一质量不计的弹簧原长为10 cm,一端固定于质量m=2 kg的物体上,另一端施一水平拉力F.( ,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等) (1)若物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,当弹簧拉长至14cm时,物体恰好被拉动,弹簧的劲度系数多大? (2)若将弹簧拉长至11 cm时(物体在滑动过程中),物体所受的摩擦力大小为多少? (3)物体静止时,若将弹簧拉长至13cm,物体所受到的摩擦力大小为多少?
如图所示,有一根长L1=0.5m的木棍,悬挂在某房顶上,它自由下落时经过一高为L2=1.5m的窗口,通过窗口所用的时间为t=0.2s,不计空气阻力。求窗口上沿离木棍的悬点O的距离h?(取g=10m/s2)
一辆汽车在高速公路上以30 m/s的速度匀速行驶,由于在前方出现险情,司机采取紧急刹车,刹车时加速度的大小为5 m/s2,求: (1)汽车刹车后4 s内滑行的距离. (2)从开始刹车汽车滑行50 m所经历的时间. (3)在汽车停止前3 s内汽车滑行的距离.
在《利用打点计时器测定小车作匀变速运动的加速度》的实验中: (1)在使用打点计器时,下列说法正确的是 。 A、应先接通电源,再使纸带运动 B、应先使纸带运动,再接通电源 C、电磁打点计时器应使用4~6V的直流电 D、电火花计时器应使用220V的交流电 (2)在实验中打点计时器使用的交流电频率为50Hz(每隔0.02s打下一个点),某同学实验得到的纸带如图所示,在纸带上选择了标为1—7的7个记数点,每相邻的两个记数点间还有四个点没有画出。相邻两计数点之间的距离如图所示,则(以下涉及计算结果的,均保留三位有效数字) ①打下“2”计数点时小车的速度大小为 m/s; ②做此实验时,求小车加速度a的大小为 m/s2。
一位同学做“探究形变与弹力的关系”的实验。下列的实验步骤是这位同学准备完成的,请你帮这位同学按操作的先后顺序,用字母排列出来是 。 A、以弹簧伸长量为横坐标,以弹力为纵坐标,描出各组数据(x,F)对应的点,并用平滑的曲线连结起来; B、记下弹簧不挂钩码时,其下端在刻度尺上的刻度L0; C、将铁架台固定于桌子上,并将弹簧的一端系于横梁上,在弹簧附近竖直固定一刻度尺; D、依次在弹簧下端挂上1个、2个、3个、4个……钩码,并分别记下钩码静止时,弹簧下端所对应的刻度并记录在表格内,然后取下钩码; E、以弹簧伸长量为自变量,写出弹力与弹簧伸长量的关系式;
科技馆中有一个展品,如图所示,在较暗处有一个不断均匀滴水的龙头。在一种特殊的灯光照射下,可观察到一滴滴下落的水滴。缓缓调节水滴下落的时间间隔到适当情况,可看到一种奇特的现象,水滴似乎不再往下落,而是固定在图中A、B、C、D四个位置不动,要出现这种现象,照明光源应该满足(g取10m/s2) A. 普通光源即可 B. 间歇发光,间隙时间为1.4s C. 间歇发光,间隙时间为0.14s D. 间歇发光,间隙时间为0.2s
如图所示,细绳竖直拉紧,小球和光滑斜面接触,并处于静止状态,则小球受到的力是 A. 重力、绳的拉力 B. 重力、绳的拉力、斜面的弹力 C. 重力、斜面的弹力 D. 绳的拉力、斜面的弹力
甲乙叠放在水平面上,现对甲施加水平向右的力F,使它们一起向右匀速运动,则甲对乙摩擦力f1和水平面对乙摩擦力f2分别为 A.f1=F向右,f2=F向左 B.f1=F向左,f2=F向右 C.f1=0,f2=F向右 D.f1=0,f2=F向左
一根劲度系数是K=1×102N/m的轻质弹簧,在其两端甲、乙两人各用10N的力拉,则弹簧的伸长量x及弹簧的示数F分别为 A.x=10cm ,F =10N B.x=10cm ,F=20N C.x=20cm ,F =10N D.x=20cm ,F=20N
关于弹力与摩擦力,下列说法正确的是 A.静止地放在水平桌面上的物块对桌面的压力,就是物块的重力 B.摩擦力的方向一定与物体运动方向或运动趋势的方向相反 C.如物体有受弹力,必定受摩擦力;有受摩擦力,一定有相应的弹力 D.如物体受摩擦力,则摩擦力的方向与相应的弹力的方向一定是相互垂直的
关于重力,下列说法正确的是 A.重力的方向总是与接触面垂直 B.物体的重心可能不在物体上 C.重力的大小仅与物体的质量有关 D.同一物体在同一地点,作自由落体时所受重力小于静止时所受重力
关于自由落体运动,下面说法正确的是 A.第1s内、第2s内、第3s内的位移之比是1∶4∶9 B.第1s末、第2s末、第3s末的速度大小之比是1∶3∶5 C.只要物体的加速度竖直向下且a=g运动,都称之为自由落体运动。 D.在前0.1m内、前0.2m内、前0.3m内物体的运动时间之比为1∶∶
汽车以6 m/s的速度在粗糙水平路面上匀速前进,发现前方路障后,紧急制动,加速度大小为2 m/s2,则在4 s内汽车通过的路程为 A.6 m B.8m C.9 m D.12 m
做匀加速直线运动的物体,速度从v增加到2v时经过的位移是x,则它的速度从3v增加到4v时所发生的位移是 A. B. C. D.
质点做直线运动的 v-t 图象如图所示,则 A.2s 末质点到达最远处 B.3 s 时质点的加速度为0 C.0 ~ 2 s 内质点做匀加速直线运动,4 ~ 6 s 内质点做匀减速直线运动,加速度大小均为2 m/s2 D.6 s 内质点发生的位移为8 m
关于加速度的相关知识,下列说法正确的是 A.某物体在运动过程中,速度变化得越多,加速度一定越大 B.某物体在运动过程中,速度变化得越快,加速度可能越小 C.某物体在运动过程中,加速度方向保持不变,则其速度方向也一定保持不变 D.某物体在运动过程中,可能会出现,加速度在变大,但其速度在变小的情况
如图,折线是表示物体甲从A地向B地运动的“s-t”图象,直线表示物体乙从B地向A地运动的“s-t”图象,则下列说法正确的是 A.在2~6s内,甲作匀速直线运动 B.乙作匀速直线运动,其速度大小为5m/s C.从计时开始至甲、乙相遇的过程中,乙的位移大小为60m D.在t=8s时,甲、乙两物体的速度大小相等
下列关于位移与路程的说法中正确的是 A.沿直线运动的物体,位移和路程是相等的 B.质点沿不同路径由A到B,其路程和位移可能都不同 C.质点通过一段路程,其位移可能为零 D.质点运动的位移大小可能大于路程
下面的物理量中,不属于矢量的是 A.加速度 B.弹力 C.速度变化量 D.温(度)差
下列情况中,可以把该物体看成质点的是 A.研究正在做广播体操的同学其动作是否标准时 B.研究高速旋转的乒乓球其旋转特点时 C.研究绕太阳周而复始运动的地球其公转轨迹时 D.研究一列火车通过一座大桥所用的时间时
在竖直平面内建立xoy直角坐标系,oy表示竖直向上方向.如图所示.已知该平面内存在沿x轴正向的区域足够大的匀强电场.一带电小球从坐标原点o沿ox方向以4J的初动能竖直向上抛出.不计空气阻力,它到达的最高位置如图中M点所示,求: (1)小球在M点时的动能EkM. (2)设小球落回跟抛出点在同一水平面时的位置为N,求小球到达N点时的动能EkN.
一个电阻元件两端电压是1.5V时,通过它的电流是4.5mA,如果在元件允许的范围内,这个电阻元件两端加的电压为24V时,20秒内有多少电子通过这个电阻器?
质量为m,带电荷量为-q的微粒(重力不计),在匀强电场中的A点时速度为v,方向与电场线垂直,在B点 时速度大小为2V,如图所示,已知A、B两点间的距离为d.求: (1)A、B两点的电压; (2)电场强度的大小和方向.
如图所示,在不带电的半径为R的导体球附近一点A处,从无限远处移来一点电荷,点电荷的电荷量为q,若A点到球面的距离为L,当达到静电平衡时,导体球上的感应电荷在球心O处产生的场强的大小等于多少?其方向如何?
有一个灵敏的电流表它指针满偏时通过的电流Ig=100μA,该表自身的电阻,欲把这块表接到3V的电路中,又不便该表因为电压过大而烧毁,应将该表串联一个阻值是多大的电阻?
图中所示是一个平行板电容器,其电容为C,带电荷量为Q,上极板带正电.现将一个试探电荷q由两极板间的A点移动到B点,如图所示.A、B两点间的距离为s,连线AB与极板间的夹角为30°.则电场力对试探电荷q所做的功等于多少?
在做《测定金属的电阻率》的实验中,若待测电阻丝的电阻约为5 Ω,要求测量结果尽量准确,备有以下器材: A.电池组(3 V、内阻l Ω) B.电流表(0~3 A,内阻0.0125 Ω) C.电流表(0~0.6 A,内阻0.125 Ω) D.电压表(0~3 V,内阻4 kΩ) E.电压表(0-15 V,内阻15 kΩ) F.滑动变阻器(0-20 Ω,允许最大电流l A) G.滑动变阻器(0~2000 Ω,允许最大电流0.3 A) H.开关、导线 (1)上述器材中电流表应选用的是_______,电压表应选用的是______,滑动变阻器应选用的是_______ .(只填写字母代号) (2)本实验应采用安培表_____接法,则测量值比真实值偏_________ (选填“大”或“小”).根据测量数据得到的伏安特性曲线如图所示,图中MN段向上弯曲的主要原因是___________________.
平行板电容器两极板间的距离和介质确定后,当两极板的正对面积增大时,其电容_____(填“增大”、“减小”或“不变”;平行板电容器两极板的正对面积和介质确定后,当两极板间距离增大时,其电容_____(填“增大”、“减小”或“不变”).
在竖直向下、电场强度为E的匀强电场中,一个质量为m的带点液滴,沿着水平方向直线运动,则该液滴带_____电,电荷量大小为_______。
导体的电阻是导体本身的一种性质,对于同种材料的导体,下列表述正确的是 A.横截面积一定,电阻与导体的长度成正比 B.长度一定,电阻与导体的横截面积成正比 C.电压一定,电阻与通过导体的电流成正比 D.电流一定,电阻与导体两端的电压成反比
|