某物体运动的速度—时间图象如所示,则可以判断物体的运动形式是( ) A.朝某一个方向做直线运动 B.做匀变速直线运动 C.做曲线运动 D.做来回往复的运动
关于惯性,下列说法正确的是( ) A.推动静止的物体比推动运动的该物体所需的力大,所以物体静止时惯性大 B.自由落下的物体处于完全失重状态,物体的惯性消失 C.正在行驶的相同的两辆汽车,行驶快的不易停下来,所以速度大的物体惯性大 D.质量大的物体惯性大
(18分) 如图所示,倾斜轨道AB的倾角为37o,CD、EF轨道水平,AB与CD通过光滑圆弧管道BC连接,CD右端与竖直光滑圆周轨道相连。小球可以从D进入该轨道,沿轨道内侧运动,从E滑出该轨道进入EF水平轨道。小球由静止从A点释放,已知AB长为5R,CD长为R,重力加速度为g,小球与斜轨AB及水平轨道CD、EF的动摩擦因数均为0.5,sin37o=0.6,cos37o=0.8,圆弧管道BC入口B与出口C的高度差为1.8R。求: (1)小球滑到斜面底端C时速度的大小。 (2)小球对刚到C时对轨道的作用力。 (3)要使小球在运动过程中不脱离轨道,竖直圆周轨道的半径R’应该满足什么条件?若R’=2.5R,小球最后所停位置距D(或E)多远? 注:在运算中,根号中的数值无需算出。
(18分)“要打战必打胜战”,我人民海军为此进行登陆演练,假设一艘战舰因吨位大吃水太深,只能停锚在离海岸登陆点x=1 km处.登陆队员需要从较高的军舰甲板上,利用绳索下滑到登陆快艇上再行登陆接近目标,若绳索两端固定好后,与竖直方向的夹角θ=37°,为保证行动最快,队员甲先匀加速滑到某最大速度,再靠摩擦匀减速滑至快艇,速度刚好为零,在队员甲开始下滑时,队员乙在甲板上同时开始向快艇以速度平抛救生圈,第一个刚落到快艇,接着抛第二个,结果第二个救生圈刚好与甲队员同时抵达快艇(快艇可视为质点),若人的质量m,重力加速度g=10 m/s2,问: (1)军舰甲板到快艇的竖直高度H为多少? 队员甲在绳索上运动的时间t0为多少? (2)若加速过程与减速过程中的加速度大小相等,则队员甲在何处速度最大?最大速度多大? (3)若登陆艇额定功率5 kW,载人后连同装备总质量为103 kg,从静止开始以最大功率向登陆点加速靠近,到达岸边时刚好能达到最大速度10 m/s,若登陆舰前进时阻力恒定,则登陆艇运动的时间t′为多少?
(10分)某同学利用图甲中器材验证机械能守恒实验.如图乙是该实验得到的一条点迹清晰 请回答下列问题: 电磁打点计时器应接___________ (填“直流”或“交流”) ________V的电源; 可以判断,连接重物的夹子应夹在纸带的 端 (填“左”或“右”); 若x2=4.80cm,则在纸带上打下记数点B时的速度 vB = m/s (计算结果保留三位有效数字). ④若x1数据也已测出,则实验还需测出物理量为 . ⑤若分析实验结果发现重物下落过程中减少的重力势能明显大于其增加的动能,则可能的原因是: .
(8分)图甲是“验证力的平行四边形定则”的实验装置.请完成实验操作与记录: ①将弹簧测力计A挂于固定点P,下端用细线ac挂一重物G,如图虚线所示,记录: 测力计A 的读数F0. ②用弹簧测力计B的挂钩拉另一细线的b端,该细线的另一端系在细线ac上的O点处,手持测力计B保持水平方向缓慢向左拉,到达如图所示位置,记录:O点的位置、 、 、 、 和细线Oc的方向. ③某同学已作出FA、FB和FA、FB的实际合力F′的图示,请在图乙中作出FA、FB的理论合力F的图示,比较F′和F的大小和方向,可以得出结论:__________________________________.
如图所示,水平传送带长为s,以速度v始终保持匀速运动,质量为m的货物无初速放到A点,货物运动到B点时恰达到速度v,货物与皮带间的动摩擦因数为μ,当货物从A点运动到B点的过程中,以下说法正确的是 A.摩擦力对物体做功为mv2 B.摩擦力对物体做功为μmgs C.传送带克服摩擦力做功为μmgs D.因摩擦而生的热能为2μmgs
如图A为静止于地球赤道上的物体、B为近地卫星、C为地球同步卫星,地球表面的重力加速度为,关于它们运行线速度、角速度、周期和加速度的比较正确的是 A. B. C. D.
如图,倾角为的光滑斜面体C固定于水平地面上,小物块B置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体A相连接,释放后,A将向下运动,则在A碰地前的运动过程中 A.A的加速度大小为g B.A物体机械能不守恒 C.由于斜面光滑,所以B物体机械能守恒 D.A、B组成的系统机械能守恒
如图所示,A、B为同一水平线上的两个绕绳装置,转动A、B改变绳的长度,使光滑挂钩下的重物C缓慢上升过程,下列说法中正确的是 A.重物C所受的合外力不变 B.重物C所受的合外力逐渐增大 C.绳的拉力逐渐增大 D.绳的拉力逐渐减少
如图表示甲、乙两物体由同一地点出发,向同一方向运动的速度图线,其中t2=2t1, A.在t1时刻,乙物在前,甲物在后 B.在t1时刻,甲、乙两物体相遇 C.乙物的加速度大于甲物的加速度 D.在t2时刻,甲、乙两物体相遇
如图所示,光滑水平桌面上,一小球以速度v向右匀速运动,当它经过靠近桌边的竖直木板ad边正前方时,木板开始做自由落体运动。若木板开始运动时,cd边与桌面相齐,则小球在木板上的投影轨迹是
如图所示,A、B两木块间连一轻质弹簧,A、B质量相等,一起静止地放在一块木板上,若将此木板突然抽去,在此瞬间,A、B两木块的加速度分别是 A.aA=O,aB=2g B.aA = g,aB= g C.aA=0,aB=0 D.aA = g,aB= 2g
一根轻质弹簧竖直悬挂一小球,小球和弹簧的受力如图所示,下列说法正确的是 A.F1的施力者是弹簧 B.F2的反作用力是F3 C.F3的施力者是地球 D.F4的反作用力是F1
下列说法中,正确的是 A.kg、N、m/s都是导出单位 B.亚里士多德发现了力是改变物体运动状态的原因 C.开普勒通过对行星运动规律的研究总结出了万有引力定律 D.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如速度,加速度都是采用比值法定义的
如图所示,半径为r=0.4m的1/4圆形光滑轨道AB固定于竖直平面内,轨道与粗糙的水平地面相切于B点,CDE为固定于竖直平面内的一段内壁光滑的中空方形细管,DE段被弯成以O为圆心、半径R=0.2m的一小段圆弧,管的C端弯成与地面平滑相接,O点位于地面,OE连线竖直.可视为质点的物块b,从A点由静止开始沿轨道下滑,经地面进入细管(b横截面略小于管中空部分的横截面),b滑到E点时受到细管下壁的支持力大小等于所受重力的1/2.已知物块b的质量m = 0.4kg,g取10m/s2. (1)求物块b滑过E点时的速度大小vE. (2)求物块b滑过地面BC过程中克服摩擦力做的功Wf. (3)若将物块b静止放在B点,让另一可视为质点的物块a,从A点由静止开始沿轨道下滑,滑到B点时与b发生弹性正碰,已知a的质量M≥m,求物块b滑过E点后在地面的首次落点到O点的距离范围.
如图所示,在水平长直轨道上,有一长度L=8m的平板车在外力控制下始终保持以v=5m/s的速度向右做匀速直线运动.某时刻将一质量m=2kg的小滑块放到车面的中点,滑块与车面间的动摩擦因数μ=0.2,取g=10m/s2. (1)若滑块的初速度为零,求滑块在平板车上滑动的时间t; (2)在(1)的情况下,求滑块在平板车上滑动过程因摩擦产生的内能Q; (3)若以与车运动方向相同、大小为v0的初速度释放滑块,且滑块恰好不从车上掉下,求v0的取值?
实验题 用如图所示的实验装置验证牛顿第二定律. (1)完成平衡摩擦力的相关内容: (i)取下砂桶,把木板不带滑轮的一端垫高,接通打点计时器电源, (选填“静止释放”或“轻轻推动”)小车,让小车拖着纸带运动. (ii)如果打出的纸带如图所示,则应 (选填“增大”或“减小”)木板的倾角,反复调节,直到纸带上打出的点迹 ,平衡摩擦力才完成. (2)如图所示是某次实验中得到的一条纸带,其中A、B、C、D、E是计数点(每打5个点取一个计数点),其中L1=3.07cm, L2=12.38cm, L3=27.87cm, L4=49.62cm。则打C点时小车的速度为 m/s,小车的加速度是 m/s2。(计算结果均保留三位有效数字) (3)用该实验装置来探究“恒力做功与动能变化之间的关系”,假设实验得到的纸带仍如(2)中图所示,且已知:砂桶质量为m,小车质量为M,B计数点速度为VB,D计数点速度为VD,BD之间的距离为L,重力加速度为g,请根据已知的这些条件,用字母写出本实验最终要验证的表达式为 _______________________________________. (4)用图示装置做《探究做功与物体速度变化关系》的实验时(重力加速度g取10m/s2),下列说法正确的是: A.通过改变橡皮筋的条数改变拉力做功的数值 B.通过改变橡皮筋的长度改变拉力做功的数值 C.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的最大速度 D.通过打点计时器打下的纸带来测定小车加速过程中获得的平均速度 E.该实验操作前必须要平衡小车受到的摩擦力
两位同学穿旱冰鞋,面对面站立不动,互推后向相反的方向运动,不计摩擦阻力,下列判断正确的是 A.互推后两同学总动量增加 B.互推后两同学动量大小相等,方向相反 C.分离时质量大的同学的速度小一些 D.互推过程中机械能守恒
汽车沿平直的公路以恒定功率P从静止开始启动,经过一段时间t达到最大速度v,若所受阻力始终不变,则在t这段时间内 A.汽车牵引力恒定 B.汽车牵引力做的功为Pt C.汽车加速度不断减小 D.汽车牵引力做的功为
为节省燃料,天宫一号不开启发动机,只在高层大气阻力的影响下,从362千米的近似圆轨道缓慢变到343千米的圆轨道的过程中,天宫一号的 A.运行周期将增大 B.运行的加速度将增大 C.运行的速度将增大 D.机械能将增大
将地面上静止的货物竖直向上吊起,货物由地面运动至最高点的过程中,图像如图所示。以下判断正确的是 A.前3s内货物处于超重状态 B.最后2s内货物只受重力作用 C.前3s内与最后2s内货物的平均速度相同 D.第3s末至第5s末的过程中,货物的机械能守恒
如图所示,长为L的细绳一端固定,另一端系一质量为m的小球。给小球一个合适的初速度,小球便可在水平面内做匀速圆周运动,这样就构成了一个圆锥摆,设细绳与竖直方向的夹角为θ。下列说法中正确的是 A.小球受重力、细绳的拉力和向心力作用 B.小球受重力、细绳的拉力的作用 C.θ 越大,小球运动的线速度越大 D.θ 越大,小球运动的线速度越小
如图,质量mA>mB的两物体A、B叠放在一起,靠着竖直墙面。已知两物体与墙面的动摩擦因数μA>μB让它们由静止释放,在沿粗糙墙面下落过程中,物体B的受力示意图是
如图所示,在灭火抢险的过程中,消防队员有时要借助消防车上的梯子爬到高处进行救人或灭火作业。为了节省救援时间,人沿梯子匀加速向上运动的同时消防车匀速后退,从地面上看,下列 说法中正确的是: A.消防队员做匀加速直线运动 B.消防队员做匀变速曲线运动 C.消防队员做变加速曲线运动 D.消防队员水平方向的速度保持不变
如图所示,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千.某次维修时将两轻绳各剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变.木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后 A.F1不变,F2变大 B.F1不变,F2变小 C.F1变大,F2变大 D.F1变小,F2变小
甲、乙两物体都做匀加速直线运动,已知甲物体的加速度大于乙物体的加速度,则在某一段时间内: A.甲的位移一定比乙的大 B.甲的平均速度一定比乙的大 C.甲的速度变化一定比乙的大 D.甲的末速度一定比乙的大
如图所示,两质量分别为M1=M2=1.0kg的木板和足够高的光滑凹槽静止放置在光滑水平面上,木板和光滑凹槽接触但不粘连,凹槽左端与木板等高。现有一质量m=2.0kg的物块以初速度vo=5.0m/s从木板左端滑上,物块离开木板时木板的速度大小为1.0m/s,物块以某一速度滑上凹槽。已知物块和木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2。求: ①木板的长度; ②物块滑上凹槽的最大高度.
下列四幅图的有关说法中正确的是 .(选对一个得2分,选对两个得3分,选对3个得4分,每选错一个扣2分,最低得分为0分) A. 原子中的电子绕原子核高速运转时,运行轨道的半径不是任意的 B.发现少数粒子发生了较大偏转,说明原子的质量绝大部分集中在很小空间范围 C.光电效应实验说明了光具有粒子性 D.射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷 E.链式反应属于重核的裂变
如图所示,直角玻璃三棱镜ABC置于空气中,棱镜的折射率为,∠A=60°.一细光束从AC的中点D垂直AC面入射,AD,求: ①画出光路图并计算出光从棱镜第一次射入空气时的折射角; ②光从进入棱镜到它第一次从棱镜中射出所经历的时间(光在真空中的传播速度为c).
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