1. 难度:中等 | |
如图所示,三角块B放在斜面体A上,轻弹簧一端连接三角块B,另一端连接在天花板上,轻弹簧轴线竖直,斜面的倾角为30°,若A的质量为1kg,B的质量为0.5kg,地面对A的支持力大小为20N,重力加速度为10m/s2,则A对B的摩擦力大小为( ) A.0 B. C.5N D.
|
2. 难度:简单 | |
如图所示,一角形杆ABC在竖直面内,BC段水平,AB段竖直,质量为m的小球用不可伸长的细线连接在两段杆上,OE段水平,DO段与竖直方向的夹角为.只剪断EO段细线的瞬间,小球的加速度为a1;而只剪断DO段细线的瞬间,小球的加速度为a2,则为
A.1 B. C.2 D.
|
3. 难度:简单 | |
如图所示,“伦敦眼”(The LondonEye)是世界上最大的观景摩天轮,坐在座舱里的游客绕中间的固定轴在竖直面内做匀速圆周运动,则当游客从最低点运动到最高点的过程中
A.先超重后失重 B.先失重后超重 C.一直处于超重状态 D.既不超重也不失重
|
4. 难度:简单 | |
如图所示,一名滑雪爱好者从离地h=40m高的山坡上A点由静止沿两段坡度不同的直雪道AD、DC滑下,滑到坡底C时的速度大小v=20m/s,已知滑雪爱好者的质量m=60kg,滑雪板与雪道间的动摩擦因数,BC间的距离L=100m,重力加速度g=10m/s2,忽略在D点损失的机械能,则下滑过程中滑雪爱好者做的功为 A.3000J B.4000J C.5000J D.6000J
|
5. 难度:中等 | |
质量为m的长木板放在光滑的水平面上,质量为的物块放在长木板上,整个系统处于静止状态.若对物块施加水平拉力(如图甲),使物块能从长木板上滑离,需要的拉力至少为F1;若对长木板施加水平拉力(如图乙),也使物块能从长木板上滑离,需要的拉力至少为F2,则为 A. B.2 C. D.
|
6. 难度:中等 | |
我国计划于2020年发射火星探测器,如图是探测器到达火星后的变轨示意图,探测器在轨道Ⅰ上的运行速度为,在轨道Ⅱ上P点的运行速度为v2,Q点的运行速度为,在轨道Ⅲ上P点的运行速度为v4,R点的运行速度为v5,则下列关系正确的是 A. B. C. D.
|
7. 难度:中等 | |
在空间P点以初速度v0水平抛出一个小球,小球运动到空中A点时,速度与水平方向的夹角为60°,若在P点抛出的初速度方向不变,大小变为,结果小球运动到空中B点时速度与水平方向的夹角也为60°,不计空气阻力,则下列说法正确的是 A.PB长是PA长的2倍 B.PB长是PA长的4倍 C.PA与水平方向的夹角小于PB与水平方向的夹角 D.PA与水平方向的夹角大于PB与水平方向的夹角
|
8. 难度:中等 | |
如图所示,空间存在着匀强电场,电场线与直角三角形ABC所在的平面平行,三角形的AB边长为0.5m,∠B=90°、∠C=30°,AD是∠A的角平分线,D为BC边上的点,将电荷量为1×10-2C的正点电荷从A点移到B点,电场力做功为0.1J,若将该电荷从A点移到C点,电场力做功为0.2J,则关于匀强电场的场强大小和方向,下列说法正确的是 A.场强方向平行于AD边 B.场强方向垂直于AC边 C.场强大小为 D.场强大小为
|
9. 难度:中等 | |
如图所示的电路中,电源内阻为r,电流表、电压表均为理想电表,开始时开关S断开,则下列说法正确的是 A.闭合开关S,电流表的示数减小 B.闭合开关S,电压表V1、V2的示数均增大 C.保持开关S断开,将滑动变阻器R2滑片P向上移,电流表示数减小 D.保持开关S断开,将滑动变阻器R2滑片P向上移,电压表V1、V2的示数均减小
|
10. 难度:中等 | |
如图所示为甲、乙两车在同一平直公路上运动的速度(v)一时间(t)图象,若t=1s时两车相遇,则 A.t=0时刻,两车相距7.5m B.t=1s后,两车不会再相遇 C.速度相等时两车相距2.5m D.t=1s后,甲车在前
|
11. 难度:中等 | |
如图所示为回旋加速器的原理图,两个D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,两D形盒间接入一高频交流电源,用回旋加速器给A、B两个不同粒子分别加速,A粒子的电荷量为q1、质量为m1,加速后获得的最大动能为,最大速度为;B粒子的电荷量为q2、质量为m2,加速后获得的最大动能为,最大速度为,已知两次加速过程中所接入的高频交流电源频率相等,所加的匀强磁场也相同,则下列关系一定正确的是 A., B. C. D.
|
12. 难度:中等 | |
如图甲所示,A、B两平行金属板长为,两板间加如图乙所示的方波电压(图中所标数据均为已知量),质量为m、电荷量为q的带电粒子从两板中线左端O点在t=0时刻以的速度平行金属板射入两板间,结果粒子在上板右端边缘附近射出,不计粒子的重力,则 A.粒子带正电 B.粒子从板间射出时的速度大小仍等于 C.两金属板的距离为 D.要使粒子仍沿中线射出,粒子从O点射入的时刻为,
|
13. 难度:中等 | |
某同学设计如图甲所示的装置测物块与长木板间的动摩擦因数,当地重力加速度为g. (1)将长木板固定在水平面上,物块放在长木板上,用橡皮筋将物块与固定挡板连接,纸带穿过打点计时器并连接物块,将物块移到打点计时器附近,接通电源,释放物块,打点计时器打出的纸带如图乙所示,在纸带上每5个点取一个计数点,测出相邻计数点间的距离标在纸带上,若纸带的左端与物块连接,则应选纸带上_________(填“0~6”或“6~12”)段求加速度,打点计时器所用交流电的频率为f,若用纸带上所选部分的中间连续四段间隔(若选“0~6”段则用计数点1~5间隔数值,若选“6~12”段则用计数点7~11间隔数值)求加速度,则所求加速度a=_______________. (2)根据所测得的物理量,求得物块与长木板间的动摩擦因数______________.
|
14. 难度:中等 | |
某学校兴趣小组成员在学校实验室发现了一种新型电池,他们想要测量该电池的电动势和内阻. (1)小组成员先用多用电表粗测电池的电动势,将选择开关调到直流电压挡量程为25V的挡位,将____________(填“红”或“黑”)表笔接电池的正极,另一表笔接电池的负极,多用电表的指针示数如图所示,则粗测的电动势大小为__________V. (2)为了安全精确的测量,小组成员根据实验室提供的器材设计了如图的测量电路,其中,它在电路中的作用是____________.闭合开关前,应将电阻箱接入电路的电阻调到最_________(填“大”或“小”). (3)闭合开关,调节电阻箱,测得多组电阻箱接入电路的阻值R及对应的电流表示数I,作出图象,如图所示. 根据图象求出电池的电动势为_____________V(保留两位有效数字).
|
15. 难度:困难 | |
如图所示,半径为R=1m的光滑圆弧轨道ABC固定在竖直面内,在A点与水平面平滑相切,BC为圆弧的直径,与竖直方向的夹角,质量m=1kg的物块放在水平面上的P点,P、A间的距离l=3m,对物块施加一个水平恒力F,使物块向右滑动,当物块运动至A点时,撤去恒力F,物块能通过圆弧的最高点,重力加速度g=10m/s2,物块与水平面间的动摩擦因数,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求: (1)恒力F的最小值; (2)F取最小值,物块运动至C点时,对圆弧轨道的压力FN.
|
16. 难度:中等 | |
如图所示,质量M=2kg的物块A与质量m=0.5kg的物块B靠在一起静止在水平面上,用推力F作用在物块A上,使A、B一起由静止开始做匀加速运动,推力作用5s时,物块A、B一起运动的位移s=5m,物块A与地面间的动摩擦因数,物块B与地面间的动摩擦因数,重力加速度g=10m/s²,求: (1)推力F的大小; (2)推力F作用5s时,撤去F,当物块A、B都停止运动时,A、B间的距离为多少.
|
17. 难度:困难 | |
如图甲所示,直角坐标系xOy的第一象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第四象限内有一半径为R的圆形有界匀强磁场,磁场方向垂直纸面向外,磁场的边界刚好与x轴相切于A点,A点的坐标为,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子在A点正上方的P点由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,经磁场偏转射出磁场后刚好经过坐标原点O,匀强磁场的磁感应强度大小为B,不计粒子的重力,求: (1)P点的坐标; (2)若在第三、四象限内、圆形区域外加上垂直纸面向里的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小也为B,如图乙所示,粒子释放的位置改为A点正上方点处,点的坐标为,让粒子在点处由静止释放,粒子经电场加速后从A点进入磁场,在磁场中偏转后第一次出磁场时,交x轴于C点,则AC间的距离为多少;粒子从点到C点运动的时间为多少.
|