• 1、一辆汽车在马路上做匀加速直线运动,它在第3s内的位移为5m,则下列说法正确的是(  )
    A、物体在第3s末的速度一定是6m/s B、物体的加速度一定是2m/s2 C、物体在第5s内的位移一定是9m D、物体在前5s内的位移一定是25m
  • 2、如图所示,平面直角坐标系y轴的左侧存在沿x轴正方向电场强度为E的匀强电场,一质量为m,带电量为+q的质子从P点由静止开始加速,P点的坐标为d,0 , 从坐标原点射入圆形匀强磁场区域(图中未画出),磁场方向垂直纸面向外,质子飞出磁场区域后,经过y轴上的M点再次进入电场,此时质子速度与y轴负方向夹角为θ=30° , M点的坐标为0,1.5d , 质子重力不计,求:

    (1)磁感应强度为多大;

    (2)圆形匀强磁场区域的最小面积;

    (3)在圆形磁场面积最小时,质子第三次经过y轴的y坐标。

       

  • 3、如图,面积为S=2πm2、匝数为N的矩形线框在磁感应强度为B=0.5T的匀强磁场中,绕垂直于磁感线的轴OO'匀速转动,转动角速度ω=10πrad/s , 通过滑环向外电路供电,图中的三个灯泡L1L2L3都标有“5V5W”字样。L4标有“5V10W”字样,若它们都能正常发光,线圈电阻不计,则下列说法正确的是(  )

       

    A、图示位置,线圈内的磁通量为0,感应电动势为0 B、原副线圈匝数比为1:2 C、矩形线框的匝数N=5 D、矩形线框的输出电压最大值为25V
  • 4、在“测量一节干电池的电动势和内阻”实验中,电路图如图,可选用的实验器材有:

    电压表V1量程3V电压表V2量程15V

    电流表A1量程0.6A电流表A2量程3A

    滑动变阻器R1最大阻值300Ω滑动变阻器R2最大阻值20Ω

    干电池;开关S导线若干;

    (1)、选择合适的器材:电压表应选 , 电流表应选 , 滑动变阻器应选(填写所选器材前的符号)
    (2)、测得的7组数据已标在如图所示UI坐标系上,用作图法求干电池的电动势E=V和内阻r=Ω。(注意纵坐标未从0开始)

    (3)、两个实验小组用不同的电池完成了上述的实验后,发现各电池电动势相同,只是内阻有差异。同学们选择了内阻差异较大的甲、乙两个电池进一步探究电池的内阻热功率P随路端电压U变化的关系,画出了下图所示的PU图像。已知甲电池组的内阻较大,则下列各图中可能正确的是__________。
    A、 B、 C、 D、
    (4)、按照图的测量方法,某同学利用图像分析由电表内电阻引起的实验误差。在下图中,实线是根据实验数据描点作图得到的UI图像;虚线是该电源的路端电压U随电流I变化的UI图像没有电表内电阻影响的理想情况。下列图像中__________是该实验的分析。
    A、 B、 C、 D、
  • 5、甲、乙两物体在同一条直线上同时同地沿同一方向运动,甲做初速度为6m/s的匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2;乙做初速度为零,加速度为1m/s2的匀加速直线运动。求:

    (1)甲物体能运动多远?

    (2)乙经多长时间追上甲?

    (3)乙追上甲之前两物体最大距离是多少?

  • 6、某高校进行模拟火箭发射实验,模拟火箭点火后以加速度大小为a,由静止开始从地面竖直上升,点火t秒后从火箭上掉落一小重物,掉落的小重物先向上做匀减速直线运动,加速度就是重力加速度g。求:
    (1)、小重物从火箭掉出时的速度大小v;
    (2)、小重物掉落时的高度h及可达距离地面的最大高度H;
    (3)、小重物落回地面的速度v
  • 7、2024年5月底,武汉市正式投入运营上千辆无人驾驶出租车“萝卜快跑”,并以超低的优惠价格吸引广大市民,这引起了社会的广泛关注。在某次乘客体验中,车从静止开始做匀加速直线运动,某时刻因系统检测到前面红灯即将出现,车立即以另一加速度做匀减速直线运动,刚好在斑马线前停止。若测得匀加速阶段第3s内位移为5m,匀加速与匀减速的时间之比为1:2,全程总位移为108m。求:
    (1)、匀加速阶段的加速度;
    (2)、全程的最大速度;
    (3)、做出出租车的这一段速度时间图像。
  • 8、某汽车正以90km/h的速度在公路上行驶,为“礼让行人”,若以大小为5m/s2的加速度刹车,求:
    (1)、刹车后2s时的速度大小;
    (2)、刹车后2s内的位移大小;
    (3)、刹车后6s内的位移大小。
  • 9、某物理兴趣小组用如图甲所示的装置测量重物自由落体运动的重力加速度。

    (1)对该实验装置及其操作的要求,下列说法正确的是(填选项前的符号);

    A.打点计时器接直流电源也可以正常使用

    B.打点计时器的两个限位孔应在同一条竖直线上

    C.重物最好选用密度较小的材料,如泡沫塑料

    D.开始时应使重物靠近打点计时器处并保持静止

    E.操作时,应先放开纸带后接通电源

    (2)实验中打出的一段纸带如图乙方示,A、B、C、D、E是标示出来的计数点,相邻两个计数点之间还有4个点没有标出来,由纸带上的数据可得重力加速度g=m/s2(计算结果保留3位有效数字);

    (3)通过图像也可以得出重力加速度,并且能剔除偶然误差较大的数据,提高实验的准确程度。若丙图中的v2- h图像的斜率为k,则重力加速度g=用k表示)。

  • 10、如图是一张在真空实验室里拍摄的羽毛与苹果同时下落的局部频闪照片。已知频闪照相机的频闪周期为T。下列说法正确的是(  )

    A、x1、x2、x3一定满足x1:x2:x3=1:3:5 B、羽毛下落的加速度大小为x3x12T2 C、苹果在C点的速度大小为2gT D、羽毛下落到B点的速度大小为x1+x2T
  • 11、某高速公路出口的ETC通道示意图如图所示。一汽车驶入通道,到达O点的速度为22m/s,此时开始减速,到达M点时速度减至6m/s,并以6m/s的速度匀速通过MN区,汽车从O点运动到N点共用时10s,v-t图像如图所示,则下列说法正确的是(  )

    A、汽车在ON段平均速度大小为14m/s B、O、M间中点的速度为14m/s C、O、M间的距离为56m D、汽车减速运动的加速度大小a=6m/s2
  • 12、2022年9月27日,“鲲龙”AG600M灭火机以全新消防涂装在湖北荆门漳河机场成功完成12吨投汲水试验。试验时“鲲龙”AG600M灭火机在水平面上汲水过程中有一段匀减速直线运动。若它在前20s通过的位移为600m,在前15s通过的位移为525m,则“鲲龙”AC600M灭火机的加速度为(  )
    A、1m/s2 B、2m/s2 C、4m/s2 D、6m/s2
  • 13、甲、乙两物体沿同一直线运动,它们的x-t图如图所示,由图可知下列选项中不正确的是(  )

    A、t=0时刻,甲、乙相距250m B、乙运动后,甲、乙相向做匀速直线运动 C、乙运动后,甲、乙速度大小之比为2:1 D、t=3s时,甲、乙相遇
  • 14、关于匀变速直线运动,下列说法正确的是(  )
    A、匀减速直线运动中,加速度可能减小 B、匀加速直线运动中,加速度可能减小 C、匀减速直线运动中,加速度的方向一定为负方向 D、匀加速直线运动中,加速度的方向一定和速度方向相同
  • 15、关于速度的描述正确的是(  )
    A、京沪高速铁路列车最高时速可达484km/h,指的是瞬时速度 B、子弹射出枪口时的速度大小为500m/s,指的是平均速度 C、某运动员百米跑的成绩是12s,则他冲刺时的速度大小一定为8.33m/s D、电动车限速20km/h,指的是平均速度
  • 16、如图甲所示,某同学利用乐高拼装积木搭建一游戏轨道,其结构简图如图乙所示。该轨道由固定的竖直轨道AB,半径分别为r=0.4m、0.5r、1.5r的三个半圆轨道BCO3O3DO1FGH , 半径为r的四分之一圆弧轨道O1E , 长度L=1m的水平轨道EF组成,轨道BCO3和轨道O1E前后错开,除水平轨道EF段外其他轨道均光滑,且各处平滑连接。可视为质点的滑块从A点由静止释放,恰好可以通过轨道O3DO1的最高点D,不计空气阻力。

    (1)求A、C两点的高度差h;

    (2)要使物块至少经过F点一次,且运动过程中始终不脱离轨道,求滑块与水平轨道EF间的动摩擦因数μ的范围;

    (3)若半圆轨道O3DO1中缺一块圆心角为2θ的圆弧积木IDJ(I、J关于O2D对称),滑块从I飞出后恰能无碰撞从J进入轨道,求θ的值。

  • 17、小明、小亮两位同学分别用如图甲、乙所示的装置,通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律。

    (1)、小明同学测得小球A的质量为m1 , 被碰撞小球B的质量为m2 , 图甲中O点是小球抛出点在水平地面上的垂直投影。实验时,先不放小球B,使小球A从斜槽上某一点S由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。再把小球B静置于斜槽轨道末端,让小球A仍从S处由静止释放,与小球B碰撞,并多次重复。该实验需要完成的必要步骤还有                  。(选填选项前的字母)
    A、测量两个小球的质量m1、m2 B、测量小球A的释放点S距桌面的高度h C、测量斜槽轨道末端距地面的高度H D、分别找到小球A与小球B相碰后平均落地点的位置M、N E、测量平抛射程OM、ON
    (2)、要验证两球碰撞前后动量守恒,仅需验证关系式是否成立(请使用(1)测量的物理量)。
    (3)、小亮同学也用上述两球进行实验,如图乙所示,将白纸、复写纸固定在竖直放置的木条上,用来记录实验中小球A、小球B与木条的撞击点。实验时,首先将木条竖直立在轨道末端并与轨道接触,让小球A从斜轨上起始位置由静止释放,撞击点为B';然后将木条平移到图乙中所示位置,入射小球A从斜轨上起始位置由静止释放,确定其撞击点P';再将入射小球A从斜轨上起始位置由静止释放,与小球B相撞,确定小球A和小球B相撞后的撞击点分别为M'和N'。测得B'与N'、P'、M'各点的高度差别为h1、h2、h3。若满足 , 则小球A和小球B碰撞过程动量守恒。
  • 18、如图所示,轻质弹簧一端固定在O上,另一端与放在斜面M处质量为0.2kg的物块(可视为质点)相连。斜面与水平面的夹角为30°,M点距N点的竖直高度为h=0.4m,MP=PN,OM=ON,OP等于弹簧原长。物块从M处由静止开始下滑,经过P处的速度为2m/s,并恰能停止在N处。已知重力加速度取10m/s2 , 物块与斜面的动摩擦因数为35 , 则下列说法正确的是(  )

    A、物块通过P点时的加速度大小为3m/s2 B、物块通过MP段与PN段摩擦力做功相等 C、弹簧具有的最大弹性势能为0.5J D、M到P过程中,物块和弹簧组成的系统损失的机械能为0.4J
  • 19、2024年5月3日17时27分,长征五号运载火箭在中国文昌航天发射场点火起飞,成功将嫦娥六号探测器送入地月转移轨道,发射任务取得圆满成功。世界首次月球背面采样返回之旅开启。探测器登月前,先进入椭圆轨道Ⅱ,再进入近月圆轨道I。图中P、Q分别为椭圆轨道的近月点和远月点。已知月球半径为R,嫦娥六号在轨道I运行周期为T,Q点离月球表面的高度为h,万有引力常量为G,则(  )

    A、探测器第一次从Q点飞行到P点的时间t=T2R1+h2R B、探测器第一次从Q点飞行到P点的时间t=T21+h2R1+h2R C、月球的密度为ρ=3π2GRT2 D、月球的密度为ρ=3πGR2T
  • 20、如图,直角坐标系xOy中,第I象限内存在垂直纸面向外的匀强磁场。第II、III象限中有两平行板电容器C1、C2 , 其中C1垂直x轴放置,极板与x轴相交处存在小孔M、N;C2垂直y轴放置,上、下极板右端分别紧贴y轴上的P、O点。一带电粒子从M静止释放,经电场直线加速后从N射出,紧贴C2下极板进入C2 , 而后从P点进入第I象限;经磁场偏转后恰好垂直x轴上的Q点离开,运动轨迹如图中虚线所示。已知粒子质量为m、带电量为q,O、P间距离为d,C1、C2的板间电压大小均为U,板间电场视为匀强电场,不计重力,忽略边缘效应。求:

    (1)、粒子经过N时的速度大小;
    (2)、粒子经过P时速度方向与y轴正向的夹角;
    (3)、磁场的磁感应强度大小;
    (4)、粒子从N经P到Q点运动的时间t。
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