1. 难度:简单 | |
在物理学的研究及应用过程中涉及诸多的物理思想方法,如理想化模型、极限思想、控制变量法、等效替代法、类比法、比值法等.下关于所用思想方法的叙述错误的是( ) A. 在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是类比法 B. 合力与分力、交变电流的有效值等概念的建立都用到了等效替代法 C. 再用实验探究加速度、力和质量三者之间的关系时,采用了控制变量法 D. 当△t很小时, 表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想
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2. 难度:中等 | |
如图所示,A、B 分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的v-t图象,根据图象可以判断出( ) A. 在t=4s时,甲球的加速度小于乙球的加速度 B. 在t=4.5s时,两球相距最远 C. 在t=6s时,甲球的速率小于乙球的速率 D. 在t=8s时,两球相遇
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3. 难度:简单 | |
做匀加速直线运动的质点,在第1s末的速度为2m/s.下面判断正确的是( ) A.质点在第2s末的速度一定是4m/s B.质点在前2s内的位移一定是4m C.质点的加速度一定是2m/s2 D.质点的加速度可能是3m/s2
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4. 难度:简单 | |
如图所示,不计重力的轻杆OP能以O为轴在竖直平面内自由转动,P端悬挂一重物,另用一根轻绳通过定滑轮系在P端.当OP和竖直方向的夹角α缓慢逐渐增大时(0<α<π),OP杆的弹力T和绳子的张力F的大小变化是( ) A. T先变小后变大,F变大 B. T先变小后变大,F不变 C. T先变大后变小,F不变 D. T不变,F变大
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5. 难度:困难 | |
如图所示,质量为m的木块在质量为M的长木板上,受到向右的拉力F的作用而向右滑行,长木板处于静止状态,己知木块与木板间的动摩擦因数为 A. 木板受到地面的摩擦力的大小一定是 B. 木板受到地面的摩擦力的大小一定 C. 木板受到地面的摩擦力的大小一定等于F D. 当F>
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6. 难度:简单 | |
如图所示,一个边长L、三边电阻相同的正三角形金属框放置在磁感应强度为B的匀强磁场中.若通以图示方向的电流(从A点流入,从C点流出),电流强度I,则金属框受到的磁场力为( ) A. 0 B. ILB C. ILB D. 2ILB
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7. 难度:中等 | |
如图所示的电路中,闭合开关,灯L1、L2正常发光.由于电路出现故障,突然发现L1变亮,L2变暗,电流表的读数变小,根据分析,发生的故障可能是( ) A. R1断路 B. R2断路 C. R3短路 D. R4短路
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8. 难度:简单 | |
如图所示,固定斜面上有一光滑小球,有一竖直轻弹簧P与一平行斜面的轻弹簧Q连接着,小球处于静止状态,则关于小球所受力,下列说法正确的是( ) A. 小球与斜面之间一定有弹力 B. 轻弹簧P一定有弹力 C. 轻弹簧Q不可能处于压缩状态 D. 小球只能受到4个力
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9. 难度:简单 | |
(多选)飞机在高空中水平匀速直线飞行,相同时间△t先后投下三颗炸弹.分别落在迎面的山坡上A、B、C三点(空气阻力不计),如图所示,炸弹落在A、B两点的时间间隔为t1,落在B、C两点的时间间隔为t2,A、B两点的间距为SAB,B、C两点的间距为SBC.则有( ) A. △t>t1>t2 B. △t>t2>t1 C. SAB<SBC D. SAB>SBC
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10. 难度:简单 | |
(多选)如图所示,小球从A点以初速度V0沿粗糙斜面向上运动,到达最高点B 后返回A,C为AB的中点.下列说法中正确的是( ) A. 小球从A出发到返回A的过程中,位移为零,外力做功为零 B. 小球从A到C过程与从C到B过程,减少的动能相等 C. 小球从A到C过程与从C到B过程,动量的变化量相等 D. 小球从A到C过程与从C到B过程,损失的机械能相等
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11. 难度:简单 | |
(多选)如图,楔形物A静置在水平地面上,其斜面粗糙,斜面上有小物块B.用平行于斜面的力F拉B,使之沿斜面匀速上滑.现改变力F的方向至与斜面成一定的角度,仍使物体B沿斜面匀速上滑.在B运动的过程中,楔形物块A始终保持静止.关于相互间作用力的描述正确的有( ) A. A给B摩擦力减小 B. 拉力F可能增大 C. 物体B对斜面的作用力不变 D. 地面受到的摩擦力大小可能变大
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12. 难度:简单 | |
(多选)如图所示,小球A可视为质点,装置静止时轻质细线AB水平,轻质细线AC与竖直方向的夹角θ=37°.已知小球的质量为m,细线AC长l,B点距C点的水平和竖直距离相等.装置BO′O能以任意角速度绕竖直轴O′O转动,且小球始终在BO′O平面内,那么在ω从零缓慢增大的过程中( )(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8) A. 两细线张力均增大 B. 细线AB中张力一直变小,直到为零 C. 细线AC中张力先不变,后增大 D. 当AB中张力为零时,角速度可能为
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13. 难度:中等 | |
某同学用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律: (1)通过实验得到如图乙所示的a-F图象,造成这一结果的原因是:在平衡摩擦力时木板与水平桌面的夹角_________(选填“偏大”或”偏小”)。 (2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力_________砝码和盘的总重力(填“大于”“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足_________的条件。 (3)该同学得到如图丙所示的纸带。已知打点计时器电源频率为50 Hz。A、B、C、D、E、F、G是纸带上7个连续的点;∆x=xDG-xAD_____cm。由此可算出小车的加速度a=_____m/s2。(结果保留两位小数)
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14. 难度:困难 | |
如图所示,在竖直平面的xOy坐标系中,Oy竖直向上,Ox水平。设平面内存在沿x轴正方向的恒定风力。一小球从坐标原点沿Oy方向竖直向上抛出,初速度为v0=4 m/s,不计空气阻力,到达最高点的位置如图中M点所示(坐标格为正方形,g取10 m/s2) 则 (1)小球在M点的速度大小v1=_________m/s; (2)在图中定性画出小球的运动轨迹并标出小球落回x轴时的位置N_________; (3)小球到达N点的速度的大小v2=_________m/s。
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15. 难度:简单 | |
航空母舰上装有帮助飞机起飞的弹射系统。已知飞机在跑道上加速时能产生的最大加速度为5.0m/s2,当飞机的速度达到50m/s时才能离开航空母舰起飞.设航空母舰处于静止状态.问: (1)若要求该飞机滑行160m后起飞,弹射系统必须使飞机具有的初速度至少多大? (2)若航空母舰上不装弹射系统,要求该飞机仍能从此舰上正常起飞,问该舰甲板至少应多长? (3)若航空母舰上不装弹射系统,设航空母舰甲板长为160m,为使飞机仍能从此舰上正常起飞,这时可以先让航空母舰沿飞机起飞方向以某一速度匀速航行,则这个速度至少多大?
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16. 难度:中等 | |
在某星球表面轻绳约束下的质量为m的小球在竖直平面内做圆周运动,小球在最低点与最高点所受轻绳的拉力之差为△F.假设星球是均匀球体,其半径为R,已知万有引力常量为G.不计一切阻力. (1)求星球表面重力加速度; (2)求该星球的密度;
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17. 难度:中等 | |
如图所示,在倾角为θ=30°的光滑斜面上端系有一劲度系数为k=100N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为m=8kg的小球,球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.从t=0时刻开始挡板A以加速度a=1m/s2 沿斜面向下匀加速运动,(g=10m/s2 )求: (1)t=0时刻,挡板对小球的弹力多大? (2)从开始运动到小球与挡板分离所经历的时间为多少? (3)小球向下运动多少距离时速度最大?
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