• 1、如图,将质量为2.5m的重物系在轻绳的一端,放在倾角为α=53°的固定光滑斜面上,轻绳的另一端系一质量为m的环,轻绳绕过光滑轻小定滑轮,环套在竖直固定的光滑直杆上,定滑轮与直杆的距离为d,杆上的A点与定滑轮等高,杆上的B点在A点正下方距离为34d处,轻绳绷直,系重物段轻绳与斜面平行,不计一切摩擦阻力,轻绳、杆、斜面足够长,sin53°=0.8cos53°=0.6 , 重力加速度为g,现将环从A处由静止释放,下列说法正确的是(  )

    A、环从A点释放时,环的加速度大小为g B、从A到B,环重力势能的减少量等于重物机械能的增加量 C、环下降到最低点时,下降的高度为43d D、环到达B处时,环的速度大小为519gd
  • 2、不可伸长的细绳穿过内壁光滑的“”形细管,细绳两端拴着小球A、B,当细管绕竖直段的中心轴线OO'以恒定角速度ω匀速转动时,拴着小球A的细绳与竖直方向的夹角为θ,小球B恰好处于静止状态,已知小球A到管口的绳长为l,如图所示。不计空气阻力,则下列判断正确的是(       )

    A、小球A的线速度大小为v=ωlsinθ B、细绳的弹力等于小球B的重力 C、小球A的质量必须大于小球B的质量 D、若细绳突然断裂,小球A将做平抛运动
  • 3、太空探索是引领未来科技的新潮流。设想将来发射一颗人造卫星,能在月球绕地球运动的同一轨道上稳定运行,该轨道可视为圆轨道,人造卫星和月球均只考虑受地球的引力,该卫星与月球相比(       )
    A、质量一定相等 B、运行周期可能不同 C、向心加速度大小一定相等 D、受到的万有引力大小一定相等
  • 4、质量相等的甲、乙两个物体沿同一直线运动的vt图像,如图所示。关于这两个物体的动量及动量变化量,下列说法中正确的是(       )

    A、t=0时刻,甲、乙两物体的动量方向相同 B、0~5s内,乙物体的动量一直在增大 C、0~5s内,甲、乙两物体的总动量始终为零 D、0~5s内,甲、乙两物体的动量变化量方向相反
  • 5、如图所示,在粗糙水平地面上一个物体以初速度v0冲向固定在竖直墙壁上的轻质弹簧。关于该物体从开始向左运动到弹簧压缩至最短的过程中,下列说法中正确的是(       )

    A、弹簧的弹力对物体做正功,弹性势能减少 B、物体的加速度先保持不变,后逐渐变大 C、物体所受摩擦力对物体先做负功后做正功 D、物体所受合外力对物体做功为零
  • 6、如图所示,O点为单摆的固定悬点,现将可视为质点的摆球拉至A点,此时细线处于张紧状态,静止释放摆球,摆球将在竖直平面内的A、C之间来回摆动,B点为运动中的最低位置。整个过程忽略空气阻力,则在摆动稳定后的一个周期内(       )

    A、摆球受到重力、拉力、回复力、向心力四个力的作用 B、摆球在经过A点和C点处,速度为零,向心力不为零 C、摆球在经过B点处,速度最大,回复力为零 D、摆球相邻两次经过B点时,细线拉力大小不相等
  • 7、如图所示,棒球运动中运动员接球时双手都会戴上厚厚的手套,运动员戴手套的作用主要是为了(       )

    A、减小对手的冲量 B、减小对手的平均作用力 C、减小球的动量变化量 D、增大球减速时的加速度
  • 8、一弹簧振子的位移x随时间t的变化规律为x=8cos2πt(cm),则下列说法中正确的是(       )
    A、t=0时振子的加速度最大 B、t=0.15s时振子速度方向与位移方向相同 C、t=0.25s时振子的位移为8cm D、t=1s时振子的速度最大
  • 9、一人造地球卫星绕地球运行可近似看成匀速圆周运动。在该卫星绕地球运行的过程中,下列物理量保持不变的是(       )
    A、速度 B、加速度 C、角速度 D、合外力
  • 10、北京时间2025年11月25日12时11分,神舟二十二号飞船在酒泉发射中心点火升空,于15时50分成功对接天和核心舱前向端口。天和核心舱的运动可视为绕地球的匀速圆周运动。已知天和核心舱距地面高度为h,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。忽略地球自转,则该卫星运行周期为(  )
    A、2πgR2R+h3 B、2πR+h3gR2 C、2πRg D、2πR+hg
  • 11、如图所示,一半径为R的半圆形轨道BC与一水平面相连,C为轨道的最高点,一质量为m的小球以初速度v0从圆形轨道B点进入,沿着圆形轨道运动并恰好通过最高点C,然后做平抛运动。求:

    (1)小球平抛后落回水平面D点的位置距B点的距离;

    (2)小球由B点沿着半圆轨道到达C点的过程中,克服轨道摩擦阻力做的功。

  • 12、用F=10N的拉力在水平地面上拉物体由静止开始向右运动s=2m,如图所示,已知拉力和水平方向夹角是37°,物体与地面间的滑动摩擦因数μ=0.5,质量m=2kg,g取10m/s2 , sin37°=0.60,cos37°=0.80,求:

    (1)力F对物体所做的功;

    (2)摩擦力对物体所做的功;

    (3)物体的末速度大小。

  • 13、图甲是“研究平抛物体的运动”的实验装置图.

    (1)实验前应对实验装置反复调节,直到斜槽末端切线 . 每次让小球从同一位置由静止释放,是为了每次平抛

    (2)图乙是正确实验取得的数据,其中O为抛出点,则此小球做平抛运动的初速度为m/s.(g=9.8m/s2 , 结果保留两位有效数字)

    (3)在另一次实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长L=1.25cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图丙所示,则该小球做平抛运动的初速度为m/s;B点的竖直分速度为m/s;B点的实际速度为m/s.(g=10m/s2 , 结果均保留两位有效数字)

  • 14、如图所示,质量为m的物体在水平恒力F的推动下,从山坡底部A处由静止运动至高为h的坡顶B , 获得速度为vAB的水平距离为s。下列说法正确的是(  )

    A、物体重力所做的功是mgh B、合力对物体做的功是12mv2+mgh C、推力对物体做的功是Fs D、阻力对物体做的功是12mv2+mghFs
  • 15、质量为0.5kg的小球,从桌面以上h1=0.4m的A点落到地面的B点,桌面高h2=0.8m。以桌面为参考平面,g取10m/s2 , 下列说法正确的是(  )
    A、小球在A点的重力势能为6J B、小球在B点的重力势能为4J C、小球从A点下落到B点的过程中重力势能减少了6J D、小球从A点下落到B点的过程中重力做的功为-6J
  • 16、如图是某修正带内部互相齿合的两个齿轮,ab分别是大小齿轮边缘上的两点,在使用修正带时,下列关系正确的是(       )

    A、线速度va>vb B、角速度ωa<ωb C、周期Ta<Tb D、向心加速度aa>ab
  • 17、如图所示,倾角为θ=53°的倾斜导轨与足够长的水平导轨用绝缘体(长度不计)平滑衔接。两导轨的宽度均为L=1m,倾斜导轨顶端接有一不带电的电容器,电容C=0.4F , 倾斜导轨处有垂直导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B1=1T。水平导轨处的磁场竖直向上,磁感应强度大小以B2=B0+k1x随x均匀增大,其中B0未知,k1=1T/m , x为到衔接点的距离。水平导轨上静置一导体棒b,b左侧垂直连接一个长度为L=1m的绝缘轻杆,轻杆左端有一小块橡皮泥(质量不计),橡皮泥与水平导轨左端对齐。倾斜导轨上距离衔接点d=2m处由静止释放一个导体棒a,a运动到水平导轨处与轻杆碰撞并粘在一起向右运动,碰撞时间极短。已知两导体棒的质量均为m=0.1kg , 导轨及a棒的电阻不计,b棒接入电路的电阻为R=4Ω , 导体棒a与倾斜导轨间的动摩擦因数μ=0.5 , a、b棒在水平导轨上运动时各自受到的阻力大小均与速度成正比(不包括安培力及轻杆弹力),即F=k2mgv , 其中k2=1s/m。两棒与导轨始终垂直且接触良好,sin53°=0.8 , 重力加速度g取10m/s2 , 求:

    (1)、导体棒a下滑过程的加速度大小及滑到底端时的速度大小;
    (2)、导体棒a、b碰撞结束瞬间导体棒a的加速度大小;
    (3)、停止运动后导体棒b到衔接点的距离(结果可用分数表示)。
  • 18、如图所示,一导热性能良好的汽缸固定在倾角为α=30°的斜面上,用活塞封闭一定质量的理想气体,气缸不漏气,活塞上端用一根绳子通过定滑轮与一个拉力传感器相连,当拉力传感器的读数大于等于20N时,传感器就会报警,这样就做成了一个简易的低温报警器。初始时,绳子刚好处于自然伸直状态,环境温度为27℃,活塞的横截面积为S=5cm2 , 质量为m=2kg , 不计一切阻力,已知重力加速度g=10m/s2 , 大气压强p0=1.0×105Pa , 求:

    (1)、初始时,气缸内气体的压强;
    (2)、低温报警器报警时的临界温度。
  • 19、某教练员利用手边的一压敏电阻制作电子秤,又查找资料获得了该压敏电阻的阻值R随压力F变化的图像如图(a)所示。该教练员按图(b)所示电路制作了一个简易电子秤(秤盘质量不计),电路中电源内阻r=2Ω , 电流表满偏电流IA=100mA , 内阻RA=1Ω , g取10m/s2

    实验步骤如下:

    步骤a.秤盘上不放重物时,闭合开关,调节滑动变阻器,使电流表指针满偏;

    步骤b.保持滑动变阻器接入电路阻值不变,秤盘上放置质量为m的物体,读出此时电流表示数I;

    步骤c.换用不同已知质量的物体,记录每一个质量值对应的电流值;

    步骤d.将电流表刻度盘改装为质量刻度盘。

    该教练员利用所测数据做出了如图(c)所示的图像。回答下列问题:

    (1)、写出压敏电阻与压力的函数关系
    (2)、改装后的刻度盘其标注的质量刻度(填“均匀”或“不均匀”);

    若电流表示数为25mA,结合图(c)提供的信息,待测重物质量为m=kg;

    (3)、电路中电源的电动势为E=V,滑动变阻器接入电路的有效阻值RΩ
  • 20、某同学通过双缝干涉实验测量红光的波长,实验装置如图甲所示。

    (1)、实验测量时,将测量头的分划板中心刻线与某条亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,记下此时图乙中手轮上的示数mm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第5条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数为10.200mm。
    (2)、若已知双缝间距为0.40mm , 测得双缝到屏的距离为1m , 则实验所测红光波长为nm。
    (3)、图丙是本实验中从目镜中看到的红光干涉条纹,若换用更窄的双缝,则看到的条纹应是图丁中的(填“A”或“B”)。

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