• 1、某幼儿园里一个质量m=20kg的儿童在玩滑梯,如图甲,图乙为简化的滑梯模型。滑梯的水平跨度为4m , 高度为2m时,儿童恰能沿滑梯匀速下滑,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2 , 结果可带根式。求:

    (1)、儿童衣服与滑梯间的动摩擦因数;
    (2)、施加一个沿滑梯向上的推力,恰能使儿童沿滑梯匀速上滑,该推力多大?
    (3)、如果滑梯可伸缩,当水平跨度调为2m , 高度不变,该儿童沿滑梯滑下的加速度有多大?
  • 2、某同学用图甲所示装置来“探究物体加速度与力、质量的关系”。实验中,他将槽码重力的大小作为细线对小车拉力的大小,通过改变槽码个数来改变拉力大小。

    (1)、他用小木块将长木板的右侧垫高来消除阻力的影响。具体操作是:将木板的一侧适当垫高后,把装有纸带的小车放在木板上,纸带穿过打点计时器的限位孔,在打点计时器打点的情况下,轻轻推一下小车,若小车拖着纸带做运动,则表明消除了阻力的影响。
    (2)、在一次实验中,该同学在正确操作下得到如图乙所示的纸带。打点计时器所用电源频率为f=50HzABCDE每两点之间还有4个点没有标出。写出小车加速度的表达式a=(s1s2s3s4以及f表示) , 根据纸带提供的数据,小车的加速度大小a=m/s2(结果保留两位有效数字)

    (3)、根据测得的多组数据可作出a-F关系图线,如图丙所示。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是( )

    A、小车与轨道之间存在摩擦 B、导轨保持了水平状态 C、所挂槽码的总质量太大 D、所用小车的质量太大
    (4)、在研究加速度与质量的关系时,保持槽码的质量m不变,改变小车上面所放物体的质量,小车及上面所放物体的总质量为M , 由实验数据作出a1M+m的图线,则图线应为____所示(选填正确选项的字母)
    A、 B、 C、 D、
  • 3、某实验小组为“验证力的平行四边形定则”,设计了如下三个实验方案:

    方案一:实验装置如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,OA为橡皮条,OBOC为细绳。用两只弹簧秤分别拉OBOC将橡皮条与细绳的结点拉到O点。本实验中,采取下列哪些方法和步骤可以减小实验误差

    A.拉橡皮筋的细绳要稍短一些

    B.两个细绳间的夹角越小越好

    C.两个弹簧秤的示数要适当大些

    D.实验中,弹簧秤必须与木板平行,读数时视线要正对弹簧秤刻度

    方案二:实验装置如图乙所示,弹簧测力计A挂于固定点P , 下端用细线挂一重力为4.8N的重物M , 弹簧测力计B的一端用细线系于O点,手持另一端水平向左拉,使结点O静止在某位置,在贴于竖直木板的白纸上记录O点位置和细线方向,图中弹簧测力计B示数为N , 此时弹簧测力计A示数约为N

    方案三:实验装置如图丙所示,在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮AB , 将绳子打一个结点O , 每个钩码的重量相等,当系统达到平衡时,钩码不会碰到滑轮,改变钩码个数,实验不能完成的是

    A.钩码的个数N1=N2=N3=5

    B.钩码的个数N1=N2=2N3=3

    C.钩码的个数N1=3N2=5N3=4

    D.钩码的个数N1=3N2=1N3=5

  • 4、如图1所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m可视为质点的小球,从离弹簧上端高为x0处由静止下落,接触弹簧后继续向下运动。若以小球开始下落的位置为坐标原点,沿竖直向下建立坐标轴Ox , 作出小球的加速度a随小球位置坐标x的变化关系如图2所示,弹簧被压缩至最低点时小球所在位置坐标为x2 , 不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是( )

    A、小球在x0处速度最大 B、小球在x1处速度最大 C、弹簧的劲度系数k=mgx1-x0 D、小球运动的最大加速度为x2-x1x1-x0g
  • 5、广州塔顶部装有世界上最高的“跳楼机”,其模型如图。“跳楼机”从a自由下落到b , 再从b开始在恒定制动力作用下运动到c , 此时速度恰好为零。已知“跳楼机”和游客的总质量为mab高度差为2hbc高度差为h , 重力加速度为g , 忽略空气阻力。则( )

    A、制动力的大小等于3mg B、制动力的大小等于2mg C、ab , 游客受到的合力为零 D、abbc , 运动时间之比为21
  • 6、如图所示,实验小组的同学利用手机的计时App测量重力加速度。首先将气球与重物相连,然后将气球放置在篮筐上,测出此时重物与地面之间距离为H。将手机放在重物落点旁边,开启软件。突然用细针刺穿气球,气球破裂重物开始下落,破裂发出的响声触发手机开始计时。当重物落地发出响声再次触发手机停止计时,得到计时时长为Δt , 不考虑空气阻力,则( )

    A、根据测量数据,算出重力加速度为g=HΔt2 B、根据测量数据,算出重力加速度为g=2HΔt2 C、由于声音传播需要时间,重力加速度的测量值偏小 D、由于声音传播需要时间,重力加速度的测量值偏大
  • 7、水面的漂浮垃圾会对于水体环境造成危害,如图为打捞工人正在将两个玩具球从水里缓慢拉出来,某时刻球A已经拉出水面,球B还在水里,轻质绳索1和绳索2均被拉紧,绳索1与水平面的夹角为60 , 绳索2与水平面的夹角为30。已知球A的重量为G , 球B的重量为2G , 则该时刻( )

    A、绳索1A的拉力大小等于G B、水对球B的作用力大小等于3G C、水对球B的作用力大小等于23G D、绳索2B的拉力大小等于23G
  • 8、一辆汽车在平直公路上做刹车实验,t=0时刻起开始刹车,刹车过程的位移大小x与速度大小v的关系为0.8x=10-0.1v2(m) , 下列分析正确的是( )
    A、刹车过程持续的时间为2.5s B、刹车全过程的位移大小为16m C、t=0时刻汽车速度大小为8m/s D、刹车过程汽车的加速度为-8m/s2
  • 9、如图所示为小朋友在玩“儿童蹦极”,拴在小朋友腰间左右两侧是弹性极好的相同的橡皮绳。若小朋友从最低位置在橡皮绳拉动下由静止开始上升(此时橡皮绳伸长最大) , 直至上升到橡皮绳处于原长的过程中,下列说法中正确的有( )

    A、小朋友始终处于超重状态 B、小朋友始终处于失重状态 C、小朋友的速度最大时,加速度等于零 D、小朋友处于最低点位置时,速度为零,加速度也为零
  • 10、如图,上网课时某同学把手机放在斜面上,手机处于静止状态。则关于手机受力,下列说法正确的是( )

    A、斜面对手机的支持力竖直向上 B、斜面对手机的支持力小于手机重力 C、斜面对手机摩擦力的方向沿斜面向下 D、斜面对手机的作用力的小于手机重力
  • 11、区间测速是通过测出车辆经过两个检测点的时间,从而计算车辆是否超速违章。有一段高速公路AB全长66km , 全路段限速100km/h , 一辆汽车先通过测速点A后通过测速点B的速度分别为90km/h96km/h , 通过该路段的时间是30min , 根据以上信息可以确定( )

    A、汽车通过该路段的位移为66km B、该车的平均速度为93km/h , 不超速 C、该车在起点和终点都不超过100km/h , 不超速 D、该车的平均速率大于100km/h , 将被判定为超速
  • 12、201777日清晨6时半,辽宁舰编队抵达香港海域,展开为期5天的访港行程,祝贺香港回归祖国20周年。下列说法正确的是( )

    A、201777日清晨6时半是指时间 B、由于辽宁舰体积巨大,研究其运动时一定不能看成质点 C、辽宁舰上的观察员感觉海水向后退,他选择的参考系是辽宁舰 D、辽宁舰上的观察员感觉旁边的护卫舰没有动,则护卫舰一定是静止的
  • 13、如图所示,在直角坐标系的第一和第二象限内分别存在沿y轴正向和沿x轴负

    向的足够大的匀强电场,电场强度大小都为E,第三、四象限里存在垂直纸面向里的足够大的匀强磁场。在第二象限的P(LL)点静止释放一质量为m、电荷量为-q的粒子,粒子开始运动,在第一象限经x轴上Q点(Q点未画出)进入磁场,此后粒子经坐标原点继续运动,不计粒子重力。求:

    (1)、粒子经过x轴上的Q点的坐标;
    (2)、磁场的磁感应强度B;
    (3)、粒子第3次经过x轴的坐标。
  • 14、如图所示,间距为L=1.0m、电阻不计的两平行导轨倾斜放置,与水平面夹角为37°,导轨两端接有电源,电源电动势E=6V,内阻r=0.25Ω,R1为电阻箱(阻值范围0~10Ω),定值电阻R2=0.5ΩR3=1Ω , 质量m=0.2kg的导体棒垂直导轨放置,导体棒接入电路的电阻为0.5Ω,匀强磁场垂直导轨平面向下,g取10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。

    (1)、若导轨光滑,且电阻箱阻值调为0.50Ω,开关K闭合时,导体棒恰好静止,求匀强磁场的磁感应强度B;
    (2)、若导轨粗糙,且匀强磁场的磁感应强度B'=1.0T,方向仍垂直导轨平面向下,导体棒与导轨间的动摩擦因数μ=0.5,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,闭合开关,为使导体棒保持静止,求R1的调节范围。
  • 15、如图所示,两个匀强磁场分布在边长均为L的两个正三角形内,两个三角形在C点共点,垂直纸面向里的磁场的磁感应强度为B1=B , 垂直纸面向外的磁场的磁感应强度为B2(未知),虚线是磁场的边界,运动的粒子可以自由穿过。一质量为m、带正电且电荷量为q粒子,自A点以垂直于BC边的方向射入磁场,经C点进入另一个磁场,粒子从CE的中点射出。不计粒子重力,求:

    (1)、粒子在A点射入磁场时的速度;
    (2)、B2的大小。
  • 16、为描绘一个标有“3V 0.9W”的小灯泡的伏安特性曲线,有以下实验器材供选用:

    A.电压表(量程2V,内阻为2kΩ)

    B.电流表A1(量程0.6A,内阻约0.1Ω)

    C.电流表A2(量程0.3A,内阻约0.2Ω)

    D.电阻箱(0~9999.9Ω)

    E.滑动变阻器R1(10Ω,2A)

    F.滑动变阻器R2(200Ω,0.5A)

    G.蓄电池(电动势6V,内阻不计),开关一个

    (1)、电流表选择(选填“A1”或“A2”),滑动变阻器选择(选填“R1”或“R2”)
    (2)、实验要求能够实现在0~3.0V的范围内对小灯泡的电压进行测量,在虚线框内画出实验电路原理图。

    (3)、由实验所得I-U图线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻(选填“增大”“不变”或“减小”)。
  • 17、传感器中经常用到电容器做基本元件,如图为电容式液位计的原理图,一根金属圆柱插入金属容器内(并未与容器底、壁接触),另一端与电源相连,金属圆柱为电容器的一个电极,容器壁为电容器的另一个电极,容器内充入绝缘液体,金属容器接地。另有一静电计与该装置相连,静电计外壳接地,静电计的金属球通过开关K2与金属圆柱相连。某同学用该装置做以下实验。

    (1)、先闭合K1 , 给电容器充电;
    (2)、断开K1 , 闭合K2 , 静电计指针偏转一定角度;
    (3)、该同学给容器中加入更多绝缘液体使液面升高,此时他观察到静电计指针偏角(选填“变大“变小”或“不变”),由此他推测出:液面升高使电容器的电容(选填“变大”“变小”或“不变”)。
    (4)、此后在保持液面不变的情况下他继续实验,通过绝缘手柄把金属圆柱向上移动一段距离,他看到静电计的指针偏角(选填“变大”“变小”或“不变”),表明电容器的电容因金属圆柱向上移动而(选填“变大”“变小”或“不变”)。
  • 18、圆形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,O为其圆心,ab、cd和ef为其三条直径,其中cd和ef的夹角θ=16°,两个比荷大小相等,带有异种电荷的粒子q1q2先后在a点沿aO的连线方向以不同的初速度射入磁场,分别从c点和d点离开磁场,两粒子在磁场中的运动半径分别为r1r2 , 运动时间分别为t1t2 , 不计粒子重力,以下说法正确的是(    )

    A、t1t2=5337 B、t1t2=sin53°sin37° C、r1r2=sin37°sin53° D、r1r2=tan37°tan53°
  • 19、如图所示为回旋加速器的工作原理示意图,两个D形盒的正中间有狭缝,狭缝宽度为d,狭缝之间存在匀强电场,电场强度为E。两个半径为R的D形盒接上高频交流电,并处在匀强磁场中,在D1的中心A处有一个粒子源,它产生并发出比荷为k的带正电粒子,粒子的初速度视为0,经加速后从D形盒的边缘以速度v飞出,不计粒子重力,下列说法正确的是(    )

    A、电场强度E越大,粒子从D形盒飞出时的速度v越大 B、粒子在狭缝之间运动的总时间为vkE C、匀强磁场的磁感应强度为vkR D、粒子第4次被加速结束的瞬间位置与A点之间的距离为2(3+12)Rv2Edk
  • 20、如图所示,匀强电场与直角△ABC所在平面平行,将电荷量为3.0×106C的点电荷从电场中的A点移到B点,静电力做了1.2×105J的功;再从B点移到C点,静电力做了0.6×105J的功,且AB=4cm,BC=3cm,以下说法正确的是(    )

    A、电场强度大小为133×102V/m B、电场强度大小为134×102V/m C、若电场强度的方向与竖直线夹角为θ(θ<90°) , 则tanθ=32 D、若电场强度的方向与竖直线夹角为θ(θ<90°) , 则tanθ=43
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