1. 难度:简单 | |
关于物体做曲线运动,下列说法正确的是:( ) A.物体做曲线运动时所受的合外力一定不为零 B.物体所受的合外力不为零时一定做曲线运动 C.物体在恒力的作用下不能做曲线运动 D.物体做曲线运动时所受的合外力一定是变力
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2. 难度:中等 | |
如图所示,实线为电场线,一带电粒子在电场中的运动轨迹如虚线所示,下列说法中正确的是 ( ) A.粒子一定带正电 B.粒子受到的电场力做正功 C.粒子在B点的电势能大于在A点的电势能 D.粒子在B点的加速度大
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3. 难度:中等 | |
如图所示,质量为m的等边三棱柱静止在水平放置的斜面上。已知三棱柱与斜面之间的动摩擦因数为µ ,斜面的倾角为,则斜面对三棱柱的支持力与摩擦力的大小分别为:( ) A.mg和mg B.mg和mg C.mg和µ mg D.mg和µ mg
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4. 难度:中等 | |
雨伞边缘到伞柄距离为r,边缘高出地面为h,当雨伞以角速度ω绕伞柄水平匀速转动时,雨滴从伞边缘水平甩出,则雨滴落到地面上的地点到伞柄的水平距离 ( ) A. B. C. D.
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5. 难度:中等 | |
一宇宙飞船绕地球做匀速圆周运动,飞船原来的线速度是v1,周期是T1,假设在某时刻它向后喷气做加速运动后,进入新轨道做匀速圆周运动,运动的线速度是v2,周期是T2,则( ) A.v1>v2,T1>T2 B.v1>v2,T1<T2 C.v1<v2,T1>T2 D.v1<v2,T1<T2
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6. 难度:中等 | |
如图所示,水平放置的平行金属板A、B连接一恒定电压,两个质量相等的电荷M和N同时分别从极板A的边缘和两极板的正中间沿水平方向进入板间电场,两电荷恰好在板间某点相遇.若不考虑电荷的重力和它们之间的相互作用,则下列说法正确的是( ) A.电荷M的电荷量大于电荷N的电荷量 B.两电荷在电场中运动的加速度相等 C.从两电荷进入电场到两电荷相遇,电场力对电荷M做的功大于电场力对电荷N做的功 D.电荷M进入电场的初速度大小与电荷N进入电场的初速度大小一定相同
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7. 难度:中等 | |
如下左图所示,小球以初速度为v0从光滑斜面底部向上滑,恰能到达最大高度为h的斜面顶部.下右图中A是内轨半径大于h的光滑轨道、B是内轨半径小于h的光滑轨道、C是内轨半径等于的光滑轨道,D是长为的轻杆,其下端固定一个可随棒绕O点向上转动的小球,小球在底端时的初速度为,则小球在以上四种情况中不能到达高度h的有:
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8. 难度:中等 | |
图为“验证牛顿第二定律”的实验装置示意图。砂和砂桶的总质量为,小车和砝码的总质量为。实验中用砂和砂桶总重力的大小作为细线对小车拉力的大小。 ①试验中,为了使细线对小车的拉力等于小车所受的合外力,先调节长木板一滑轮的高度,使细线与长木板平行。接下来还需要进行的一项操作是 A. 将长木板水平放置,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,给打点计时器通电,调节的大小,使小车在砂和砂桶的牵引下运动,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。 B. 将长木板的一端垫起适当的高度,让小车连着已经穿过打点计时器的纸带,撤去砂和砂桶,给打点计时器通电,轻推小车,从打出的纸带判断小车是否做匀速运动。 C. 将长木板的一端垫起适当的高度,撤去纸带以及砂和砂桶,轻推小车,观察判断小车是否做匀速运动。 ②实验中要进行质量和的选取,以下最合理的一组是 A. =200g, =10g、15g、20g、25g、30g、 40g B. =200g, =20g、40g、60g、80g、100g、120g C. = 400g, =10g、15g、20g、25g、30g、 40g D. = 400g, =20g、40g、60g、80g、100g、120g
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9. 难度:中等 | |
某同学在《验证机械能守恒定律》实验中,不慎将一条测量好的纸带的前面一部分破坏了,剩下的一段纸带上的各个点间的距离他测出如图所示,该同学利用纸带数据验证了重锤通过2、5两点时机械能守恒.已知打点计时器工作频率50Hz,当地的重力加速度g=9.80m/s2,重锤的质量m=1kg. ①设重锤在2、5两点的速度分别为v2、v5 , 2、5两点的距离为h该同学验证所用的守恒表达式为
②根据纸带数据,重锤通过2、5两点时减少的重力势能为= J,,增加的动能为=_____ (取三位有效数字)
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10. 难度:中等 | |
额定功率为80kW的汽车,在平直的公路上行驶的最大速度是20m/s,汽车的质量是2t,如果汽车从静止开始做匀加速直线运动,加速度的大小是2m/s2,运动过程中阻力不变。求: (1)汽车受到的阻力多大? (2)3s末汽车的瞬时功率多大? (3)汽车维持匀加速运动的时间是多少?
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11. 难度:困难 | |
如图所示:摆球的质量为m,从偏离水平方向30°的位置由静止释放,设绳子为理想轻绳,已知绳长为L,重力加速度为g,求 (1)小球运动到最低点A时绳子受到的拉力是多少? (2)从小球静止释放到最低点A的过程中,此系统中产生的总热量是多少?
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12. 难度:困难 | |
如图所示,圆环A的质量 m1=10kg,被销钉固定在竖直光滑的杆上,杆固定在地面上,A与定滑轮等高,A与定滑轮的水平距离L=3m,不可伸长的细线一端系在A上,另一端通过定滑轮系系在小物体B上,B的质量m2=2kg,B的另一侧系在弹簧上,弹簧的另一端系在固定在斜面底端的挡板C上,弹簧的劲度系数k=40N/m,斜面的倾角θ=30°,B与斜面的摩擦因数μ=/3,足够长的斜面固定在地面上,B受到一个水平向右的恒力F作用,F=20N,开始时细线恰好是伸直的,但未绷紧,B是静止的,弹簧被压缩。拔出销钉,A开始下落,当A下落h=4m时,细线断开、B与弹簧脱离、恒力F消失,不计滑轮的摩擦和空气阻力。问 (1)销钉拔出前,画出物体B的受力示意图,此时弹簧的压缩量 (2)当A下落h=4m时,A、B两个物体的速度大小关系? (3)B在斜面上运动的最大距离
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