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文档简介
OMN014、两光滑平板MO、NO构成一具有固定的夹角0 = 75的V形槽,一球置于槽内,用表示NO板与水平面之间的夹角,如图所示。若球对板NO压力的大小N1正好等于球所受重力的大小mg,则板MO对球的支持力大小N2及值分别为A、N2 = 2mg B、N2 = C、= 15 D、= 45vms-11 2 3.5 4.5-15-1010Ots15、某人在静止的湖面上竖直上抛一质量m = 0.2kg的小铁球,小铁球上升到最高点后自由下落,穿过湖水并陷入湖底的淤泥中一段深度。不计空气阻力,取向上为正方向,小球运动的速度时间图象(vt图线)如图所示,取g = 10m/s2,则下列说法中错误的是A、小球上抛的最大高度(离湖面)h = 5mB、湖水深度H = 18.75mC、湖水对球的阻力f = ND、淤泥对球阻力F = 5N16、最近,科学家在望远镜中看到太阳系外某一恒星有一行星,并测得它围绕该恒星运行一周所用的时间为1200年,它与该恒星的距离为地球到太阳距离的100倍。假定该行星绕恒星运行的轨道和地球绕太阳运行的轨道都是圆周,仅利用以上两个数据可以求出的量有A、恒星质量与太阳质量之比为36 :25B、恒星密度与太阳密度之比为9 :6250000C、行星质量与地球质量之比为36 :25D、行星运行速度与地球公转速度之比24 :117、在竖直平面内,一根光滑金属杆弯成如图所示形状,相应的曲线方程为y = 2.5cos(kx+)(单位:m),式中k=1m-1。将一光滑小环套在该金属杆上,并从x = 0处以v0 = 5m/s的初速度沿杆向下运动,取重力加速度g = 10m/s2。则当小环运动到x = (m)时的速度大小为v;该小环在x轴方向最远能运动到x0(m)处,则A、v = m/s B、v = 5 m/sC、x0 = m D、x0 = m18、一平行板电容器的两个极板水平放置,两极板间有一带电量不变的小油滴,油滴在极板间运动时所受空气阻力的大小与其速率成正比。若两极板间电压为零,经一段时间后,油滴以速率v匀速下降;若两极板间的电压为U,经一段时间后,油滴以速率v匀速上升。若两极板间电压为 U,油滴做匀速运动时速度的大小、方向将是A、2v、向下 B、2v、向上C、3v、向下 D、3v、向上PV1baV2V319、如图所示的电路中,滑动变阻器的滑片P从a滑向b的过程中,3只理想电压表示数变化的绝对值分别为U1、U2、U3,下列各值可能出现的是A、U1 = 3V,U2 = 2V,U3 = 1VB、U1 = 1V,U2 = 3V,U3 = 2VC、U1 = 0.5V,U2 = 1V,U3 = 1.5VD、U1 = 0.2V,U2 = 1V,U3 = 0.8V20、如图所示,在x轴的上方(y 0的空间内)存在着垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一个不计重力的带正电粒子从坐标原点O处以速度v进入磁场,粒子进入磁场时的速度方向垂直于磁场且与x轴正方向成450角,粒子的质量为m、电量为 +q;则粒子的出射点坐标(x,y)、在磁场中的运动时间t为A、(x,y)= B、t = C、(x,y)= D、t = 21、如图所示,一边长为L的正方形金属框,质量为m,电阻为R,用细线把它悬挂在一个有界的磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外,磁场随时间均匀变化且满足B = kt规律(常量k 0),细线所能承受的最大拉力T = 2mg,从t = 0时刻起,经t时间细线会被拉断、之前金属框与磁场边界的两交点间电压为U,则A、t = B、U = C、t = D、U = 22、一个同学做“研究平抛物体运动”的实验,只在纸上记下重锤线y方向,忘记在纸上记下斜槽末端位置,并只在坐标纸上画出如图所示的一段曲线。她只用一把刻度尺算出了这个物体的初速度v0,做法是:(1)在曲线上取两点A、B,测量它们间的竖直距离h,测量A、B两点分别到y轴的距离x1、x2,则平抛初速度的计算式v0 (2)在曲线上取三点A、B、C,使相邻两点间的水平距离L相等,并测量L;测量相邻两点间的竖直距离y1、y2,则平抛初速度的计算式v0 (3)在(2)中,物体经过B点的运动方向与水平方向之间的夹角 y23、图1中电源电动势为E,内阻可忽略不计;电流表mA具有一定的内阻,电压表V的内阻不是无限大,S为单刀双掷开关,R为待测电阻。当S向电压表一侧闭合时,电压表读数为U1,电流表读数为I1;当S向R一侧闭合时,电流表读数为I2。 根据已知条件与测量数据,可以得出待测电阻R 。 根据图1所给出的电路,在图2的各器件实物图之间画出连接的导线。ERS图2V juymA juyESR图1ACA30012F24、光滑细杆制成的直角三角形支架A、B、C固定在水平地面上,斜杆BC与地面之间的夹角为300,支架高度h = BC = 0.45m,如图所示。质量m1 = 1kg的球1穿在细杆上,通过一段细线与质量m2 = 0.5kg的球2相连。球1在水平推力F作用下,从BC杆中点由静止开始沿斜杆匀加速运动到B端;稳定时,悬挂球2的细线与竖直方向夹角为300。取g = 10ms2,问:(1)球2的加速度大小a = ?(2)球1刚到达B端时,速度大小v = ?(3)推力大小F = ?25、如图所示,边长为L的正三角形abc区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B;一个重力忽略不计的微观带电粒子,从ab边中点O垂直磁场边界向右射入磁场中,一段时间后从bc边的中点P飞出来。现将正三角形abc区域内的匀强磁场改为平行ab边向上的匀强电场,电场强度为E;再让完全相同的另一个微观带电粒子以相同速度垂直ab边从O点射入电场中,发现仍然从bc边中点P离开电场。求:(1)带电粒子的比荷q :m = ?Ocba B P(2)两粒子在磁场和电场中运动时间之比t1 :t2 = ?33、【物理选修33】(15分)(1)【6分】 下列说法中正确的是 A、布朗运动就是分子的无规则热运动B、不可能从单一热源吸收热量全部用来做功而不引起其它变化C、液体表面分子间引力和斥力同时存在,前者大、后者小,从而形成表面张力D、对一定质量的理想气体做功,其内能一定增加E、绝对零度(0 K)只能接近,不能达到(2)质量为m、横截面积为S的活塞在质量为2m的汽缸中封闭一定质量的理想气体,用细线栓接活塞后悬挂在天花板上,静止平衡时,活塞下表面距离汽缸底部的距离为L,如图所示。不计活塞与汽缸壁之间的摩擦,汽缸壁是导热的,周围环境温度和大气压强P0不变。现将细线重新栓接在汽缸底部并悬挂在天花板上,平衡时,与上一次悬挂稳定时相比较,活塞在汽缸中移动的距离 = ?参考答案:14、B15、C16、A17、C18、C19、BD20、AB21、CD22、(1)v0 = (2)v0 = (3)tan= 23、(1) (2)连线如图ERS24、解:(1)球1受力:重力m1g、拉力T合力大小F合 = m1ga = = g = 10(ms2)(2)球1位移x = = 0.8mv2 02 = 2axv = = 3(ms)(3)球1、线、球2整体受力:(m1 + m2)g、F、FNF合 = Fcos300 (m1 + m2)gsin300而F合 = (m1 + m2)a解得:F = = = (N)25、解:(1)r
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