1、如图所示,将长度为的牛顿管抽成真空后,快速倒置,则管中羽毛从顶端下落到管底的时间约为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下水平向右拉出,鱼缸在桌面上继续向右滑行了一段距离后停下来,则下列叙述正确的是( )
A.鱼缸在桌布上滑动的过程中,桌布对鱼缸底的滑动摩擦力水平向左
B.鱼缸在桌布上滑动的过程中,鱼缸底对桌布的滑动摩擦力水平向右
C.鱼缸在桌面上滑动的过程中,鱼缸底对桌面的滑动摩擦力水平向左
D.鱼缸在桌面上滑动的过程中,桌面受到的压力是由于鱼缸发生弹性形变产生的
3、礼让行人标识提醒驾驶员在标线前停下来,让行人安全通过。若某次汽车速度大小为12m/s时司机踩下刹车,汽车加速度大小为。从司机刹车开始计时,下列说法正确的是( )
A.1s末时,汽车的速度大小为4m/s
B.2s末时,汽车的速度大小为8m/s
C.前3s内,汽车的位移大小为18m
D.前4s内,汽车的位移大小为32m
4、如图所示,一辆货车利用跨过定滑轮的缆绳提升一箱货物,货车匀速向左运动时,货物的速度( )
A.逐渐减小
B.逐渐增大
C.先减小后增大
D.先增大后减小
5、如图所示,小孩竖直向上踢出毽子,毽子上升到最高点之后落下。在毽子上升、下降过程中的加速度随时间的变化关系,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、12月26日10时8分,随着首发动车组G8738次列车从宜宾站缓缓驶出,标志着设计时速350公里的四川成都经自贡至宜宾高铁(下称:“成自宜高铁”)正式开通运营。图为长100m的G8738次列车匀加速通过长1000m的宾临港长江公铁大桥桥梁,列车刚上桥的速度为10m/s,完全离开桥梁的速度为12m/s。下列说法正确的是( )
A.研究高铁列车过桥运动时可以将列车视为质点
B.高铁上的乘客看见路轨后退的参考系是桥梁
C.高铁列车完全通过此桥梁的加速度大小为
D.高铁列车完全通过此桥梁的时间为10s
7、有种棋盘是铁质的,每个棋子都是一个小磁铁,能吸在棋盘上。现将棋盘固定在竖直方向(如图中实线所示)。对于静止在棋盘上的某颗棋子,不计棋子间的相互作用力。下列说法正确的是( )
A.棋子所受的弹力一定与其所受的重力大小相等
B.棋盘对棋子的作用力大于棋子所受的重力
C.棋子的磁性越弱,棋子所受的摩擦力越小
D.若使棋盘倾斜(如图中虚线所示),棋子仍相对棋盘静止,则棋子所受的摩擦力变小
8、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( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,一根轻绳跨过一轻质定滑轮,轻绳一端系一个质量为m的物体A。将物体A固定,质量为2m的人抓着轻绳匀速向下爬,轻绳处于竖直状态。已知重力加速度大小为g,某时刻释放物体A,若人相对于轻绳匀速向下爬,则物体A的加速度( )
A.大小为g,方向向上
B.大小为g,方向向下
C.大小为,方向向上
D.大小为,方向向下
10、对于牛顿第二定律,简单理解成( )
A.作用力和反作用力,大小相等,方向相反,性质相同
B.力除以质量,等于加速度
C.力乘以位移,等于力做的功
D.质量乘以速度,等于动量
11、请阅读下述文字,完成下列小题。
频闪仪是研究变速运动常用的实验器材。在暗室中,频闪仪的快门处于常开状态,频闪仪每隔时间发出一次短暂的强烈闪光,照亮运动的物体,于是胶片上记录下物体在几个闪光时刻的位置。图是小球自由下落时的频闪照片示意图。
【1】描述小球运动的下列物理量中,属于标量的是( )
A.位移
B.时间
C.速度
D.加速度
【2】通过图可以判定出小球下落的速度( )
A.越来越大
B.保持不变
C.越来越小
D.先变大后变小
【3】小球所受的合力( )
A.越来越小
B.越来越大
C.保持不变
D.先变小后变大
【4】照片中的是连续两次闪光间小球下落的距离.小球在该下落过程中的加速度为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,甲、乙两辆汽车在t=0时刻刚好经过同一位置,并沿同一方向做直线运动,已知甲车的加速度大小恒为1.2m/s2。下列说法正确的是( )
A.乙车做加速度先增大后减小的变速运动
B.在t=4s时,甲车追上乙车
C.在前4s的时间内,甲、乙两车的距离越来越近
D.在前4s的时间内,甲车运动位移为29.6m
13、深中通道建成后从中山某站点到深圳宝安机场同一地点,将由原来虎门大桥路线的2小时变成深中通道路线的30分钟,里程由原来的约130公里缩短到30公里左右,下列描述正确的( )
A.深中通道路线比虎门大桥路线的平均速度大
B.题中的2小时和30分钟指的是时刻
C.深中通道路线的30公里表示位移
D.虎门大桥路线和深中通道路线的路程一样
14、如图所示,质量为3kg的物块A和质量为1kg的物块B用轻弹簧相连,置于光滑的水平面上,在沿轻弹轴线方向,用大小恒为16N的水平拉力F拉着物块A和B一起向右做匀加速直线运动,已知弹簧的劲度系数k=200N/m且弹簧始终在弹性限度内。则( )
A.弹簧的伸长量为2cm
B.物块A和B一起运动的加速度大小为3m/s2
C.撤去力F后瞬间,物块A的加速度为0
D.撤去力F后瞬间,物块B的加速度大小为12m/s2
15、在一次冲浪游戏中,有甲、乙、丙三人,甲看岸边向前运动,乙看到甲匀速向前,甲看到丙匀速向前,丙看到乙匀速向后。那么,从地面上看,关于甲、乙、丙的运动情况说法正确的是( )
A.甲、乙匀速向后,v乙<v甲,丙可能停在原地
B.甲、乙匀速向后,v乙>v甲,丙可能匀速向后,且v丙>v甲
C.甲、乙匀速向后,v乙>v甲,丙可能匀速向前
D.以上说法均不对
16、下列说法正确的是( )
A.物体的速度变化越大,加速度越大
B.物体的加速度为零时,速度一定为零
C.物体的加速度越大,速度变化越快
D.物体的加速度越大,速度变化越大
17、如图所示,直梯靠竖直墙壁放置,人站在梯子上,处于静止状态,忽略梯子与墙壁间的摩擦力,则( )
A.梯子越重,梯子所受合外力越大
B.地面对梯子的摩擦力等于墙壁对梯子的弹力
C.人所站高度越高,地面对梯子的支持力越大
D.墙壁对梯子的弹力方向垂直于梯子所在平面斜向上
18、如图所示,某同学在擦黑板。已知黑板擦对黑板的压力为。与黑板间的动摩擦因数为0.3,则黑板擦与黑板间的滑动摩擦力大小为( )
A.
B.
C.
D.
19、在篮球比赛中,投篮的投出角度太大或太小,都会影响投篮的命中率。在某次投篮表演中,运动员在空中一个漂亮的投篮,篮球以与水平面成37°的倾角准确落入篮筐,这次跳起投篮时,投球点和篮筐正好在同一水平面上,设投球点到篮筐距离为9.6m,不考虑空气阻力,g取10m/s2。下列说法正确的是( )
A.篮球运动到最高点的速度为零
B.篮球进筐的速度大小为10m/s
C.篮球投出后的最高点相对篮筐的竖直高度是3.2m
D.篮球在空中做变加速曲线运动
20、如图所示,均质细杆的上端A靠在光滑竖直墙面上,下端置于光滑水平面上,现细杆由与墙面夹角很小处滑落,则当细杆A端与B端的速度大小之比为
时,细杆与水平面间夹角
为( )
A.
B.
C.
D.
21、应用于机场和火车站的安全检查仪,其传送装置可简化为如图所示的模型。传送带始终保持v=0.4m/s的恒定速率逆时针方向运行,行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,A、B间的距离为2m,取重力加速度g=10m/s2,旅客把行李(可视为质点)无初速度地放在A处,下列说法正确的是( )
A.行李经过5s到达B处
B.行李到达B处时速度大小为0.4m/s
C.行李在传送带上留下的摩擦痕迹长度为0.08m
D.若使行李最快到达B处,传送带的最小运行速率为2m/s
22、将一重为G的圆柱形工件放在“V”形槽中,如图所示,槽的两侧面与水平面的夹角相同,“V”形槽两侧面的夹角为120°。当槽的棱与水平面的夹角为30°时,工件恰好能够匀速下滑,则( )
A.工件对槽每个侧面的压力均为
B.工件对槽每个侧面的压力均为
C.工件与槽间的动摩擦因数为
D.工件与槽间的动摩擦因数为
23、“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”纸鸢即风筝,如图所示,一张四边形平面风筝悬停在空中,风筝平面与水平面夹角为。空气对风筝的作用力F始终垂直于风筝平面,风筝线的拉力
与水平面夹角为
。某时刻风力增大导致F增大,通过拉线调整,风筝再次恢复平衡状态时,风筝平面与水平面夹角仍为
。则再次平衡后较之初态悬停时,下列说法正确的是( )
A.风筝所受合力增大
B.风筝线与水平面夹角变小
C.风筝线对风筝的拉力减小
D.若风筝线长度不变,风筝距离地面的高度增大
24、如图所示,伽利略为了研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的斜面实验。下列说法正确的是( )
A.斜面实验证实了亚里士多德对自由落体运动的认识是正确的
B.转化为斜面实验是为了缩短小球运动的时间
C.斜面实验可以直接得到自由落体的运动规律
D.伽利略研究方法的核心是实验和逻辑推理相结合
25、宇宙速度
(1)第一宇宙速度v=_______,是人造卫星近地环绕速度,它是人造卫星在地面附近环绕地球做匀速圆周运动所必须具有的速度,是人造地球卫星的最小_______,该速度又是环绕地球做匀速圆周运动的卫星中的最大___________。
(2)第二宇宙速度(又叫脱离速度)v=_______,在地面上发射物体,使之能够脱离地球的引力作用,成为绕太阳运行的人造行星或飞到其他行星上去所必需的最小发射速度,称为第二宇宙速度。
(3)第三宇宙速度(逃逸速度)v=________,在地面上发射物体,使之最后能脱离太阳的引力范围,飞到太阳系以外的宇宙空间所必需的最小速度,称为第三宇宙速度。
26、一列简谐横波沿x轴传播,某时刻(t=0)波的图像如图,此刻A、B两质点的位移相同,此后A和B分别经过最短时间0.1s和0.8s回到图示位置,该波沿x轴________方向传播(填“正”或“负”),该波在18s内沿x轴传播的距离为________m。
27、把折射率n=1.4的透明膜放在迈克尔耳干涉仪的一条臂上。由此产生8条干涉条纹的移动。若已知所用光源的波长为589nm,则这膜的厚度为___________。
28、汽车在水平圆弧弯道上以恒定的速率在20s内行驶20m的路程,司机发现汽车速度的方向改变了30°角,司机由此估算出弯道的半径是_______m;汽车的向心加速度是________m/s2。
29、在夏天吃冰棒和皮肤上擦酒精都感到凉快,前者是因为冰棒___________时要吸热,后者是酒精___________时要吸热(两空填物态变化名称)。
30、如图,一质量为、长度为
的均匀柔软细绳
竖直悬挂在天花板上,若以天花板为参考平面,细绳的重力势能为________:现将绳的下端
竖直向上拉起至
点,
点与绳的上端
相距
,在此过程中,细绳的重力势能__________(填“增加”或“减少”),重力势能的变化量大小为_________。(重力加速度大小为
)
31、在弹性限度内,一弹簧受到10 N的拉力时,它的长度是11 cm,受到20 N的拉力时,它的长度为12 cm,那么弹簧的原长是_________cm,劲度系数是_________。
32、静电场有两个基本特性.一个是电荷放在静电场中会受到_________作用;另一个是放在静电场中的电荷具有_________ .
33、两个共点力的大小分别为3N、4N。它们的合力范围是______N。三个共点力的大小分别为3N、4N、5N,它们的合力范围是______N,
34、汽车在水平面上刹车,其位移与时间的关系是x=24t-6t2,则该汽车的初速度大小为___________,加速度大小为___________,刹车1s后的速度大小___________,刹车5s后的位移___________,前3s内的平均速度为___________。
35、利用单摆验证小球平抛运动规律,设计方案如图(a)所示,在悬点O正下方有水平放置的炽热的电热丝P,当悬线摆至电热丝处时能轻易被烧断;MN为水平木板,已知悬线长为L,悬点到木板的距离OO'=h(h>L)。
(1)电热丝P必须放在悬点正下方的理由是:___________。
(2)将小球向左拉起后自由释放,最后小球落到木板上的C点,O'C=s,则小球做平抛运动的初速度为v0为___________。(用s、g、h、L表示)
(3)在其他条件不变的情况下,若改变释放小球时悬线与竖直方向的夹角θ,小球落点与O'点的水平距离s将随之改变,经多次实验,以s2为纵坐标,得到如图(b)所示图像。则当θ=60°时,s为___________m;
(4)在研究平抛运动的实验中,用一张印有小方格的纸记录运动轨迹,小方格的边长L,若小球在平抛运动中的几个位置如下图中的a、b、c、d所示(见图),则小球的初速度的计算公式为v0=___________(用L ,g 表示)
36、如图所示,质量m=2.6kg的金属块放在水平地板上,在与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为F=10N的拉力作用下,以速度v=5.0m/s向右做匀速直线运动.求:
(1)金属块与地板间的动摩擦因数;
(2)若在匀速直线运动某一时刻撤去力F,金属块再经过多长时间停下来?
37、某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为图像,如图所示(除2s~10s时间段内的图像为曲线外,其余时间段图像均为直线)。已知小车运动的过程中,2s~12s时间段内小车的功率保持不变,在12s末停止遥控而让小车自由滑行。小车的质量为1kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变。求:
(1)小车受到阻力大小;
(2)0~2s时间内电动机提供的牵引力大小;
(3)小车在变加速运动过程中位移大小。
38、如图所示,小车沿水平方向做匀变速直线运动,车厢顶部悬挂小球A的悬线偏离竖直方向的夹角为,木箱B紧靠竖直侧壁放置在光滑的车厢底板上,小球A、木箱B都相对车厢静止。已知小球A的质量
,木箱B的质量
,取重力加速度大小
,求:
(1)悬线上的拉力大小(可保留根号);
(2)小球A的加速度大小;
(3)木箱B对侧壁的压力大小。
39、如图所示,在离水平地面CD高h1=40cm的光滑水平平台上,质量m=1.2kg的物块(可视为质点)压缩弹簧后被锁扣K锁住,弹簧原长小于水平平台的长度,此时弹簧储存了一定量的弹性势能Ep。若打开锁扣K,物块与弹簧脱离后从A点离开平台,并恰好能从光滑圆弧形轨道BC的B点的切线方向进入圆弧形轨道.B点距地面CD的高度h2=20cm,圆弧轨道的圆心O与平台等高,轨道最低点C的切线水平,并与长为L=1m的粗糙水平直轨道CD平滑连接.物块沿轨道BCD运动并与右边墙壁发生碰撞,且碰后速度等大反向,已知重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)物块从A到B的时间t;
(2)物块被K锁住时弹簧储存的弹性势能Ep;
(3)若物块与墙壁发生碰撞且最终停在CD轨道间,物块与轨道CD间的动摩擦因数μ。
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