• 1、如图所示,冰车静止在冰面上,小孩与冰车的总质量m=20kg。大人用F=20N恒定拉力,使冰车开始沿水平冰面移动,拉力方向与水平面的夹角为θ=37°。已知冰车与冰面间的动摩擦因数μ=0.05 , 重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。求。

    (1)、小孩与冰车受到的支持力FN的大小。
    (2)、小孩与冰车的加速度a的大小。
    (3)、拉力作用t=8s时间,冰车位移x的大小。
    (4)、拉力作用t=8s时间内,合外力做的功W
  • 2、做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。
    (1)、若使用图甲所示装置进行实验,下列说法中正确的是 ______(选填选项前的字母)

    A、拉小车的细线应与带滑轮的长木板平行 B、实验开始时,让小车靠近打点计时器,先释放小车,再接通电源,打出一条纸带 C、把木板右端垫高,小车在拉力作用下拖动纸带匀速运动,以平衡小车受到的阻力 D、为减小误差,实验中要保证槽码的质量m远小于小车的质量M
    (2)、在图甲所示装置中,实验室使用我国民用电时,打点计时器的打点频率为Hz , 实验中得到一条纸带,在纸带上从A点开始,每隔4个点取一个计数点,分别为BCDEF , 如图乙所示,相邻两计数点间的距离分别为10.0mm12.0mm14.0mm16.0mm18.0mm , 则小车的加速度为m/s2

    (3)、若采用传感器测量数据进行实验,装置如图丁所示,在小车前固定一无线式力传感器(通过无线传输方式在电脑上显示拉力的大小),细绳系在力传感器上,槽码的总质量用m表示,小车(含车内钩码)和力传感器的总质量用M表示。

    ① 实验中,在保持M一定的前提下,(选填“需要”或“不需要”)满足m远小于M(选填“需要”或“不需要”)平衡摩擦力。

    ② 若一位同学在上面①的两个选择中都选择了“不需要”,之后多次改变槽码的质量,重复实验,测得多组力F及对应的加速度a作出aF图像,最有可能的aF图像是

    (4)、某同学利用图示装置“探究加速度与力、质量的关系”,某次实验中补偿了阻力之后,保持细绳与木板平行,测得小车的加速度为2.0m/s2 , 该同学认为此时不能用槽码的重力大小来替代小车所受的拉力大小。请对此谈谈你的看法(g10m/s2)  。

  • 3、物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。例如∶

    (1)、“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验装置如图所示:

    ① 其中,O为橡皮筋与细绳的结点,OBOC为细绳。在该实验中,下列操作正确的是

    A. 拉着细绳套的两只弹簧测力计,稳定后读数应相同

    B. 测量时,橡皮筋、细绳和弹簧测力计应贴近并平行于木板

    C. 实验中,把橡皮筋的另一端拉到O点时,两弹簧测力计之间夹角应取 90 , 以便于算出合力的大小

    D. 实验前将两弹簧测力计调零后水平互钩对拉,选择两个读数相同的弹簧测力计。

    ② 本实验采用的科学方法是

    A.理想实验法

    B.等效替代法

    C.控制变量法

    (2)、某小组探究橡皮筋弹力与形变量的关系,测出橡皮筋在不同拉力F作用下的长度x , 并据此作出了Fx图像,如图所示。请根据图像分析橡皮筋劲度系数的变化特点  。

    (3)、物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。用如图所示的装置探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系,实验时将皮带套在左右半径不同的变速塔轮上,可以探究向心力与以下哪个物理量的关系(  )

    A、质量 B、半径 C、角速度
  • 4、如图为“蹦极”运动的示意图。弹性绳的一端固定在O点,另一端和人相连。人从O点自由下落,至A点时弹性绳恰好伸直,继续向下运动到达最低点B。不计空气阻力的影响,将人视为质点。则人从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、绳的拉力逐渐增大,人的速度逐渐减小 B、人的重力势能始终减小且始终是负值 C、人动能的减少量等于绳弹性势能的增加量 D、绳对人一直做负功,人的机械能逐渐减小
  • 5、图甲为游乐场中一种叫“魔盘”的娱乐设施,游客坐在转动的魔盘上,当魔盘转速增大到一定值时,游客就会滑向盘边缘,其装置可以简化为图乙。若魔盘转速缓慢增大,则游客在滑动之前(  )

    A、受到魔盘的支持力缓慢增大 B、受到魔盘的摩擦力缓慢减小 C、受到的合外力大小不变 D、受到魔盘的作用力大小变大
  • 6、某同学在地面上,把一物体以一定的初速度竖直向上抛出,物体达到最高点后落回抛出点。如果取竖直向上为正方向,不计空气阻力。下列描述该运动过程的vt图像或at图像正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 7、如图所示,将两个木块a、b置于粗糙的水平地面上,中间用一轻弹簧连接,两侧用细绳系于墙壁。开始时a、b均静止,弹簧处于伸长状态,两细绳均有拉力,a所受摩擦力Fa=0,b所受摩擦力Fb≠0。现将右侧细绳剪断,则剪断瞬间(       )

    A、Fa不为零 B、Fb变为零 C、Fa方向向右 D、Fb方向向右
  • 8、如图所示,一辆装满石块的货车在平直道路上运动。当货车向右减速运动时,石块B周围与它接触的物体对石块B作用力的合力为F,关于F的方向,下列图中可能正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 9、一个人水平抛出一小球,球离手时的初速度为v0 , 落地时的速度是vt , 空气阻力忽略不计,下列哪个图像正确表示了速度矢量变化的过程 (      )
    A、 B、 C、 D、
  • 10、“夸父一号”太阳探测卫星可以观测太阳辐射的硬X射线。硬X射线是波长很短的光子,设波长为λ。若太阳均匀地向各个方向辐射硬X射线,卫星探测仪镜头正对着太阳,每秒接收到N个该种光子。已知探测仪镜头面积为S,卫星离太阳中心的距离为R,普朗克常量为h,光速为c,求:
    (1)、每个光子的能量E;
    (2)、太阳辐射硬X射线的总功率P。
  • 11、如图所示,电流表读数为0.75 A,电压表读数为2 V,R3=4 Ω。若某个电阻发生断路,将使电流表读数变为0.8 A,电压表读数变为3.2 V(电流表、电压表均为理想电表)。

    (1)、则发生断路的电阻是哪一只?
    (2)、求电动势E和电阻R2
  • 12、电动自行车采用充电电池供电提供动力。已知这个电池的电动势约为11~13V , 内阻小于3Ω

    (1)由于直流电压表量程只有3V , 需要将这只电压表通过连接一固定电阻(用电阻箱代替),改装为量程为15V的电压表。利用如图甲所示的电路,先把滑动变阻器滑片移到最右端,把电阻箱阻值调到零。闭合开关,把滑动变阻器滑片调到适当位置,使电压表读数为3V。然后把电阻箱阻值调到适当值,使电压表读数为V , 不再改变电阻箱阻值,保持电压表和电阻箱串联,撤去其他线路,电压表与电阻箱组合即构成量程为15V的新电压表。若读得电阻箱阻值为R0 , 则量程为3V的电压表内阻为

    (2)实验室提供:

    电阻箱A(阻值范围0~9999Ω

    电阻箱B(阻值范围0~999Ω

    滑动变阻器C(阻值为0~20Ω , 额定电流2A

    滑动变阻器D(阻值为0~20 , 额定电流0.2A

    在图乙所示电路中电阻箱应选 , 滑动变阻器应选

    (3)用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变),测电池电动势E和内阻r , 实验电路如图乙所示,通过观察表盘读数,得到多组电压U和电流I的值,并作出UI图线如图丙所示,可知电池的电动势为V , 内阻为Ω

  • 13、某实验小组的同学在实验室发现了一段粗细均匀、电阻率较大的电阻丝,于是设计了如图甲所示的电路进行了实验探究,其中MN为电阻丝,R0是阻值为1.0 Ω的定值电阻,实验中调节滑动变阻器的滑片P,记录电压表示数U,电流表示数I以及对应的PN长度x,绘制了U­I图线如图乙所示。

    (1)由图乙求得电池的电动势E=V,内阻r=Ω。

    (2)实验中由于电表内阻的影响,电动势测量值其真实值(选填“大于”“等于”或“小于”)。

    (3)根据实验数据可绘出图像如图丙所示。图像斜率为k,电阻丝横截面积为S,可求得电阻丝的电阻率ρ= , 电表内阻对电阻率的测量(选填“有”或“没有”)影响。

  • 14、已知无限长的通电直导线周围空间的磁场的磁感应强度大小可表示为B= KIx (其中K为比例系数,I为直导线中的电流,x为离直导线的距离)。现有两根无限长通电直导线M和N互相垂直,间距为d,电流都为I,点P在两导线公垂线的中点上,如图所示,则P点处的磁感应强度大小为(  )

    A、0 B、22 KI d C、KId D、2 KI d
  • 15、如图甲所示,a、b位于两个等量异种电荷的中垂线上,且a、b到O点的距离相等;如图乙所示,两根相互平行的长直导线垂直纸面通过M、N两点,O'为MN的中点,c、d位于MN的中垂线上,且c、d到O'点的距离相等,两导线中通有等大反向的恒定电流,下列说法正确的是(  )

    A、O点处的电场强度为零 B、a、b处的电场强度相同 C、O'点处的磁感应强度为零 D、c、d处的磁感应强度大小相等,方向相反。
  • 16、如图,平行金属板中带电质点P原处于静止状态,不考虑电流表和电压表对电路的影响,选地面的电势为零,当滑动变阻器R4的滑片向b端移动时,电压表、电流表的示数变化量分别为ΔUΔI , 下列说法正确的是(  )

    A、电压表读数增大 B、带电质点向上运动 C、电源的效率变高 D、ΔUΔI不变
  • 17、如图所示,电动势E、内阻r的电源与定值电阻R、电容器C(电容较大,原来不带电)构成闭合回路。当电键S闭合后的一段时间内,Uab、Ubc、Ucd、Uad随时间t变化图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 18、下列关于电功、电功率和焦耳定律的说法中正确的是(  )
    A、电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多 B、W=UIt适用于任何电路,而W=I2Rt只适用于纯电阻电路 C、在非纯电阻电路中UI<I2R D、焦耳热Q=I2Rt适用于任何电路
  • 19、如图所示,xOy平面的第三象限内有水平放置的金属板M、N,板间为加速电场,两板间的电压为U,一电荷量为q、质量为 m的带正电粒子从A 点由静止开始加速,经B点进入第二象限内的辐向电场 E1(大小未知,方向均指向O),沿着半径为R 的圆弧虚线(等势线)运动,从C点进入第一象限。在第一象限 0<xdd2L区域内存在沿 y轴负方向的匀强电场E2(大小未知),粒子从电场 E2右边界离开电场后最终打在坐标为(3L,-R)的 D 点,不同区域内的电场互不影响,不计粒子的重力。求:

    (1)、粒子经过加速电场加速后到达 B 点时的速度大小v0
    (2)、圆弧虚线处电场强度 E1的大小;
    (3)、若d=2L,则该区域匀强电场场强大小E2为多大。
  • 20、如图所示,光滑斜面(足够长)倾角为37° , 一带正电的小物块质量为2m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变化为原来的13sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:

    (1)、原来的电场强度大小;
    (2)、小物块运动的加速度;
    (3)、小物块2s末的速度和位移。
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