳的弹性势能减小 C、蹦极爱好者的重力势能减小 D、绳一绷紧,蹦极爱好者的动能就开始减小
  • 13、关于静电场的等势面,下列说法正确的是( )
    A、同一等势面上各点电场强度一定相等 B、电场线与等势面一定处处相互垂直 C、两个电势不同的等势面可能相交 D、把一负的点电荷从电势较高处移至电势较低处,电场力做正功
  • 14、国际单位制中,下列不是电场强度单位的是( )
    A、N/C B、V/m C、N/(As) D、J/C
  • 15、如图所示,电荷量分别为+Q+9Q的两带电小球AB , 用两根不可伸长的绝缘细线悬挂于O点,静止时AB两球处于同一水平线上,已知O点到A球的距离OA=2LAOB=90°OAB=60° , 静电力常量为k , 带电小球均可视为点电荷,求:

    (1)、AB两球间的库仑力大小;
    (2)、AB两球的质量之比;
    (3)、AB连线中点处的电场强度大小。
  • 16、 运动员把冰壶沿水平冰面投出,让冰壶在冰面上自由滑行,在不与其他冰壶碰撞的情况下,最终停在远处的某个位置。按比赛规则,投掷冰壶运动员的队友,可以用毛刷在冰壶滑行前方来回摩擦冰面,减小冰面的动摩擦因数以调节冰壶的运动。

    (1)、运动员以3.4m/s的速度投掷冰壶,若冰壶和冰面的动摩擦因数为0.02 , 冰壶能在冰面上滑行多远?g10m/s2
    (2)、若运动员仍以3.4m/s的速度将冰壶投出,其队友在冰壶自由滑行10m后开始在其滑行前方摩擦冰面,冰壶和冰面的动摩擦因数变为原来的90% , 冰壶多滑行了多少距离?
  • 17、 如图所示,半径R=0.80m14光滑圆弧轨道竖直固定,过最低点的半径OC处于竖直位置,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与C等高,下部有一小孔,距顶端h=1m , 转筒的轴线与圆弧轨道在同一竖直平面内,开始时小孔也在这一平面内的图示位置,现使一质量m=0.1kg的小物块自A点由静止开始下落后打在圆弧轨道上的B点但不反弹,在瞬间碰撞过程中,小物块沿半径方向的分速度立刻减为0 , 沿切线方向的分速度不变。此后,小物块沿圆弧轨道滑下,到达C点时触动光电装置,使转筒立刻以某一角速度匀速转动起来,且小物块最终正好进入小孔。已知AB到圆心O的距离均为R , 与水平方向的夹角均为θ=30° , 不计空气阻力,g10m/s2 , 求:

    (1)、小物块下落到B点时,与B点碰撞损失的动能;
    (2)、小物块到达C点时对轨道的压力大小F
    (3)、转筒轴线距O点的距离L以及转筒转动的频率f
  • 18、 如图甲所示的装置叫阿特伍德机,是英国数学家、物理学家阿特伍德创制的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示。实验时,该同学进行了如下步骤:

    a.将质量均为M的重物A(含挡光片)B用轻质细绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,测量出A上挡光片中心到光电门中心的竖直距离h 

    b.B的下端挂上质量为m的物块C , 让系统(重物AB以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间Δt 

    c.测出挡光片的宽度d , 计算重物A运动的速度大小v 

    d.利用实验数据验证机械能守恒定律

    (1)、步骤c中,计算重物A的速度v=  (用实验中字母表示)。将重物B与物块C看成一个系统,则该系统在加速下落过程中其机械能 (选填“增大”“可能增大”“减小”或“不变”)
    (2)、步骤d中,如果系统(重物AB以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为: (已知当地重力加速度大小为g , 用实验中字母表示)
    (3)、某次实验分析数据发现,系统重力势能减少量小于系统动能增加量,造成这个结果的原因可能是____ 。
    A、挂物块C时不慎使B具有向下的初速度 B、细绳、滑轮有一定的质量不能忽略不计 C、滑轮与细绳之间存在滑动摩擦力 D、计算重力势能时g的取值比实际值小
  • 19、 某同学为测量一段金属丝的电阻率,完成了以下步骤的操作:

    (1)、用螺旋测微器和刻度尺测出了待测金属丝的直径和长度,如图1所示,则直径d=  mm , 长度l=  cm
    (2)、为测出金属丝的电阻,他选用多用电表测该金属丝阻值,当他选择倍率为“×1”的欧姆挡测量时,得到的结果如图2所示,读出R=  Ω
    (3)、通过(1)(2)的测量,可以用公式ρ=  (用步骤(1)(2)中的字母表示)计算出该金属丝的电阻率。
    (4)、为了检验上述的结果是否准确,该同学选择用伏安法再测一次电阻R , 实验所用器材为:电池组(电动势为3V , 内阻为1Ω);电流表(内阻约为5Ω);电压表(内阻约为3kΩ);滑动变阻器(05Ω , 额定电流为2A);开关、导线若干。

    则以下电路中最合适的是 。

    (5)、该同学根据步骤(4)的电路图采用多次测量求平均值的方法完成实验,分析该实验的系统误差,电阻的测量值 (选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
  • 20、如图所示,在进行火星考查时,火星探测器对火星完成了“绕,着、巡””三项目标。经考查已知火星表面的重力加速度为g , 火星的平均密度为ρ , 火星可视为均匀球体,火星探测器离火星表面的高度为h , 引力常量G , 根据以上信息能求出的物理量是( )

    A、火星的第一宇宙速度 B、火星探测器的质量 C、火星探测器的角速度 D、火星的质量
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