| 1. 选择题 | 详细信息 |
汽车在过凹凸路面时,都会做减速操作,如图,A、B分别是一段凹凸路面的最高点和最低点,若把汽车视作质点,则下列说法正确的是![]() A.汽车行驶到B点时,处于失重状态,如果采取减速操作会增加车胎与路面间的弹力,使得行驶更加稳定安全 B.汽车行驶到A点时,处于失重状态,如果采取减速操作会增加车胎与路面间的弹力,使得行驶更加稳定安全 C.汽车行驶到B点时,处于超重状态,如果采取加速操作会使汽车飞离路面 D.汽车行驶到A点时,处于超重状态,如果采取加速操作会使车胎受到更大的压力 |
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| 2. 选择题 | 详细信息 |
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已知某星球的近地卫星和同步卫星的周期分别为T和8T,星球半径为R,引力常量为G,星球赤道上有一静止的质量为m的物体,若把星球视作一个质量均匀的球体,则下列说法不正确的是 A.星球的质量为 C.同步卫星的轨道半径为4R D.赤道对物体的支持力大小为 |
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| 3. 选择题 | 详细信息 |
如图,小朋友在玩一种运动中投掷的游戏,目的是在运动中将手中的球投进离地面高3m的吊环,他在车上和车一起以2m/s的速度向吊环运动,小朋友抛球时手离地面1.2m,当他在离吊环的水平距离为2m时将球相对于自己竖直上抛,若球刚好进入吊环,则球相对于地的轨迹是(g取10m/s2)![]() A.轨迹① B.轨迹② C.轨迹③ D.不能确定 |
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| 4. 选择题 | 详细信息 |
一质量为M的四分之一圆弧轨道置于水平面上。一质量为m的光滑小球在水平力F的作用下,缓慢运动到图中所示的位置。已知在此过程中M一直处于静止状态,下列说法正确的是![]() A.圆弧轨道与地面间的摩擦力不变 B.小球所受的支持力逐渐变小 C.轨道对地面的压力可能变大 D.地面对圆弧轨道的作用力变大 |
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| 5. 选择题 | 详细信息 |
随着手机逐渐走进每个人的生活,有些小可爱喜欢躺着看手机,偶尔会出现手机滑落砸到脸的情况(如图)。若某手机(可视为质点)的质量为200g,从距人脸上方约20cm的高度无初速掉落,砸到脸后经0.1s手机停止运动。忽略空气阻力,取重力加速度g=10m/s2,下列分析正确的是![]() A.脸受到的平均撞击力大小约为6N B.脸受到的平均撞击力大小约为9N C.全过程手机重力的冲量大小约为0.2N·s D.全过程手机重力的冲量大小约为0.6N·s |
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| 6. 选择题 | 详细信息 |
如图,水平传送带以速度v逆时针转动,某时刻将一个质量为m的木块无初速度置于传送带左端,且此时一质量同样为m速度为v0的子弹瞬间打入木块嵌入其中,与木块相对静止一起在传送带上运动,恰好运动到右端没有脱落。若木块可视为质点,木块与传送带间动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是![]() A.子弹打入木块的瞬间,子弹与木块的机械能守恒 B.传送带的长度 C.木块返回传送带左端时的速度一定等于 D.木块先做匀减速直线运动,再做匀加速直线运动,可能最后做匀速直线运动 |
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| 7. 选择题 | 详细信息 |
全长为L且质量分布均匀的长铁链由若干节组成,已知圆形管状轨道半径为R,L>2πR,R远大于一节铁链的高度和长度,整个管道内壁光滑。如图所示,铁链具有初速度且靠自身惯性能通过圆形管状管道继续前进,下列判断正确的是![]() A.铁链的每一节通过最高点的速度大小都相等 B.在铁链的第一节完成圆周运动的过程中,第一节铁链机械能不守恒 C.铁链的第一节与最后一节到达最高点时的速度大小相等 D.铁链的第一节回到最低点至最后一节刚进入圆状轨道的过程中铁链的重力势能保持不变 |
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| 8. 选择题 | 详细信息 |
一质量M=2kg的平板小车静止在光滑的水平地面上,如图所示,现有质量均为m=1kg的小物块A和B(均可视为质点),由车上某点P处开始,A以初速度v1=2m/s向左运动,B同时以v2=4m/s向右运动,最终A、B两物块恰好停在小车两端没有脱离小车。已知两物块与小车间的动摩擦因数均为μ=0.1,取g=10m/s2。则下列说法中正确的是![]() A.小车最终将静止在水平地面上 B.小物块B在小车上滑动的过程中产生的热量为7.5J C.小车的总长L为9.5m D.整个过程系统产生的总热量为9.875J |
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| 9. 实验题 | 详细信息 |
图为“验证碰撞过程中的动量守恒”的实验装置示意图,图中P点是未放靶球时入射球的落点。入射球与靶球的直径相同,质量分别为m1、m2,且满足m1>m2。![]() (1)为了验证动量守恒,下列关系式成立的是________(填序号)。 A.m1·OP=m1·ON+m2·OM B.m1·OM=m1·OP+m2·ON C.m1·ON=m1·OM+m2·OP D.m1·OP=m1·OM+m2·ON (2)若某次实验中测得m1=0.2kg、m2=0.1kg、OP=30.00cm、OM=10.00cm、ON=40.00cm,请分析该次碰撞是____________(填“弹性”或“非弹性”)碰撞。 |
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| 10. 实验题 | 详细信息 |
某同学验证动能定理的实验装置如图,水平桌面上固定一气垫导轨,在气垫导轨上的A、B处固定两个光电门,一质量为M的滑块通过细绳跨过光滑的定滑轮与一个小桶相连,桶中装有细沙,桶和里面细沙的总质量为m,用d表示遮光条的宽度,通过光电计时器可以测量出遮光条通过A、B两个光电门的时间分别为tA、tB,A、B两个光电门的距离为x。忽略导轨与滑块之间的摩擦力,用g表示重力加速度。![]() (1)滑块从A运动到B的过程中,动能的增量为____________(用题干中的字母表示),在m与M满足____________的条件下,可以近似认为细绳对滑块做的总功为mgx。只需验证总功与动能的增量是否相等即可。 (2)关于此实验,下列说法正确的是____________(填序号)。 A.适当增大两光电门之间的距离会增大实验误差 B.适当增大两光电门之间的距离可以减小实验误差 C.此装置也可以拿来验证系统机械能守恒 D.遮光条的宽度大一些有利于减小实验误差 (3)实验过程中,无论怎样改变参数,经过测量和计算后发现,由于细绳对滑块的拉力实际上并不等于mg,所以总功mgx始终要____________(填“略大于”“略小于”或“等于”)动能的增加量,这种误差属于____________(填“系统误差”或“偶然误差”)。 ![]() (4)鉴于以上第(3)问中的误差对本实验的影响,有同学提出了另外的建议,将实验装置改成如图所示,首先调整气垫导轨的倾角,往小桶中加入适量的细沙,让滑块恰好能够静止在导轨上,然后剪断细绳,滑块开始加速下滑。该同学提出的这种操作方式合理吗?____________(填“合理”或“不合理”)为什么?____________。 |
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| 11. 解答题 | 详细信息 |
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动能定理和动量定理是解决力学问题中常用的两个重要途径,教材在推导这两个定理时利用的是质点在恒力作用下的运动情景,针对质点在变力作用下的运动,这两个定理也是适用的,只是定理中的力指的是平均力,两个定理中的平均力的意义不同,动能定理中的平均力F1指的是合力对位移的平均值,动量定理中的平均力F2指的是合力对时间的平均值。 (1)若一个质量为2kg的物体,受到变力的作用由静止开始沿直线运动,在2s的时间内运动了5m,速度达到4m/s。请分别求出在此过程中的平均力F1和F2的值; (2)若质量为m的物体在变力作用下沿直线运动,经历时间t,速度由v0变成vt,位移为x。请分析说明:物体的平均速度 |
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| 12. 解答题 | 详细信息 |
如图BC是位于竖直平面内的一段光滑的圆弧轨道,圆弧轨道的半径为r=3m,圆心角θ=53°,圆心O的正下方C与光滑的水平面相连接,圆弧轨道的末端C处安装了一个压力传感器。水平面上静止放置一个质量M=1kg的木板,木板的长度l=2m,木板的上表面的最右端放置一个静止的小滑块P1,小滑块P1的质量m1未知,小滑块P1与木板之间的动摩擦因数μ=0.2。另有一个质量m2=1kg的小滑块P2,从圆弧轨道左上方的某个位置A处以某一水平的初速度抛出,恰好能够沿切线无碰撞地从B点进入圆弧轨道,滑到C处时压力传感器的示数为![]() (1)求小滑块P2经过C处时的速度大小; (2)求位置A与C点之间的水平距离和竖直距离分别是多少? (3)假设小滑块P1与木板间摩擦产生的热量为Q,请定量地讨论热量Q与小滑块P1的质量m1之间的关系。 |
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| 13. 选择题 | 详细信息 |
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以下说法中正确的是_______ A.如果气体分子总数不变,使气体温度升高,气体压强可能减小 B.悬浮在水中的花粉的布朗运动反映了花粉分子的热运动 C.液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性 D.饱和汽压与分子密度有关,与温度无关 E.自然发生的热传递过程是向着分子热运动无序性增大的方向进行的 |
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| 14. 解答题 | 详细信息 |
如图有一热气球停在地面,下端开口使球内外的空气可以流通,球内有温度调节器,以便调节球内空气的温度,设气球的总体积V1=400m3球壳体积忽略不计,除球内空气外,热气球总质量M=150kg。已知地面附近大气的温度T1=300K,密度ρ1=1.20kg/m3,大气可视为理想气体,重力加速度g=10m/s2。![]() Ⅰ.求当气球内温度调节到多少K时,气球内剩余气体质量占原来球内气体质量的80%? Ⅱ.当气球内温度调节到500K时,判断热气球是否会升起?若不能升起,请说明理由;若能升起,求出上升时加速度大小(保留两位小数)。 |
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| 15. 解答题 | 详细信息 |
如图为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,BC为半径R=10cm的四分之一的圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点,由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑,已知该介质对红光和紫光的折射率分别为![]() (1)判断在AM和AN两处产生亮斑的颜色; (2)求两个亮斑间的距离。 |
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