• 1、 物体在粘滞流体中运动时要受到阻力,称为粘滞阻力,球形物体受到的粘滞阻力表达式为f=6πηrv , 式中η为液体的粘滞系数,r为小球的半径,v为小球运动的速率。如图所示,小球在蓖麻油中由液面处静止下落,经时间t0达到最大速度vm。已知盛有蓖麻油的容器足够深,小球的密度为ρ1 , 蓖麻油的密度为ρ2 , 粘滞系数为η0 , 重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A、小球先做匀加速运动,后做匀速运动 B、0~t0时间内小球下落的距离一定小于vmt02 C、小球的半径可表示为r=9η0vm2g(ρ1ρ2) D、若采用国际单位制中的基本单位来表示η的单位,则其单位为kgs1
  • 2、 如图所示,a、b两点把斜面三等分,O点为斜面最低点,从O点正上方某位置水平抛出一个小球,小球恰好以动能Ek垂直斜面落在a点;改变小球在O点正上方抛出的位置和初速度大小,小球恰好垂直斜面打在b点,不计空气阻力,则小球打在b点时的动能大小为(  )

    A、2Ek B、1.5Ek C、2Ek D、4Ek
  • 3、 在测量某玻璃砖的折射率实验中,正确操作后在纸上作出了如图所示的光路图,玻璃砖上下两边平行,虚线AC为过C点的法线,入射光线从O点射入,其延长线交AC于B点,测得OB的长度为2cm,OC的长度为2.5cm。已知光在真空中的传播速度为c=3×108m/s。下列说法错误的是(  )

    A、增大入射角,光线可能在下表面发生全反射 B、光线在玻璃砖内传播的速率为2.4×108m/s C、入射角越大,光线通过玻璃砖的时间越长 D、入射角改变,光线的侧移量(即图中的Δx)也改变
  • 4、 如图为交流发电机的示意图,磁场可视为水平方向的匀强磁场,矩形线圈绕垂直于磁场的水平轴OO'沿逆时针方向以角速度ω匀速转动,线圈内阻为r,外电阻为R,电流表为理想电表。已知线圈由图示位置转过30°过程中,通过电阻R的电荷量为q。下列判断正确的是(  )

    A、图示位置线圈的磁通量变化率最小 B、电流表的示数为2qω C、每经过图示位置1次,电流方向改变1次 D、线圈由图示位置转过90°过程中,通过电阻R的电荷量为3q
  • 5、 如图所示,A为等腰三角形ABC的顶角,若在BC两点分别固定电荷量为q的等量同种正点电荷,A点的电场强度大小为E1 , 电势为φ1;若在BC两点分别固定电荷量为q的等量异种点电荷,A点的电场强度大小为E2 , 电势为φ2 , 取无穷远处电势为0,下列判断正确的是(  )

    A、E1一定大于E2φ1一定大于φ2 B、E1可能等于E2φ1可能等于φ2 C、E1不可能等于E2φ1一定小于φ2 D、E1可能大于E2φ1一定大于φ2
  • 6、 下列说法正确的是(  )
    A、居里夫人最早发现了天然放射现象 B、卢瑟福依据α粒子散射实验的现象提出了原子的核式结构理论 C、玻尔把量子观念引入到原子理论中,成功解释了所有原子的光谱特征 D、查德威克通过核反应714 N+24He817O+11H发现了质子
  • 7、 小巴同学在一次观看跳水比赛时,想到了一些问题。他做了如下假设:比赛时,将运动员看作1.6m长的直杆,从最高点向下运动过程中始终保持竖直方向,不转动。运动员在距水面10m的跳台向上跳起,运动员到达最高点时人的最高点离跳台约2.85m,然后自由下落。小巴同学上网查得其空中自由下落过程,重力加速度大小10m/s2 , 运动员从接触水面到身体全部入水过程视为做减速直线运动,其速度与入水深度关系为v=ll+hv0 , (其中l为运动员的身长,h为入水的长度,v0为入水时的速度);身体全部入水后做匀减速直线运动,加速度大小为25m/s2 , 直到停止时触底。请你帮小巴同学计算:
    (1)、运动员从最高点落至水面时的时间;
    (2)、运动员身体全部入水时的速度;
    (3)、运动员从顶点与到达池底的过程中,全程的平均速度是多少?(结果保留两位小数)
  • 8、 如图,重物A和B的质量分别为mA=3kg、mB=2kg,斜面体质量为M=4kg,滑轮和绳质量及其之间的摩擦不计,整个装置均静止,g取10m/s2 , 试求:

    (1)、地面给斜面体的支持力大小,以及地面给斜面体的摩擦力f大小和方向;
    (2)、设A与斜面动摩擦因数为0.5,且最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求在A保持静止的情况下,重物B的质量的取值范围。
  • 9、 如图所示,一质量为M的楔形木块放在水平桌面上,它的顶角为90°,两底角为α和β;a、b为两个位于斜面上质量均为m的小木块,已知所有接触面都是光滑的,重力加速度为g。现发现a、b沿斜面下滑,而楔形木块静止不动,这时楔形木块对水平桌面的压力等于多少?

  • 10、 某实验小组用橡皮筋探究影响其伸长量的有关因素,探究方案如下:

    (ⅰ)取4根材料、粗细相同的橡皮筋,其中3根等长,另一根的长度只有前三根长度的一半,将它们按图示方式悬挂(其中第1组是两根并用);

    (ⅱ)在每组下端扎线的地方各拴一个红色塑料签,并在支架衬贴的白纸上标出签的原始位置O(即橡皮筋的原长);

    (ⅲ)先分别悬挂100克钩码,然后在橡皮筋“2”下加挂100克钩码,记下各次标签的位置,测量结果如下表:

    橡皮筋编号

    1

    2

    3

    4

    原长L(cm)

    10.00

    10.00

    5.00

    10.00

    外力F(克力)

    100

    100

    100

    200

    橡皮筋横截面积S

    2

    1

    1

    1

    伸长量ΔL(cm)

    2.51

    5.01

    2.500

    10.02

    回答下列问题:

    (1)、以上探究过程使用了的实验方法;
    (2)、伸长量ΔL在记录数据中出现错误的是(填具体数据);
    (3)、根据上述探究过程,橡皮筋的伸长量与相关因素可能的关系为
    (4)、将一原长为L的橡皮筋,两端施加大小为F的拉力时,橡皮筋伸长了ΔL;把它从中央剪断,取其中的一段,给两端施加2F的拉力,此时这段橡皮筋的长度为(不超过弹性限度)。
  • 11、 学校物理兴趣小组在暗室中用如图甲所示的装置测定当地的重力加速度。实验器材有:支架、漏斗、橡皮管、尖嘴玻璃管螺丝夹子、接水铝盒、一根荧光刻度的米尺、频闪仪。

      

    实验步骤如下:

    A.在漏斗内盛满水,旋松螺丝夹子,使水滴以一定的频率一滴滴落下;

    B.用频闪仪发出的白闪光将水滴照亮,由大到小逐渐调节频闪仪的频率,直到第一次看到一串仿佛固定不动的水滴;

    C.用竖直放置的米尺测得各水滴所对应的刻度;

    D.采集数据进行处理。

    (1)、在步骤B中,当看到空间有一串仿佛固定不动的水滴时,频闪仪的闪光频率(填“大于”、“小于”或“等于”)水滴滴落的频率。
    (2)、若观察到水滴“固定不动”时频闪仪的闪光频率为12.5Hz,读出其中几个连续的水滴的距离关系如图乙所示,则当地的重力加速度大小g=m/s2 , 第3个水滴此时的速度大小v3= m/s。 (结果均保留两位有效数字)
    (3)、该实验引起系统误差的原因可能是(写出一条即可)。
  • 12、 甲、乙两车在平直公路上沿同一方向行驶,甲车正在刹车,其v-t图像如图所示。在t=0时刻,乙车在甲车前方x0处,在0~t1时间内甲车的位移为x,下列判断正确的是(  )

    A、若甲车的位移为58x时,两车第一次相遇,则第二次相遇时,甲车位移是98x B、若甲车的位移x=43x0 , 则甲、乙两车在t1时刻相遇 C、若甲、乙两车在t<t1时间内能够相遇,两车只能相遇一次 D、若甲、乙两车在t<t1时间内能够相遇,两车可以相遇两次
  • 13、 物理学家们在物理学的概念、规律的建构过程中应用了许多重要的科学方法,以下叙述正确的是(  )
    A、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫等效替代法 B、根据速度定义式v=ΔxΔt , 当时间Δt非常非常短时,v就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想 C、在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 D、“匀速直线运动”、“自由落体运动”采用了建立理想模型的科学研究方法
  • 14、某同学做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验主要的步骤是:①用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O。记录下O点的位置,读出两个弹簧测力计的示数,并记下细绳的方向;②比较F'和F的大小和方向,看它们是否相同,得出结论;③只用一个弹簧测力计,通过细绳套拉橡皮条使其伸长,读出弹簧测力计的示数,记下细绳的方向,按同一标度作出这个力F'的图示;④按选好的标度,用铅笔和刻度尺作出两个弹簧测力计的拉力F1和F2的图示,并用平行四边形定则求出合力F;⑤在桌上放一块方木板,在方木板上铺一张白纸,用图钉把白纸钉在方木板上;⑥用图钉把橡皮条的一端固定在板上的A点,在橡皮条的另一端拴上两条细绳,细绳的另一端系着绳套;下列实验步骤排序正确的是,其中步骤有错误的是(  )
    A、⑤⑥①③④②;①④ B、⑤⑥①③④②;①⑤ C、⑤⑥③①④②;①④ D、⑤⑥①④③②;①③
  • 15、 如图所示,某工厂将圆柱形工件a放在倾角为θ的斜面上,为防止工件滚动,在其下方垫一段半径与a相同的半圆柱体b。若逐渐减小斜面倾角θ , a、b始终处于静止状态,不计a与接触面的摩擦,b的质量很小。则(  )

    A、斜面对a的弹力逐渐变小 B、斜面对a的弹力先变大后变小 C、b对a的弹力逐渐变小 D、b对a的弹力大小不变
  • 16、 一长方形木板放置在水平地面上,在长方形木板的上方有一条状竖直挡板,挡板的两端固定于水平地面上,挡板与木板不接触.现有一个方形物块在木板上沿挡板以速度v运动,同时方形木板以大小相等的速度向左运动,木板的运动方向与竖直挡板垂直,已知物块跟竖直挡板和水平木板间的动摩擦因数分别为μ1μ2 , 物块的质量为m , 则竖直挡板对物块的摩擦力大小为(     )

    A、0 B、22μ1μ2mg C、12μ1μ2mg D、2μ1μ2mg
  • 17、 落体运动遵循怎样的规律,伽利略用斜面实验来验证自己的猜想。如图甲所示,伽利略首先探究小球从静止开始下滑的距离与时间的关系,如图所示。设A、B、C与斜面底端的距离分别为s1、s2、s3 , 小球由A、B、C运动到斜面底端的时间分别为t1、t2、t3 , 小球由A、B、C运动到斜面底端时的速度分别为v1、v2、v3然后用如图乙所示的几个斜面的合理外推得出自由落体运动是一种最简单的变速运动。下列说法正确的是(  )

    A、伽利略认为当v1t1=v2t2=v3t3成立时,小球做匀变速直线运动 B、伽利略认为当S1t12=S2t22=S3t32成立时,小球做匀变速直线运动 C、伽利略用图乙中小倾角的斜面做实验,是为了增大小球运动的位移,延长运动时间 D、在伽利略那个时代,可直接测量小球自由下落的时间
  • 18、 下列说法正确的是(  )
    A、受静摩擦力作用的物体一定处于静止状态 B、物体做竖直上抛运动,速度为负值时,位移也一定为负值 C、正压力越大,摩擦力可能越大,也可能不变 D、任何有规则形状的物体,它的重心一定与它的几何中心重合,且也一定在物体内
  • 19、 为众多的科学巨匠中,对经典力学合实验物理学作出了杰出贡献,被后人誉为“实验物理先驱”的科学家是谁(  )
    A、爱因斯坦 B、伽利略 C、牛顿 D、亚里士多德
  • 20、 如图所示为四旋翼无人机,它是一种能够垂直起降的小型遥控飞行器,目前正得到越来越广泛的应用。一架质量为m=2kg的无人机,其动力系统所能提供的最大升力F=36N , 运动过程中所受空气阻力大小恒定,无人机在地面上从静止开始,以最大升力竖直向上起飞,在t=5s时离地面的高度为75m(g取10m/s2)。

    (1)、求上升过程中无人机的加速度a1为多少?
    (2)、求运动过程中所受空气阻力大小多少?
    (3)、假设由于动力系统故障,悬停的无人机突然失去升力而坠落。无人机坠落地面时的速度为40m/s,求无人机此时的加速度a2为多少?
    (4)、求由于动力系统故障的情况下,无人机悬停时距地面高度为多少?
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