-
1、如图所示,A、B两个物体的质量相等,现用大小为的水平力作用于A物体上,A、B依然保持静止,则A物体对B物体、地面对A物体的摩擦力大小分别为( )
A、 B、 C、 D、、 -
2、一物体做匀加速直线运动,初速度为 , 当位移为12m后速度变为 , 物体的加速度为( )A、 B、 C、 D、
-
3、下列说法中正确的是( )A、游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态 B、坐在匀速直线飞行的飞机内的乘客处于完全失重状态 C、蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态 D、小球在做自由落体运动时不受重力作用
-
4、关于静止放在水平桌面上的书本,以下说法正确的是( )A、桌面对书本的支持力与书本所受的重力是一对平衡力 B、桌面对书本的支持力与书本所受的重力是一对作用力与反作用力 C、桌面对书本的支持力与书本所受的重力是同一种性质的力 D、桌面对书本的支持力与书本对桌面的压力是一对平衡力
-
5、下列说法正确的是( )A、对跳水运动员跳水过程进行技术分析时,可以把运动员看做质点 B、动车组列车行驶从柳州抵达南宁,这里的“”指的是位移大小 C、竖直上抛的小球运动至最高点位置时,速度和加速度均为零 D、运动员绕田径场跑动一圈回到出发点的过程平均速度为0
-
6、云室能利用饱和蒸气的凝结显示带电粒子在电磁场中的径迹。某同学利用云室和照相技术,设计了图(a)所示能测量电场强度和磁感应强度的一种装置。一长方体云室,以其左侧面粒子入射口为坐标原点O,长、宽、高方向为x、y、z轴建立坐标系;速率为、比荷为的带正电粒子可从O点以任意方向射入云室;在云室前方有一相机,可以沿y轴方向对轨迹拍照。不计粒子所受重力和阻力。
(1)、若云室中只分布着沿x轴正方向、磁感应强度为B的匀强磁场。让粒子从O点沿z轴正方向射入云室,求粒子到达z方向最高点时的坐标;(结果用m、q、、B表示)(2)、若云室中同时分布着方向均沿x轴正方向的匀强磁场和匀强电场,且电场强度为E,磁感应强度为B,粒子进入云室后将做图(b)所示的三维运动。让粒子从O点沿z轴正方向射入云室,求粒子第一次到达z方向最高点时的速度大小;(结果用、E、B表示)(3)、某次实验中,云室中同时分布着方向均沿x轴正方向的匀强磁场和匀强电场,相机拍得的照片如图(c),该同学利用照片和背景换算测得A、B两个交点的实际x坐标分别为1.2m和3.2m,C、D两个极值点的实际z坐标分别为0.144m和。已知 , 。求:①电场强度E和磁感应强度B的大小;②粒子入射速度在三个方向的分量、和。(取) -
7、已知一热敏电阻在10~70℃间的阻值大致在内变化。某兴趣小组想利用该热敏电阻设计一个温度计。实验室提供了以下器材:
A.待测热敏电阻:阻值; B.温控箱(温度调节范围0~80℃);
C.电压表V(量程2.5V,内阻约); D.电流表A(量程10mA,内阻约);
E.定值电阻; F.电阻箱R(最大阻值);
G.电源E(电动势3V,内阻约); H.单刀双掷开关S、导线若干。
(1)、为了测量10~70℃间各个温度下的 , 他们采用等效替代法设计了图(a)所示的两种电路。关键步骤为:温控箱温度稳定为某值时,让S先接1,记录电表的示数;S再接2,调节R使电表的示数与上述记录的示数相同。两种电路中,更合理的是(填“A”或“B”)。(2)、某温度下R的读数如图(b),则此时的测量值是;若不考虑电阻箱调节精度的影响,则该测量值(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。(3)、他们多次改变温控箱的温度进行测量,绘制出随温度t变化的图线如图(c),由图可知,30℃时,(结果保留整数)。
(4)、他们设计的温度计内部电路如图(d)。恒压电源电压;灵敏电流计G的内阻为 , 量程为;定值电阻 , 。若30℃时对该温度计进行调零,使G表指针指向零刻度线,则需要将R的阻值调至;调零完成后保持R的阻值不变,忽略G表分流的影响,则该温度计能测量的温度范围大约在℃之间。(结果均保留整数) -
8、如图所示,一水平放置的薄壁圆柱形容器内壁光滑,长度为 , 容器右端中心处开有一圆孔。一定质量的理想气体被活塞封闭在容器内,器壁导热性良好,活塞可沿容器内壁自由滑动,其厚度不计。开始时气体温度为 , 活塞与容器底部相距。现对容器内气体缓慢加热,已知外界大气压强为。求:
(1)气体温度为时,容器内气体的压强;
(2)气体温度为时,容器内气体的压强。

-
9、如图所示为一种运动游戏,运动员从起跑线开始推着滑板加速一段相同距离后,再跳上滑板自由滑行,滑行距离远但又不掉入水池的为获胜者,其运动过程可简化为以下模型:一质量M=60kg的运动员用与水平方向成角的恒力F斜向下推静止于A点、质量m=20kg的滑板,使其匀加速运动到P点时迅速跳上滑板(跳上瞬间可认为滑板速度不变),与滑板一起运动到水池边的B点时刚好停下,已知运动员在AP段所施加的力F=200N,AP长为x1 , PB长x2=24m,滑板与水平面间的动摩擦因数为 , 不计滑板长和空气阻力,重力加速度g=10m/s2 , sin=0.6,求:

(1)AP长x1;
(2)滑板从A到B所用的时间t(保留两位有效数字)。
-
10、图甲为测定当地重力加速度的实验装置,不可伸长的轻摆线一端固连在铅质小圆柱的上端,另一端固定在O点。将轻绳拉至水平后由静止释放,在小圆柱通过的最低点附近安置一组光电门,测出小圆柱运动到最低点通过光电门的挡光时间t,用游标卡尺测出小圆柱的直径d,如图乙所示。忽略空气阻力,实验步骤如下:

(1)小圆柱的直径d=cm;
(2)测出悬点到圆柱中心的距离l,并测出对应的挡光时间△t;
(3)改变摆线的长度,重复步骤 (2),多测几组数据;
(4)以悬点到圆柱重心的距离l为纵坐标,以为横坐标,得到的图象是一条通过坐标原点的直线,如图丙所示。计算得该图线的斜率为k,则当地重力加速度g=(用物理量的符号表示)。
-
11、用如图甲所示装置来探究功和动能变化的关系,木板上固定两个完全相同的遮光条A、B,用不可伸长的细线将木板通过两个滑轮与弹簧测力计C相连,木板放在安装有定滑轮和光电门的轨道D上,轨道放在水平桌面上,P为小桶(内有砂子),滑轮质量、摩擦不计,

(1)实验中轨道应倾斜一定角度,这样做的目的是 .
(2)用游标卡尺测量遮光条的宽度,如图乙所示,则遮光条的宽度d=cm.
(3)实验主要步骤如下:
①测量木板(含遮光条)的质量M,测量两遮光条间的距离L,按图甲所示正确连接器材;
②将木板左端与轨道左端对齐,静止释放木板,木板在细线拉动下运动,记录弹簧测力计示数F及遮光条B、A先后经过光电门的时间为t1、t2 , 则遮光条B、A通过光电门的过程中木板动能的变化量ΔEk= , 合外力对木板做功W=.(以上两空用字母M、t1、t2、d、L、F表示)
③在小桶中增加砂子,重复②的操作,比较W、ΔEk的大小,可得出实验结论.
-
12、如图所示,abcd为边长为L的正方形线框,线框在纸面内,电阻为R.图中虚线区域内有垂直纸面向里的匀强磁场.现用外力作用于线框,使线框从图示位置开始沿x轴正方向做初速度为零的匀加速运动,线框运动过程中,ad边始终水平,线框平面始终与磁场垂直,磁场宽度大于L,x轴正方向作为力的正方向,则磁场对线框的作用力F随时间t的变化图线及线框ab边的电压U随时间t的变化图象正确的是
A、
B、
C、
D、
-
13、下列说法正确的有( )A、研究表明,一般物体的电磁辐射仅与温度有关 B、电子的衍射图样证实了电子的波动性 C、α粒子散射实验是估测原子核半径最简单的方法 D、结合能越大的原子核,核子的平均质量越大
-
14、核反应堆是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量核能.是反应堆中发生的许多核反应中的一种,是某种粒子,是粒子的个数,用分别表示核的质量,表示粒子的质量,为真空中的光速,以下说法正确的是( )A、为中子, B、为中子, C、上述核反应中放出的核能 D、上述核反应中放出的核能
-
15、如图所示,一条质量分布均匀的柔软细绳平放在水平地面上,捏住绳的一端用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度为v,重力势能为Ep(重力势能均取地面为参考平面)。若捏住绳的中点用恒力F竖直向上提起,直到全部离开地面时,绳的速度和重力势能分别为( )
A、v,Ep B、 , C、 , D、 , -
16、二氧化锡传感器的电阻随着一氧化碳的浓度增大而减小,将其接入如图所示的电路中,可以测量汽车尾气一氧化碳的浓度是否超标。当一氧化碳浓度增大时,电压表V和电流表A示数的变化情况可能为
A、V示数变小,A示数变大 B、V示数变大,A示数变小 C、V示数变小,A示数变小 D、V示数变大,A示数变大 -
17、如图甲所示,在某电场中建立x坐标轴,A、B为x轴上的两点,xA、xB分别为A、B两点在x轴上的坐标值。一电子仅在电场力作用下沿x轴运动,该电子的动能Ek随其坐标x变化的关系如图乙所示。则下列说法中正确的是( )
A、A点的电场强度小于B点的电场强度 B、A点的电场强度等于B点的电场强度 C、A点的电势高于B点的电势 D、电子由A点运动到B点的过程中电势能的改变量 -
18、如图所示,平面直角坐标系的第一、二象限内存在沿轴负方向的匀强电场(图中未画出),在第三、四象限内存在匀强磁场(图中未画出)。一带正电的粒子从点 , 以水平速度开始运动,从点第一次进入第四象限。此粒子经过一系列运动后仍能回到点且继续做周期性运动。带电粒子的质量为 , 电荷量为 , 粒子重力不计。
(1)、求匀强磁场的方向;(2)、求匀强电场的电场强度大小;(3)、求匀强磁场的磁感应强度大小;(4)、使匀强磁场的磁感应强度方向不变,大小变为原来的两倍,其余条件均不变,求带电粒子从点出发到第一次到达点处所用的时间。 -
19、现代科学实验中,对带电粒子运动的控制要求越来越高。如图甲所示,在空间坐标系中,的区域内存在沿轴负方向的匀强电场(图中未画出),质量为 , 电荷量为的带电粒子,其初速度为零,经过加速电压后,从A点未知)进入匀强电场,一段时间后恰好从原点离开电场进入空间,此空间内有方向沿轴方向的交替变化的磁场(图中未画出),磁场变化规律如图乙所示。已知带电粒子过点时的速度方向与轴正方向的夹角为 , 带电粒子在每段匀强磁场区域中均可以在与平面平行的平面内做完整的圆周运动,且带电粒子在空间内的运动过程中能达到的坐标最大值的绝对值与A点相同,规定磁场方向沿轴正方向为正,不计粒子重力,图乙中均未知。
(1)、求匀强电场的电场强度大小;(2)、求的大小;(3)、带电粒子在的匀强磁场区域内运动时,在与平面平行的平面内恰好完成4个圆周运动,求的大小;(4)、在满足(3)的条件下,当带电粒子运动到轴上坐标值为时,求粒子的和坐标。 -
20、如图所示,光滑水平面与粗糙斜面在O点平滑连接在一起,水平轨道左侧固定一个弹片,弹片厚度忽略不计。在距离弹片处的点静止放置一质量的光滑的物块A,物块A到O点的距离。在斜面顶端放置一个质量的物块B,斜面倾角为 , 物块B与斜面之间的动摩擦因数。B与A之间、A与弹片之间的碰撞均为弹性碰撞,碰撞时间极短,可忽略不计。将物块B从斜面顶端由静止释放,与A的前两次碰撞均在点。取 , 物块均可看作质点。求:
(1)、斜面的长度;(2)、物块A与物块B 第二次碰撞后,各自的速度大小;(3)、从释放物块B到两物块停止运动,物块B在斜面上滑过的路程。