某同学用图1所示装置进行“探究恒力做功与动能改变的关系”实验.平衡摩擦力后,通过实验得到图2所示的纸带.纸带上O为小车运动起始时刻所打的点,选取时间间隔为0.1 s的相邻计数点A、B、C、D、E、F.实验时小车的质量为0.390 kg,小车受到细绳的拉力为0.40 N.回答下列问题:(计算结果保留3位有效数字)
(1)小车从O到E,所受合力做的功W=________J;动能变化量ΔEk=________J.
(2)实验中该同学发现W略大于ΔEk,其主要原因是__________________(写出一条即可).

三段不可伸长的细绳OA、OB、OC能承受的最大拉力相同均为200N,它们共同悬挂一重物,如图所示,其中OB是水平的,A端、B端固定,θ=30°.则O点悬挂的重物G不能超过( )
A.100N B.173N C. 346N D. 200N
一滑块以一定的初速度从斜面底端滑上粗糙的固定斜面,斜面的倾角为θ,滑块从斜面上一点A滑到最高点B用时为t1,再从最高点B滑下到达A点用时为t2,由此求得斜面的动摩擦因数
为( )

A.![]()
B.![]()
C.![]()
D.![]()
美国宇航局2011年12月5日宣布,他们发现了太阳系为第一颗类似地球的、能适合居住的行星——“开普勒—22b”,它每290天环绕着一颗类似于太阳的恒星运转一周。若万有引力常量已知,下列
选项中的信息能求出该行星的轨道半径的是( )
A、该行星表面的重力加速度
B、该行星的密度
C、该行星的线速度![]()
D、被该行星环绕的恒星的质量
如图, 物体A﹑B相对静止,共同沿斜面匀速下滑, 则下列判断正确的是:( )


A.A对B的摩擦力做正功
B.B受到斜面的滑动摩擦力为mBgsinθ
C.斜面受到B的滑动摩擦力,方向沿斜面向上
D.B与斜面的滑动摩擦因素 μ=tan θ
一平行板电容器接在电源上,当两极板间的距离增大时,如图所示,则
A.两极板间的电场强度将减小,极板上的电量也将减小;
B.两极板间的电场强度将减小,极板上的电量将增大;
C.两极板间的电场强度将增大,极板上的电量将减小;
D.两极板间的电场强度将增大,极板上的电量也将增大。

①某实验小组在“测定金属电阻率”的实验过程中,正确操作获得金属丝的直径以及电流表、电压表的读数如图所示,则它们的读数值依次是 mm、 A、 V.

②已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约几欧,电压表内阻约20kΩ,电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电源电动势E=4.5V,内阻较小.则以下电路图中, (选填字母代号)电路为本次实验应当采用的最佳电路,但用此最佳电路测量的金属丝电阻仍然会比真实值偏 (选填“大”或“小”).

③若已知实验所用的电流表内阻的准确值RA=2.0Ω,那么测量金属丝电阻Rx的最佳电路应是图中的 电路(选填字母代号).此时测得电流为I、电压为U,则金属丝电阻Rx= ( 用题中字母代号表示).
2010年11月3日,我国发射的“嫦娥二号”卫星,开始在距月球表面约100 km的圆轨道上进行长期的环月科学探测试验;2011年11月3日,交会对接成功的“天宫一号”和“神舟八号”连接体,在距地面约343 km的圆轨道上开始绕地球运行。已知月球表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的
,月球半径约为地球半径的
。将“嫦娥二号”和“天宫——神八连接体”在轨道上的运动都看作匀速圆周运动,用
、T1和
、T2分别表示“嫦娥二号”和“天宫一—神八连接体”在轨道上运行的速度、周期,则关于
的值,最接近的是(可能用到的数据:地球的半径R地=6400 km,地球表面的重力加速度g=9.8m/s2)
A.
C. ![]()
B.
D.
从地面上以大小为v0的初速度竖直上抛一质量为m的小球,若运动过程中受到的空气阻力与其速率成正比,小球运动的速度大小随时间变化的规律如图所示,t1时刻到达最高点,再落回地面时速度大小为v1,且落地前小球已经做匀速运动,在小球的整过运动过程中,则下列说法中正确的是

A.小球的加速度在上升过程中逐渐减小,在下降过程中也逐渐减小
B.小球被抛出时的加速度值最大,到达最高点的加速度值最小
C.小球上升过程的平均速度大于![]()
D.小球抛出瞬间的加速度大小为![]()
图甲为一火灾报警系统。其中R0为定值电阻,R为热敏电阻,其阻值随温度的升高而减小。理想变压器原、副线圈匝数比为5:1,副线圈输出电压如图乙所示,下列说法正确的是( )

A.原线圈输入电压有效值为220
V
B.副线圈输出电压瞬时值表达式u=44
cos(100πt)V
C.R处出现火情时原线圈电流增大
D.R处出现火情时电阻R0的电功率减小
现代科学研究中常用到高速电子,电子感应加速器就是利用感生电场加速电子的设备。电子感应加速器主要有上、下电磁铁磁极和环形真空室组成。当电磁铁绕组通以变化的电流时,产生变化的磁场,穿过真空盒所包围的区域内的磁通量也随时间变化,这时真空盒空间内就产生感应涡旋电场,电子将在涡旋电场作用下得到加速。如图所示(上图为侧视图、下图为真空室的俯视图),若电子被“约束”在半径为R的圆周上运动,当电磁铁绕组通有图中所示的电流时:( )
A.电子在轨道上逆时针运动
B.保持电流的方向不变,当电流增大时,电子将加速
C.保持电流的方向不变,当电流减小时,电子将加速
D.被加速时电子做圆周运动的周期不变

下列说法中正确的是( )
A.真空中的光速与光源的运动有关
B.X射线是比紫外线频率低的电磁波
C.机械波和电磁波本质上不相同,但它们都能发生反射、折射、干涉和衍射现象
D.在“用单摆测定重力加速度”的实验中,为使实验结果较为准确,应选用10cm长的细线和小铁球
如图所示,楔形木块abc固定在水平面上,粗糙斜面ab和光滑斜面bc与水平面的夹角相同,顶角b处安装一定滑轮.质量分别为M、m(M>m)的滑块,通过不可伸长的轻绳跨过定滑轮连接,轻绳与斜面平行.两滑块由静止释放后,沿斜面做匀加速运动.若不计滑轮的质量和摩擦,在两滑块沿斜面运动的过程中( )

A.两滑块组成系统的机械能守恒
B.重力对M做的功等于M动能的增加
C.轻绳对m做的功等于m机械能的增加
D.两滑块组成系统的机械能损失等于M克服摩擦力做的功
关于运动和力,下列说法中正确的是……………………… ( )
A. 物体受到恒定合外力作用时,一定作匀速直线运动
B. 物体受到变化的合外力作用时,它的运动速度大小一定变化
C. 物体做曲线运动时,合外力方向一定与瞬时速度方向垂直
D. 所有曲线运动的物体,所受的合外力一定与瞬时速度方向不在一条直线上
用一根细线一端系一可视为质点的小球,另一端固定在一光滑锥顶上,如图所示,设小球在水平面内作匀速圆周运动的角速度为ω,线的张力为T,则T随ω2变化的图象是( )

A.
B.
C.
D.
如图所示为“探究加速度与物体所受合外力的关系”的 实验装置图。图中A为小车,质量为m2,连接在小车后面的纸带穿过打点计时器B,它们均置于一端带有定滑轮的足够长的木板上,p的质量为m2 ,C为弹簧测力计,实验时改变p的质量,读出测力计不同读数F,不计绳与滑轮之间的摩擦。

(1)下列说法正确的一项是
A.一端带有定滑轮的长木板必须保持水平
B.实验时应先接通电源后释放小车
C.实验中m2应远小于m1
D.测力计的读数始终为m2g/2
(2)下图为某次实验得到的纸带,纸带上标出了所选的四个计数点之间的距离,相邻计数点间还有四个点没有画出。由此可求得小车的加速度的大小是 m/s2。(交流电的频率为50Hz,结果保留二位有效数字)
(3)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,他测量得到的a—F图像,可能是下图中的图线

如图所示,一个质量为m=2.0×10-11kg,电荷量q=+1.0×10-5C的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经U1 =100V电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中。金属板长L=20cm,两板间距d=10
cm。求:
⑴微粒进入偏转电场时的速度v是多大?
⑵若微粒射出电场过程的偏转角为θ=30°,则两金属板间的电压U2是多大?

玻璃杯从同一高度落下,掉在石头上比掉在草地上容易碎,这是由于玻璃杯与石头的撞击过程中 ( )
A. 玻璃杯的动量较大 B. 玻璃杯的动量变化较快
C. 玻璃杯的动量变化较大 D. 玻璃杯受到的冲量较大
下面说法正确的是( )
A.人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上跳起后,将落在起跳点的后方
B.楞次总结出了通电导线在磁场中受力方向的判定法则
C.回旋加速器利用了电磁感应原理
D.做曲线运动的物体其所受到的合外力方向与加速度方向一定在同一直线上
如图所示,有一竖直放置的“T”形架,表面光滑,滑块A、B分别套在水平杆与竖直杆上,A、B用一不可伸长的轻绳相连,A、B质量相等,且可看做质点.开始时细绳水平伸直,A、B静止.由静止释放B后,已知当细绳与竖直方向的夹角为60°时,滑块B沿着竖直杆下滑的速度为v时,则A的速度为( )

A.v B.
v
C.
v D.
v