• 1、如图所示,圆心为O、半径为R的四分之一圆形光滑轨道竖直固定在水平地面上,在O点正上方有一光滑小定滑轮,小定滑轮到轨道最高点B的距离为h,轻绳一端系一质量为m的小球(小球和小定滑轮均可视为质点),靠放在光滑圆形轨道上的A点,A点到小定滑轮的距离为L,另一端绕过小定滑轮后用力拉住.重力加速度为g,则下列说法正确的是(  )

    A、缓慢地拉轻绳使小球由A运动到B,该过程中FN大小不变 B、缓慢地拉轻绳使小球由A运动到B,该过程中FT一直变小 C、小球静止在A点时,圆形轨道对小球的支持力大小FN=mgLR+h D、小球静止在A点时,绳对小球的拉力大小FT=2mgLR+h
  • 2、两根相同的轻弹簧的原长均为l , 将两弹簧与两相同物体按如图所示的方式连接并悬挂于天花板上,静止时两根弹簧的总长为2.6l , 现用手托着B物体,使下面的弹簧2恢复到原长,则下面说法正确的有(  )

       

    A、悬挂稳定时弹簧1的长度为1.4l , 弹簧2的长度为1.2l B、弹簧2恢复原长时弹簧1长度为1.4l C、物体A上升的距离为0.4l D、物体B上升的距离为0.4l
  • 3、如图所示,在距离地面1.8m高的位置竖直向上以v0=8m/s的速度抛出一枚网球,最后落回地面,g=10m/s2 , 规定竖直向上为正方向,则(       )

    A、网球落地时的速度为10m/s B、网球在空中运动的时间为1.8s C、上升过程加速度的方向向上,下降过程加速度的方向向下 D、上升过程加速度不断减小,下降过程加速度不断增大
  • 4、2024年巴黎奥运会中国队再创佳绩,下列有关蹦床运动项目的说法正确的是(  )
    A、运动员对蹦床的压力是由蹦床形变产生的 B、蹦床对运动员的力和运动员对蹦床的力是一对平衡力 C、运动员从接触蹦床到离开蹦床的过程中,蹦床对运动员的弹力先变大后变小 D、蹦床发生明显形变是因为运动员对蹦床的力大于蹦床对运动员的力
  • 5、“析万物之理,判天地之美”,物理学是研究物质及其运动规律的学科,研究物理有很多方法。下列关于运动的基本概念和研究方法的说法正确的是(  )
    A、为方便研究物理问题,体积小的物体均可以视为质点,质点是理想化模型 B、加速度a=ΔvΔt是用微元法定义的物理量,加速度与速度的变化量成正比 C、由速度v=ΔxΔt可知,当Δt趋于零时,v表示物体的瞬时速度,这里采用了极限法 D、速度v=ΔxΔt是用比值法定义的物理量,速度与位移成正比
  • 6、图中的正点电荷固定,一个带负电的点电荷p从M点运动到N点,下列说法正确的是(  )

    A、M点的电势比N点的高,p的电势能增大 B、M点的电势比N点的高,p的电势能减小 C、M点的电势比N点的低,p的电势能增大 D、M点的电势比N点的低,p的电势能减小
  • 7、竖直平面内有三个圆轨道,甲轨道与水平面相切于A点,甲、乙轨道相切于B点,甲、丙轨道相切于D点,在各自相切部位轨道稍微错开,使得小球能无能量损失从一个轨道进入另一轨道,轨道如图所示。质量为m的小球以某一初速度沿水平面进入半径为R的甲轨道,经过相切点B后进入乙轨道,并恰好经过其最高点C,随后又从B点飞出,经过丙轨道后再次经过甲轨道最低点时对轨道压力为30N。已知R=2r=0.4mm=1kgO1O2O1O3与竖直方向夹角均为θ=60° , 整个轨道除了AD弧线是粗糙的,其余均光滑,求:

    (1)小球第一次经过A点时的初速度大小;

    (2)小球从B点运动到D点的时间以及该过程离地面最高的高度;

    (3)小球从A点进入轨道后再次回到A点过程中损失的机械能。

  • 8、如图甲所示,质量m=1kg的物体静止在倾角θ=37°的斜面上,通过传感器测得水平推力F随时间变化的图像如图乙所示,在水平推力F作用下沿斜面上滑,当速度为0时立马锁定物块。已知重力加速度g10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物体与斜面的动摩擦因数μ=0.5sin37°=0.6cos37°=0.8 , 假设斜面足够长,求:

    (1)物体从0时刻开始上滑到被锁定的过程中,各阶段的加速度大小?

    (2)物体从0时刻开始上滑到被锁定的过程中运动的总位移大小?

  • 9、一同学在某高处,向右水平抛出一个石子,石子在空中运动的部分轨迹如图所示,已知石子恰好垂直打在一倾角为37°的斜坡上的A点,抛出点与A点竖直高度差为20m,忽略石子运动过程中受到的阻力。(g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

    (1)石子在空中运动的时间:

    (2)石子落在A点时的速度大小。

  • 10、甲同学准备做“验证机械能守恒定律”实验:

    (1)、图中A、B、C、D、E是部分实验器材,甲同学需选用的器材有(  )
    A、 B、 C、 D、 E、
    (2)、关于本实验,下列说法正确的是(  )
    A、应选择质量大、体积小的重物进行实验 B、释放纸带之前,纸带必须处于竖直状态 C、先释放纸带,后接通电源 D、为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,需要先测量该点到O点的距离h,再根据公式v=2gh计算,其中g应取当地的重力加速度
    (3)、甲同学实验时,质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点,如图所示,O为计时器打下的第一个点,相邻计数点时间间隔为0.02s,长度单位是cm,g取9.8m/s2。(结果保留2位有效数字);

    ①从点O到打下计数点B的过程中,物体重力势能的减小量ΔEp=J。

    ②若甲同学选取了包含O点在内的某个过程,发现重物动能的增加量略大于重力势能的减小量,造成这一结果的原因可能是

    A.重物质量过大       B.重物质量测量错误       C.先释放纸带,后接通电源

    (4)、重锤在下落的过程中,如果所受阻力均忽略不计,h代表下落的距离,v代表物体速率,Ek代表动能,Ep代表势能,E代表机械能,以地面为参考面,下列图像可能正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
    (5)、乙同学想用“探究加速度与力、质量的关系”实验装置如图验证机械能守恒定律,在实验前通过垫木块平衡了小车所受的阻力,平衡阻力后小车和砂桶系统的机械能是守恒的,你认为乙同学设想(填“正确”、“错误”)。
  • 11、“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示。小车后面固定一条纸带,穿过电火花打点计时器,细线一端连着小车,另一端通过光滑的定滑轮和动滑轮与悬挂在竖直面内的拉力传感器相连,拉力传感器用于测小车受到拉力的大小。

    (1)、在安装器材时,要调整定滑轮的高度,使连接小车的细绳与木板平行。这样做的目的是(  )
    A、防止打点计时器在纸带上打出的点痕不清晰 B、在平衡摩擦力后使细绳拉力等于小车受的合力 C、防止小车在木板上运动过程中发生抖动 D、为保证小车最终能够实现匀速直线运动
    (2)、实验中不需要(填“需要”或“不需要”)满足所挂钩码质量远小于小车质量。
    (3)、某小组在实验中打出的纸带一部分如图乙所示(图中相邻两点间有4个点未画出)。用毫米刻度尺测量并在纸带上标出了部分段长度。已知打点计时器使用的交流电源的频率为50Hz。由图数据可求得:小车做匀加速运动的加速度大小为m/s2。(保留两位有效数字)

  • 12、风能是一种洁净、无污染、可再生的能源,临海括苍山山顶上建有全国第四大风力发电场,如图所示。已知该地区的风速约为6m/s,空气密度约1.3kg/m3 , 已知风力发电机的风叶叶片长度为40m,且风能的30%可转化为电能,则一台发电机发电功率约为(  )

    A、3.6×103W B、2.1×105W C、1.5×107W D、1.5×109W
  • 13、如图所示,A、B两个物体相互接触而不粘合,放置在光滑水平面上,质量分别为2kg和4kg。从t=0开始,推力FA和拉力FB分别作用在A、B上,FAFB随时间的变化规律为FA=(82tNFB=(4+2tNt=4s时A、B的速度分别为(提示:at图像的面积为速度的变化量)(  )

    A、8m/s   8m/s B、6m/s   9m/s C、6.5m/s   8.75m/s D、9m/s   6m/s
  • 14、如图甲所示,倾角为θ的传送带以恒定的速率v0沿逆时针方向运行。t=0时,将质量m=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上端,物体相对地面的vt图像如图乙所示,2s时滑离传送带。设沿传送带向下为正方向重力加速度g取10m/s2sin37°=0.6,cos37°=0.8。则(       )

       

    A、传送带的倾角θ=30° B、物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.4 C、传送带上下两端的间距为15m D、物体在传送带上留下的痕迹长度为5m
  • 15、物理学发展过程中形成了很多科学方法,下列说法中错误的是(       )
    A、加速度的定义a=ΔvΔt运用了比值法 B、伽利略研究轻重物体下落快慢问题时运用了逻辑推理的方法 C、重心的定义运用了理想模型的方法 D、课本上介绍的用两平面镜显示桌面微小形变的实验,采用了放大法
  • 16、某同学为参加学校举行的遥控赛车比赛,利用如图所示装置练习遥控技术。水平直轨道AC与半径R=0.32m的光滑竖直圆轨道在B点相切,AB间的距离L=1.0m且对赛车的阻力恒为f=0.3N,BC段光滑。水平地面距水平直轨道的竖直高度h=0.45m。该同学遥控质量m1=0.1kg的赛车以额定功率P=2WA点出发,沿水平直轨道运动到B点时立刻关闭遥控器,赛车由B点进入圆轨道,离开圆轨道后沿水平直轨道运动到C点,并与质量m2=1.0kg的滑块发生正碰,碰撞时间极短,碰撞后赛车恰好能通过圆轨道,而滑块落在水平地面上D点,CD间的水平距离s=0.30m。赛车和滑块均可视为质点,不计空气阻力,g10m/s2。求:

    (1)碰撞后滑块速度v2的大小;

    (2)碰撞前瞬间赛车速度v0的大小;

    (3)此过程中该同学遥控赛车的时间。

  • 17、某同学利用如图甲所示的部分电路测量标识模糊的滑动变阻器的最大阻值。请完成下列相关内容:

    (1)、连接线路:要求在不拆电路的情况下完成欧姆调零和测量滑动变阻器的最大阻值,则闭合开关S前,a接线柱可以连接到滑动变阻器的__________接线柱。
    A、b B、c C、d D、e
    (2)、欧姆调零:正确连接a与滑动变阻器的接线柱后,先将多用电表的选择开关旋至“×10”位置,再将滑动变阻器的滑片滑到(选填“最左端”“最右端”),闭合开关S,旋转多用电表的(选填“P”“Q”)旋钮,使指针指到 , 完成欧姆调零。
    (3)、调试:在(2)的基础上,将滑动变阻器的滑片从一端滑到另一端,观察到多用电表的示数较小,为了得到比较准确的测量结果,应将选择开关旋至(选填“×1”或“×100”)位置,(选填“需要”“不需要”)再次进行欧姆调零。
    (4)、测量:在(3)的调试后,进行正确操作和测量,多用电表指针指示如图乙,则滑动变阻器的最大阻值为Ω。
  • 18、某同学利用如图所示的装置验证机械能守恒定律,在气垫导轨上安装了两个光电门1、2,滑块上固定一遮光条,用细线跨过定滑轮将滑块与钩码相连。

    (1)实验时要调整气垫导轨水平。不挂钩码和细线,接通气源,轻推滑块使其从轨道右端向左端运动的过程中,发现遮光条通过光电门2的时间小于通过光电门1的时间。以下能够解决上述问题的措施是

    A.调节旋钮P使轨道左端升高一些

    B.调节旋钮Q使轨道右端升高一些

    C.将两光电门间的距离缩短一些

    D.将遮光条的宽度增大一些

    (2)调整气垫导轨水平后,挂上细线和钩码进行实验,由数字计时器读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为t1t2 , 测出遮光条的宽度为d , 可得遮光条通过光电门1时的瞬时速度v1=;实验中除了还要测量滑块及遮光条的总质量M外,还需测量(或知道)(填写物理量的名称及其字母符号)。实验中若表达式成立(用题中和所测物理量的字母表示,当地重力加速度为g),则可验证机械能守恒定律。

    (3)实验时发现钩码减少的重力势能总比系统增加的动能大,其可能的原因是

  • 19、图甲为竖直固定在水平面上的轻弹簧,t=0时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹簧弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,测出此过程弹簧弹力F随时间t变化的图象如图乙所示,不计空气阻力,则(       )

    A、t1时刻小球的动能最大 B、t2时刻小球的加速度最大 C、t3时刻弹簧的弹性势能为零 D、图乙中图线所围面积在数值上等于小球动量的变化量
  • 20、如图所示,汽车用绳索通过定滑轮牵引小船,使小船匀速靠岸,若水对船的阻力不变,则下列说法中正确的是()

    A、绳子的拉力不断增大 B、船受到的浮力不断减小 C、船受到的合力不断增大 D、绳子的拉力可能不变
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