• 1、汽车在刹车前的速度为12m/s,刹车获得的加速度大小为2m/s2 , 求:
    (1)、开始刹车后8s内滑行的距离;
    (2)、从开始刹车到汽车位移为27m时所经历的时间。
  • 2、如图所示为小梁同学做“探究求合力的方法”的实验装置,竖直放置的木板上固定有一白纸,三个细绳套一端共系于一个结点,另一端分别系于弹簧测力计A、B和钩码上,手拉测力计A、B,使结点静止于O点。
    (1)、操作时应多次实验,每次节点O的位置(选填“必须”或“不必”)保持不变
    (2)、某次实验时,测力计B的拉力沿水平方向,测力计A的指针位置如图2所示,其读数为N;若仅移动测力计A使两测力计拉力夹角变大(如图3),则测力计A的示数将(选填“变大”“变小”或“不变”)。

  • 3、某实验小组做研究匀变速直线运动的实验,该小组在实验室设计了一套如图甲所示的装置,图中A为小车,B为打点计时器,P为小桶(可装入沙子),M是一端带有定滑轮的水平放的足够长的木板,已知使用的交流电源的频率为50Hz,由静止释放小车A,可通过分析纸带求出小车的加速度大小。

    (1)、安装好纸带,先不接通电源,将小车放在打点计时器一侧,打点计时器打点的时间间隔T=0.02s。轻推小车,观察小车的运动,不断调小桶和沙子质量,目测小车沿水平木板匀速运动时,再次将小车放置在打点计时器一侧,启动打点计时器,轻推小车,打出的纸带(上面的点为打出的连续点)如图乙所示,则在误差允许范围内,小车做的 (填“是”或“不是”)匀速直线运动,打Q点时小车的速度大小为 m/s(结果保留两位有效数字)。
    (2)、在小桶中加入一定质量的沙子,启动打点计时器,将小车从靠近打点计时器一侧由静止释放,实验中打出的纸带如图丙所示(两相邻计数点间有四个计时点未画出),若x1=5.05cm、x2=5.68cm、x3=6.33cm、x4=6.95cm、x5=7.61cm、x6=8.26cm,小车的加速度大小为a=m/s2。(结果保留两位有效数字)
  • 4、一根弹簧在弹性限度内对其施加30N的拉力时,长度伸长了3cm,对其施加30N的压力时长度为14cm,则弹簧的劲度系数和自然长度分别为(  )
    A、500N/m B、1000N/m C、15cm D、17cm
  • 5、如图所示,放在水平桌面上的木块A处于静止状态,所挂的砝码和托盘的总质量为0.5kg,弹簧测力计读数为3N,滑轮摩擦不计,g取10N/kg。若轻轻取走盘中0.4kg的砝码,将会出现的情况是(  )

    A、弹簧测力计的读数将不变 B、A将向左运动 C、A对桌面的摩擦力变小 D、A所受的摩擦力方向发生改变
  • 6、一小物体沿斜面做匀变速直线运动,经过斜面上a、c、b三点,c为ab的中点。已知经过a、b的速度大小分别为va=21m/s和vb=3m/s,小物体从a到c的时间与从c到b的时间之比可能为(  )
    A、1:3 B、2:1 C、3:1 D、4:1
  • 7、下列关于运动的描述,正确的是(  )
    A、位移只能用于描述物体做直线运动时的位置变化 B、路程只能用于描述物体做曲线运动时的轨迹长度 C、速度是描述物体路程变化快慢的物理量 D、速度是描述物体位置变化快慢的物理量
  • 8、一个物体放在水平面地面上,下列关于物体和地面受力情况的叙述中,正确的是(  )
    A、地面受到向下的弹力是因为地面发生了形变 B、地面受到向下的弹力是因为物体发生了形变 C、地面受到向上的弹力是因为地面发生了形变 D、地面受到向上的弹力是因为物体发生了形变
  • 9、用如图所示的方法可以测定木块A与长木板B之间的动摩擦因数μ的大小。把质量为m的木块A放在质量为M的长木板B上,长木板B放在粗糙水平地面上,在恒力F的作用下,长木板B以速度v向左匀速运动,稳定时,水平放置的弹簧测力计的示数为T.则下列说法正确的是(  )

    A、木块A受到静摩擦力作用,其大小等于T B、木块A受到滑动摩擦力作用,其大小等于F C、木块A与长木板B之间的动摩擦因数 μ D、若长木板B以2v的速度向左匀速运动时,木块A与长木板B之间的动摩擦因数 μ
  • 10、如图所示,把一个质量分布均匀的圆盘挖去一部分,与挖去前相比圆盘重力大小及重心位置变化正确的是(  )

    A、重力变小,重心位置改变 B、重力变大,重心位置改变 C、重力变小,重心位置不变 D、重力变大,重心位置不变
  • 11、钓鱼岛距温州的直线距离为356km,我国海监船为维护我国对钓鱼岛的主权,早上7点20分从温州出发去钓鱼岛巡航,航行了480km,历时8时20分到达钓鱼岛。下列说法中正确的是(  )
    A、“7点20分”是指时间间隔 B、“8小时20分”是指时刻 C、该海监船位移大小为356km,路程为480km D、该海监船位移大小为480km,路程为356km
  • 12、北京冬奥会为世界的冰雪爱好者带来了极大的视觉享受。如图所示为比赛中的精彩瞬间,下列做法错误的是( )

    A、如图1,在研究花样滑冰运动员的肢体动作时,不能将其视为质点 B、如图2,以运动员为参考系,钢架雪车是静止的 C、如图3,在研究冰壶的运动轨迹时,可将其视为质点 D、如图4,单板滑雪中,以运动员为参考系,地面是静止的
  • 13、如图所示,粗糙水平面AB与竖直面内的光滑半圆形轨道在B点平滑相接,一质量m的小滑块(可视为质点)将轻弹簧压缩至A点后由静止释放,经过B点后沿半圆轨道恰好能通过最高点C作平抛运动。已知:导轨半径R=0.9m , 小滑块的质量m=0.2kg , 小滑块与轨道AB间的动摩擦因数μ=0.2 , AB的长度L=10m。设轻弹簧在原长时弹性势能为零,小滑块到达B点前已和弹簧分离。求:

    (1)、小滑块的落地点到B点的距离;
    (2)、小滑块对圆轨道最低处B点的压力大小;
    (3)、弹簧压缩至A点时弹簧的弹性势能;
    (4)、若仅改变AB的长度L,其他不变,使滑块在半圆轨道运动时不脱离轨道,求出L的范围。
  • 14、如图所示,小明用与水平方向夹角θ=37°的轻绳拉木箱,绳的拉力为F=125N , 木箱由静止开始沿水平地面向右移动了一段距离L=5m , 木箱的质量为m=24kg , 木箱受到地面的阻力f=40Ncos37°=0.8。求:

    (1)、绳的拉力及地面的阻力分别对木箱做的功;
    (2)、木箱前进5m时的动能;
    (3)、木箱前进5m时绳的拉力的瞬时功率和平均功率。
  • 15、某地有一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为R=30m的圆面。某时间内该地区的风速v=3m/s , 风向恰好跟叶片转动形成的圆面垂直,已知空气的密度ρ=1.2kg/m3 , 若该风力发电机能将此圆内10%的空气动能转化为电能。π取3.14,求:

    (1)、单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的体积V;
    (2)、单位时间内冲击风力发电机叶片圆面的气流的动能Ek
    (3)、此风力发电机发电的功率P。
  • 16、某实验小组用如图所示的装置验证机械能守恒定律,轻质细杆一端固定一小钢球,另一端可绕光滑的固定轴O转动,固定在转轴上的角度传感器可以测出细杆与竖直方向的夹角θ(小于90°);在O点的正下方放置一光电门(连接光电计时器),使球心到达最低点时可以恰好通过光电门,测得小球的直径为d,小球质量为m,球心到转轴O的距离为L。

    (1)、已知当地重力加速度为g,将小球拉至某一位置,测出θ;由静止释放小球,读出光电计时器显示的挡光时间为t,小球到达最低点时速度为 , 下摆过程中,小球的重力势能减少量ΔEp可表示为 , 动能的增加量ΔEk可表示为 , 如果二者在误差范围内相等,说明该系统机械能守恒;
    (2)、改变θ角度,多次重复实验,根据记录的数据,作出悬线与竖直方向夹角的余弦值与小钢球通过光电门的时间平方的倒数cosθ1t2的关系图像,若所作图像为一倾斜直线,则图像的斜率k的绝对值为(用题中所给物理量的符号表示)。
  • 17、如图甲所示,小球穿在竖直平面内光滑的固定圆环上,绕圆心O点做半径为R的圆周运动。小球运动到最高点时,圆环与小球间弹力大小为F,小球在最高点的速度大小为v,其Fv2图象如图乙所示,g取10m/s2 , 则( )

    A、小球的质量为4 kg B、固定圆环的半径R为0.8 m C、小球在最高点的速度为4 m/s时,小球受圆环的弹力大小为20 N,方向向上 D、若小球恰好做圆周运动,则其承受的最大弹力为100 N
  • 18、在倾角为37°的斜面底端给小物块一初动能,使小物块在足够长的粗糙斜面上运动,如图甲所示。若小物块在上滑和下滑过程中其动能Ek随高度h的变化如图乙所示,g=10m/s2sin37°=0.6 , 则小物块( )

    A、上滑的最大距离为5m B、所受的摩擦力大小为2N C、质量为1kg D、在最高点的重力势能为25J
  • 19、人站在高处的平台上,从距地面高为h处斜向上抛出一个质量为m的物体,物体落地时速度的大小为v,以地面为重力势能的零势能面,不计空气阻力,重力加速度为g,下列判断正确的是( )

    A、小球抛出时的动能为12mv2 B、人对小球做的功为12mv2mgh C、小球在最高点时的机械能为12mv2 D、小球抛出时的机械能为12mv2mgh
  • 20、2020年11月28日晚间,嫦娥五号探测器经过四天多奔月飞行,成功实施第一次近月制动,完成“太空刹车减速”被月球铺获,顺利进入一个近月点为P的环月大椭圆轨道Ⅰ,经过一段时间后,嫦娥五号探测器再次制动,最终进入圆轨道Ⅱ环绕月球运动,如图所示。则( )

      

    A、探测器在轨道Ⅰ上运行的周期大于在轨道Ⅱ上运行的周期 B、探测器在轨道Ⅰ上运行时的机械能等于在轨道Ⅱ上运行时的机械能 C、探测器沿轨道Ⅰ经过P点的速度等于沿轨道Ⅱ经过P点的速度 D、探测器沿轨道Ⅰ经过P点的加速度等于沿轨道Ⅱ经过P点的加速度
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