一质点作直线运动的速度图像如图所示,下列选项正确的是:( ) A.在4-5s内,质点所受合外力做正功 B.在0-5s内,质点的平均速度为7m/s C.在前6s内,质点离出发点的最远距离为30m D.质点在4-6s内的加速度大小是0-2s内的加速度大小的2倍
围绕地球旋转的人造卫星,在万有引力的作用下做匀速圆周运动。和R为人造卫星的线速度和相应的轨道半径,和R0为近地卫星的线速度和相应的轨道半径。则下列关系正确的是:( ) A. B. C. D.
从地面上以初速度竖直向上抛出一质量为m的球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比关系,球运动的速率随时间变化规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面,落地时速率为,且落地前球已经做匀速运动。则下列说法正确的是:( ) A.小球加速度在上升过程中逐渐增加,在下降过程中逐渐减小 B.小球抛出瞬间的加速度大小为 C.小球抛出瞬间的加速度最大,到达最高点的加速度最小 D.小球上升过程中的平均速度大于
如图所示,B物体的质量是A物体质量的一半,不计所有摩擦,A物体从离地面高H处由静止开始下落,以地面为参考面,当物体A的动能与其势能相等时,物体A距地面的高度为(设该过程中B未与滑轮相碰):( ) A.0.4H B.0.2H C.0.8H D.H
如图所示,斜面上固定有一与斜面垂直的挡板,另有一截面为 1/4 圆的光滑柱状物体甲放置于斜面上,半径与甲相等的光滑球乙被夹在甲与挡板之间,没有与斜面接触而处于静止状态.现在从球心O1处对甲施加一平行于斜面向下的力F,使甲沿斜面方向缓慢向下移动少许,设乙对挡板的压力大小为F1,甲对斜面的压力大小为F2,甲对乙的弹力为F3.在此过程中:( ) A.F1逐渐增大,F2逐渐增大 ,F3逐渐增大 B.F1逐渐减小,F2保持不变,F3逐渐减小 C.F1保持不变,F2逐渐增大, F3先增大后减小 D.F1逐渐减小,F2保持不变, F3先减小后增大
做匀加速直线运动的物体,途中依次经过A,B,C三点。已知经过A点的速度为1m/s,AB段的长度为4m,AB段和BC段的平均速度分别为3m/s和6m/s .则:( ) A.物体运动的加速度为 B.物体经过B,C两点的速度为7m/s和9m/s C.物体经过AB段的时间为2s D.BC段的长度等于AB段的长度
在太空中,两颗靠得很近的星球可以组成双星,他们只在相互间的万有引力作用下,绕球心连线上的某点做周期相同的匀速圆周运动。则下列说法不正确的是:( ) A.两颗星有相同的角速度 B.两颗星的旋转半径与质量成反比 C.两颗星的加速度与质量成反比 D.两颗星的线速度与质量成正比
如图所示,平行金属导轨竖直放置,导轨间距离为L,仅在虚线MN以下的空间存在着匀强磁场,磁感应强度大小为B,磁场方向垂直导轨面向里,导轨上端跨接一定值电阻R,质量为m的金属棒两端各套在导轨上并可在导轨上无摩擦滑动,导轨和金属棒的电阻不计,将金属棒从导轨O处由静止释放,刚进入磁场时速度为v,到达磁场中P处时金属棒开始做匀速直线运动,O点和P点到MN的距离相等,求: (1)求金属棒刚进入在磁场时所受安培力F1的大小; (2)求金属棒运动到P处的过程中,电阻上共产生多少热量?
一粗细均匀的U型玻璃管竖直放置,短臂端封闭,长臂端(足够长)开口向上,短臂内封有一定质量的理想气体。初始状态时管内各段长度如图所示,密闭气体的温度为27℃。大气压强为75cmHg,求: (1)若沿长臂的管壁缓慢加入5cm的水银柱并与下方的水银合为一体,为使密闭气体保持原来的长度,应使气体的温度变为多少? (2)在第(1)小题的情况下,要使两端玻璃管中水银面相平,则气体的温度变为多少?
发电机的输出电压是220V,输出的电功率是44kW,输电线的总电阻是0.2Ω.求: (1)若直接供电,用户得到的电功率是多少? (2)若变电站用匝数比是1∶10的升压理想变压器,经相同的输电线后,再用匝数比是10∶1的理想变压器降压后供给用户,则用户得到的电功率又是多少?
容积为20升的钢瓶充满氧气后,压强为30个大气压,打开钢瓶中的阀门,让氧气分装到容积为5升的小瓶中,若小瓶原来为真空,装到小瓶中的氧气压强为2个大气压,分装中无漏气且温度保持不变,那么最多能装多少个小瓶?
在做“用油膜法估测分子的大小”实验中,实验简要步骤如下: ①.取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液; ②.在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积; ③.在蒸发皿内盛一定量的水,在水面上撒上薄薄的一层痱子粉再滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定; ④.在蒸发皿上覆盖透明平玻璃,描出油膜形状,用透明方格纸测量油膜的面积; (1)上面有一个步骤有问题,出错的步骤是:________,应改正为____________________ (2) 此实验中油酸酒精溶液的浓度为每104mL溶液中有纯油酸1mL.用注射器测得1mL上述溶液中有液滴100滴.把1滴该溶液滴入盛水的浅水盘里,待水面稳定后,将玻璃板放在浅水盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓,随后把玻璃放在坐标纸上,其形状如图所示,坐标中正方形小方格的边长为1cm,则油膜面积为______m2,此油酸分子的直径为________________m.(保留两位有效数字)
一台发电机产生的电动势的瞬时值表达式为:e = 311sin314t V,则此发电机产生的电动势的最大值为_______V,有效值为_______V,发电机转子的转速为_______转/秒。
如图所示,相距为L的两条足够长的光滑平行轨道上,平行放置两根质量和电阻都相同的滑杆ab和cd,组成矩形闭合回路.轨道电阻不计,匀强磁场B垂直穿过整个轨道平面.开始时ab和cd均处于静止状态,现用一个平行轨道的恒力F向右拉ab杆,则下列说法正确的是 A.cd杆向左运动 B.cd杆向右运动 C.ab与cd杆均先做变加速运动,后做匀速运动 D.ab与cd杆均先做变加速运动,后做匀加速运动
如图是街头变压器通过降压给用户供电的示意图。变压器输入电压是市电网的电压,不会有很大的波动。输出电压通过输电线输送给用户,输电线的电阻用R0表示,变阻器R表示用户用电器的总电阻,当滑动变阻器触头P向下移时 A.相当于在增加用电器的数目 B.V1表的示数随V2表的示数的增大而增大 C.A1表的示数随A2 表的示数的增大而减小 D.变压器的输入功率在增大
对一定质量的理想气体,下列说法正确的是( ) A.体积不变,压强增大时,气体分子的平均动能一定增大 B.压强不变,温度降低时,气体的体积一定增大 C.温度不变,压强增大时,气体的体积一定减小 D.温度升高,压强和体积都不变
一交流电流的图象如图所示,由图可知 A.该交流电流瞬时值表达式为A B.该交流电流的频率为50 Hz C.该交流电流的最大值为A D.用电流表测该电流其示数为A
如图所示,一根竖直的弹簧支持着一倒立气缸的活塞,使气缸悬空而静止。设活塞与缸壁间无摩擦,可以在缸内自由移动,缸壁导热性良好使缸内气体的温度保持与外界大气温度相同,则下列结论中正确的是 A.若外界大气压增大,则弹簧将压缩一些; B.若外界大气压增大,则气缸的上底面距地面的高度将增大; C.若气温升高,则气缸的上底面距地面的高度将增大; D.若气温升高,则活塞距地面的高度将减小。
有甲乙两个分子,甲分子固定不动,乙分子由无穷远处逐渐向甲靠近,直到不再靠近为止,在这整个过程中,分子势能的变化情况是 A、不断增大 B、不断减小 C、先增大后减小 D、先减小后增大.
一定质量的理想气体,如图像所示方向发生状态变化,在此过程中,下列叙述正确的是 A.1→2气体体积增大 B.3→1气体体积减小 C.2→3气体体积不变 D.3→1→2气体体积先减小后增大
如图所示,通电螺线管两侧各悬挂一个小铜环,铜环平面与螺线管截面平行,当电键S接通一瞬间,两铜环的运动情况是 A.同时向两侧推开 B.同时向螺线管靠拢 C.一个被推开,一个被吸引 D.但因电源正负极未知,无法具体判断
闭合线圈中感应电流大小与穿过线圈的磁通量之间的关系的下列说法,不可能的是 A.穿过线圈的磁通量很大而感应电流为零 B.穿过线圈的磁通量很小而感应电流很大 C.穿过线圈的磁通量变化而感应电流不变 D.穿过线圈的磁通量变化而感应电流为零
只要知道下列哪一组物理量,就可估算出气体分子间的平均距离 A.阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量 B.阿伏加德罗常数、气体的摩尔质量和密度 C.气体的密度、体积和摩尔质量 D.气体的质量和体积
(13分)如图所示,带电平行金属板相距为2R,在两板间有垂直纸面向里磁感应强度为B的圆形匀强磁场区域,与两板及左侧边缘线相切。一个带正电的粒子(不计重力)沿两板间中心线O1O2从左侧边缘O1点以某一速度射入,恰沿直线通过圆形磁场区域,并从极板边缘飞出,在极板间运动时间为t0。若撤去磁场,粒子仍从O1点以相同速度射入,则经t0/2时间打到极板上。 (1)求粒子的初速度v0和两极板间电压U; (2)若两极板不带电,保持磁场不变,该粒子仍沿中心线O1O2从O1点射入,欲使粒子从两板间飞出,求射入的速度应满足条件。(已知tan2θ =2tanθ/(1-tan2θ)
(12分)如图甲所示,空间存在一有界匀强磁场,磁场的左边界如虚线所示,虚线右侧足够大区域存在磁场,磁场方向竖直向下.在光滑绝缘水平面内有一长方形金属线框, ab边长为l=0.2m,线框质量m=0.1kg、电阻R=0.1Ω,在水平向右的外力F作用下,以初速度v0=1m/s匀加速进入磁场,外力F大小随时间t变化的图线如图乙所示.以线框右边刚进入磁场时开始计时,求: (1)匀强磁场的磁感应强度B (2)线框进入磁场的过程中,通过线框的电荷量q; (3)若线框进入磁场过程中F做功为WF=0.27J,求在此过程中线框产生的焦耳热Q。
(11分)如图所示,竖直平面内固定着这样的装置:倾斜的粗糙细杆底端与光滑的圆轨道相接,细杆和圆轨道相切于B点,细杆的倾角为37°,长为L,半圆轨道半径为R=0.2L。一质量为m的小球(可视为质点)套在细杆上,从细杆顶端A由静止滑下,滑至底端B刚好套在圆轨道上继续运动。球与杆间的动摩擦因数为μ=0.25, cos37°=0.8,sin37°=0.6。求: (1)小球滑至细杆底端B时的速度大小; (2)试分析小球能否滑至光滑竖直圆轨道的最高点C。如能,请求出在最高点时小球对轨道的压力;如不能,请说明理由; (3)若给球以某一初速度从A处下滑,球从圆弧最高点飞出后做平抛运动 ,欲使其打到细杆上与圆心O等高的D点,求球在C处的速度大小及撞到D点时速度与水平方向夹角的正切值。
在“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验中,实验器材如下: 待测小灯泡(2.5V,0.5A); 双量程电压表(中间接线柱3V,内阻约为3;右边接线柱15V,内阻约为15); 双量程电流表(中间接线柱0.6A,内阻约为0.125;右边接线柱3A,内阻约为0.025); 滑动变阻器(20,2A); 电源(电动势约为3V,内阻未知); 电阻箱(9999.9); 电键一个;导线若干。 (1)甲同学选择合适的器材,连好实物图如上图,乙同学检查时发现了3处错误,请指出其中的2处: ① ; ② ; (2)若想测量该电源的电动势和内阻,实验操作时发现电流表指针偏转后抖动厉害,很难读数,原因初步确定为电流表本身出了问题,请选择合适的器材,在下面框中画出实验电路图: (3)丙同学采用第(2)题中方案操作,记录数据如下表:
请作出相应的图像,并根据图像求出电源电动势E= V,内阻r= 。(保留3位有效数字)
(1)在做《探究加速度与力、质量的关系》实验时,某同学发现长木板不是水平的,其中一端固定了一个的垫片,另一头固定了一个橡胶皮套,如图所示。 问:垫片的作用是______________________,橡胶皮套的作用是____________________; (2)该同学打印了一条纸带如图所示,则小车通过点B点时的速度为___________m/s;小车的加速度为__________________m/s2 (保留两位有效数字)
如图所示,斜面静止在水平地面上,A、B两个物体通过光滑的滑轮相连,连接A物体的细线与斜面平行,下列说法中正确的是 A.当A沿斜面匀速下滑时,地面对甲乙的摩擦力均为零 B.当A沿斜面加速下滑时,地面对甲乙的摩擦力方向均向左 C.当A沿斜面加速上滑时,地面对甲乙的摩擦力方向均向左 D.把B球向左拉到水平位置放手向下摆到最低点的过程中,若A保持静止,则地面对甲乙的摩擦力方向均向右
如图所示,半径分别为R和r(R>r)的甲、乙两光滑半圆轨道放置在同一竖直平面内,两轨道之间由一光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上有一轻弹簧被a、b两个质量均为m的小球夹住,但不拴接。同时释放两小球,弹性势能全部转化为两球的动能,若两球获得相等动能,其中有一只小球恰好能通过最高点,两球离开半圆轨道后均做平抛运动落到水平轨道的同一点(不考虑小球在水平面上的反弹)。则 A.恰好通过最高点的是b球 B.弹簧释放的弹性势能为5mgR C.a球通过最高点对轨道的压力为mg D.CD两点之间的距离为
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