• 1、如图所示,赛车手驾驶摩托车在水平路面上转弯时车身向内侧倾斜一定角度,在摩托车转弯过程中,下列说法正确的是(  )

    A、地面对车轮的支持力垂直于水平路面向上 B、地面对车轮的支持力沿车身的方向斜向上 C、如果摩托车发生侧滑是因为赛车手与摩托车整体受到向外的力作用 D、赛车手与摩托车整体受到重力、支持力、摩擦力和向心力的作用
  • 2、物体做匀速圆周运动的过程中,下列物理量发生变化的是(  )
    A、加速度 B、速率 C、角速度 D、周期
  • 3、如图甲所示,在xOy坐标系中,在第Ⅱ象限放置了粒子射线管,粒子射线管由平行于x轴的平行金属板A、B和平行于金属板的细管C组成、细管C到两板的距离相等,且开口在y轴上(图中细管C与两板绝缘)。粒子源P靠近在A极板下方的左端,可以斜向下沿某一方向发射初速度为v0的带电粒子。A、B板长为L,当A、B板加上某一电压时,带电粒子刚好能以45v0的速度水平进入细管C且以相同速度水平射出。然后进入位于第Ⅰ象限的静电分析器中做半径为r=825L的匀速圆周运动,静电分析器中电场线的方向均沿半径方向指向圆心O,且粒子经过处的电场强度大小均为E0=mv022eL。之后带电粒子垂直x轴进入第Ⅳ象限。第Ⅳ象限内存在电场强度大小不变、方向水平且随时间呈周期性变化的电场,若从此刻为计时零点,电场变化关系如图乙(图中E0=mv022eL , T为已知值,规定沿x轴正方向为电场正方向)。已知带电粒子的质量为m,重力不计。忽略电场的边缘效应。求:

    (1)、带电粒子的电性和电荷量q;
    (2)、金属板A、B间的电势差UAB
    (3)、当t=4T时,α粒子的坐标。
  • 4、质量为mA=3kg的物体A和质量为mB=2kg的物体B分别系在一根不计质量的细绳两端,绳子跨过固定在倾角为30°的斜面顶端的定滑轮上,斜面固定在水平地面上。开始时把物体B拉到斜面底端,这时物体A离地面的高度为h=2m , 如图所示。将B由静止释放。不计一切阻力和摩擦,斜面足够长,g取10m/s2。求:

    (1)、物体A着地时的速度vA
    (2)、绳的拉力对物体A做的功W
    (3)、物体A着地后,物体B还能沿斜面上滑的距离x
  • 5、一灵敏电流计G的内阻Rg=1Ω , 满偏电流Ig=600mA , 现把它改装成如图所示的多量程电表。开关S1、S2都闭合时为电流表,量程为0~3A;开关S1、S2都断开时为电压表,量程为0~3V。求:

    (1)、定值电阻R1R2
    (2)、开关S1闭合、S2断开时电压表的量程。
  • 6、某同学想测某电阻的阻值。

    (1)该同学先用多用电表的欧姆挡中的“×10”挡粗略测量该电阻,结果如图甲所示,则该读数为Ω。

    (2)为了更准确地测量该电阻的阻值Rx , 有以下实验器材可供选择:

    A.电流表A1(量程为0~15mA,内阻r1约为2Ω);

    B.电流表A2(量程为0~3mA,内阻r2=100Ω);

    C.定值电阻R1=900Ω

    D.定值电阻R2=9900Ω

    E.滑动变阻器R3(0~20Ω,允许通过的最大电流为200mA);

    F.滑动变阻器R4(0~100Ω,允许通过的最大电流为50mA);

    G.蓄电池E(电动势为3V,内阻很小);

    H.开关S。

    (3)滑动变阻器应选择(填“R3”或“R4”)。

    (4)该同学设计了测量该电阻的电路图,如图乙所示。则图中与A2串联的定值电阻R应选择(填“R1”或“R2”)。

    (5)该同学在某次实验过程中测得电流表A1的示数为I1 , 电流表A2的示数为I2 , 则该电阻表达式Rx=(用题中所给物理量的符号表示)。

  • 7、学校某物理实验小组用如图所示的实验装置来验证“当物体的质量一定时,加速度与所受合外力成正比”的实验。

    (1)、实验时,下列操作中正确的是_________
    A、用天平测出砂和砂桶的质量 B、小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源 C、补偿阻力时,将无滑轮端适当垫高,并在小车前端连接轻绳且悬挂砂桶 D、进行实验前,需将绕过小车前端动滑轮的细绳调节至与木板平行
    (2)、在实验过程中,向砂桶内加砂时,(填“需要”或“不需要”)保证砂和砂桶的总质量m远小于小车的总质量M。
    (3)、若保持小车的质量不变,改变砂桶中砂的质量,记录多组拉力传感器的示数F和对应纸带求出的加速度a的数值,并根据这些数据,绘制出如图所示的a−F图像,分析此图像不过原点的原因可能是 , 实验小组仔细分析图像,得出了实验所用小车的质量为kg(结果保留两位有效数字)。

  • 8、利用现代技术可以高效地辅助物理实验探究。如图(a)所示,轻绳一端连接小球,另一端可绕水平转轴在竖直面内自由转动,在最低点给小球一个初速度v0 , 使小球能做完整的圆周运动,利用传感器记录绳的拉力大小F , 同时记录对应时刻轻绳与竖直方向的夹角θ , 将数据输入计算机得到Fcosθ图像如图(b)所示。已知绳长0.6m,g取10m/s2 , 则下列判断正确的是(  )

    A、小球在最低点与最高点绳的拉力差为12N B、小球的质量为0.1kg C、小球在最低点的初速度大小为6m/s D、若改变初速度v0 , 小球刚好能过最高点过程中的最大拉力为12N
  • 9、如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,R0为定值电阻,R1R2为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带正电荷的微粒从P点以水平速度v0射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度v0射入,则关于微粒打在N板上的位置说法正确的是(  )

    A、断开开关S,M极板稍微上移,粒子打在O点左侧 B、断开开关S,M极板稍微上移,粒子依然打在O C、保持开关S闭合,增大R2 , 粒子打在O点右侧 D、保持开关S闭合,增大R1 , 粒子依然打在O
  • 10、一辆汽车由静止开始沿平直公路行驶,汽车所受牵引力F随时间t变化如图所示。若汽车的质量为1.5×103kg , 阻力恒定,汽车的最大功率恒定,则以下说法正确的是(  )

    A、汽车先做匀加速运动,然后再做匀速直线运动 B、汽车匀加速运动阶段的加速度大小为2m/s2 C、汽车的最大功率为5×104W D、汽车从静止开始运动12s内的位移大小为50m
  • 11、一科技小组设计了一个多挡位的弹簧枪,在一个倾角为θ、足够长的斜面上进行测试。如图所示,将枪与斜面成一定角度固定在斜面底端,用第一挡发射时弹簧对弹丸做功为W,落点与发射点间距为d1 , 落到斜面上时弹丸速度恰好水平;用第三挡发射时弹簧对弹丸做功为3W,落点与发射点间距为d2 , 落到斜面上时弹丸速度与斜面夹角为α,弹簧枪的长度及空气阻力不计。下列判断正确的是(  )

    A、d2=3d1,α=θ B、d2=3d1,α=θ C、d2=3d1,α<θ D、d2=3d1,α<θ
  • 12、如图为双恒星系统,两星体a、b间距保持为L,绕连线上的O点运动。已知星体a的质量为m,两星体的线速度大小之和为2GmL , G为万有引力常量。则两星体的轨道半径之差aObO为(  )

    A、L2 B、L3 C、L4 D、0
  • 13、如图所示,真空中有两个等量异种电荷,以电荷连线中点O为中心建立正方形。正方形上8个点中,场强与电势都相同的点(  )

    A、a点和g点 B、a点和c点 C、k点和d点 D、b点和f点
  • 14、如图所示,倾角为θ的传送带顺时针匀速转动,其底部与水平面平滑连接。质量不同的小物体甲、乙先后由传送带上的A点静止释放,甲、乙与传送带、水平面间的动摩擦因数均为μ , 已知μ<tanθ , 则甲、乙(  )

    A、均沿传送带向下先加速、后匀速运动 B、在传送带上运动时均处于超重状态 C、均停止在水平面上的同一位置 D、若增大传送带的速度,则到达传送带底端时的速度均减小
  • 15、如图所示,两光滑定滑轮O1、O2分别安装在竖直的固定轻杆上,带电小球A用轻质绝缘细线绕过两滑轮与不带电的物块C相连,与C连接端的细线竖直,在定滑轮O1的正下方用绝缘杆固定一带电小球B,整个系统处于平衡状态。忽略小球A、B及滑轮的大小。若小球A缓慢漏掉一部分电荷,则在该过程中(  )

    A、A球对B球的库仑力增大 B、A球对B球的库仑力不变 C、地面对物块C的支持力变小 D、地面对物块C的支持力不变
  • 16、某同学在课本中选取了四幅图片,如图所示,他的观点正确的是(  )

    A、图甲,喷泉斜向上喷出的水到最高点时的速度为零 B、图乙,桶内衣物上的水滴被甩出是因为水滴受到离心力的作用 C、图丙,用不同力度打击弹性金属片,A球运动时间总与B球相同 D、图丁,液压杆缓慢将车厢顶起过程中(货物相对车厢静止),摩擦力对货物做负功
  • 17、2025年2月哈尔滨亚冬会上,中国运动员在速度滑冰男子500米决赛中,以34秒95的成绩夺得冠军。对运动员整个决赛过程描述正确的是(  )
    A、比赛中运动员的位移大小是500m B、运动员全程的平均速度大小等于平均速率 C、研究运动员的冲线技巧时,不可以把运动员看作质点 D、运动员在直线赛道上保持高速滑行时,加速度一定也很大
  • 18、如图所示,平行金属板a、b水平放置,a板带正电,b板带负电,板长为L,板间距离为d;平行金属板c、d竖直放置,板中央有孔,c板带正电,d板带负电,c、d板间电压为U1。一质量为m、电荷量为q的带电粒子从b板左边缘以大小为v0的初速度进入a、b板间,初速度方向与b板的夹角为θ=30°,粒子恰能从c板的中央小孔水平进入c、d板间,不计粒子的重力,求:

    (1)a、b板间的电压U;

    (2)粒子从d板穿出时的速度。

  • 19、游乐场里我们经常会看到“套圈圈”的游戏.如图所示,小华同学以初速度v0=6m/s从O点水平抛出铁丝圈,已知A点在O点的正下方,结果套中水平地面上距A点l =3m处的目标C.忽略空气阻力(g取10m/s2),求

    (1)铁丝圈从抛出到落地套住目标经历的时间t

    (2)铁丝圈抛出点距地面的高度h

  • 20、如图所示,光滑水平面上有一质量为M=3kg的木板,木板上表面AB段为圆心角α=53°的光滑圆弧,BC段为长S=3.5m的粗糙水平部分,厚度d=0.25m , 两段平滑连接,A点离地高度为h=0.75m。一质量为m=1kg的小球通过长为l=4m的细绳悬挂于O点,小球静止时刚好与地面接触,细绳左侧P点固定一个钉子,OP长为3132l且与竖直方向夹角为θ=53°。某时刻木板获得水平向右的初速度开始向右运动,一段时间后木板与静止的小球发生弹性碰撞,碰后小球绕O点做圆周运动,恰好能通过圆弧最高点,当细绳碰到钉子时小球将绕P点做圆周运动,小球运动到P点正下方时细绳突然断裂,小球继续运动并恰好无碰撞的从A点落入木板。为确保小球恰好从A点落入木板,碰后对木板施加一个水平方向的力F,直至小球落入木板时撤掉力F。已知小球与木板间粗糙部分的动摩擦因数为μ=0.5 , 取重力加速度g=10m/s2 , 小球可视为质点。求:

    (1)、木板与小球碰后瞬间小球速度v1的大小;
    (2)、力F对木板的冲量大小I;
    (3)、判断小球能否滑离木板,若能滑离木板,求出小球滑离木板时的速度;若不能滑离木板,求出小球相对木板静止时的位置与木板右端的距离x。
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