【题目】如图甲所示为某同学研究物体加速度与力和质量关系的实验装置示意图,图乙是该装置的俯视图。两个相同的小车,放在水平桌面上,前端各系一条轻细绳,绳的另一端跨过定滑轮各挂一个小盘,盘里可放砝码。两个小车通过细绳用夹子固定,打开夹子,小盘和砝码牵引小车同时开始做匀加速直线运动,闭合夹子,两小车同时停止运动。实验中平衡摩擦力后,可以通过在小盘中增减砝码来改变小车所受的合力,也可以通过增减小车中的砝码来改变小车的总质量。该同学记录的实验数据如下表所示,则下列说法中正确的是( )
实验次数 | 小车1总质量 m1/g | 小车2总质量 m2/g | 小车1受合力F1/N | 小车2受合力F2/N | 小车1位移x1/cm | 小车2位移x2/cm |
1 | 250 | 250 | 0.10 | 0.20 | 20.1 | 39.8 |
2 | 250 | 250 | 0.10 | 0.30 | 15.2 | 44.5 |
3 | 250 | 250 | 0.20 | 0.30 | 19.8 | 30.8 |
4 | 250 | 500 | 0.10 | 0.10 | 20.0 | 39.7 |
5 | 300 | 400 | 0.10 | 0.10 | 20.3 | 15.1 |
6 | 300 | 500 | 0.10 | 0.10 | 30.0 | 18.0 |
A.利用第1、2、3 次实验数据,可以研究小车质量相同的情况下,其加速度和合外力的大小关系
B.比较第1、2 次实验数据可知,两次小车运动的时间之比约为2:
C.利用第5、6 次实验数据,可以研究小车所受合外力一定的情况下,其加速度和总质量的大小关系
D.通过对表中数据的分析,可以判断出第4次实验数据的记录中,小车2的位移大小是错误的
【答案】ABC
【解析】
A.第1、2、3 次实验数据中,小车的质量相同,但是所加的外力不同,则可以研究小车质量相同的情况下,其加速度和合外力的大小关系,选项A正确;
B.根据1、2两组数据可知,两次小车1所加的拉力相同,则加速度相同,两次位移之比为20.1:15.2≈4:3,根据可知两次事件之比约为2:,选项B正确;
C.第5、6 次实验数据可知,两次小车的质量不同,所受拉力相同,则可以研究小车所受合外力一定的情况下,其加速度和总质量的大小关系,选项C正确;
D.第4次实验,合外力均为0.1N,质量之比为1:2,但位移之比是1:2,即加速度之比等于1:2,正确的是2:1.但是两小车的位移究竟是哪个错误不能判断,故选项D错误。
故选ABC.
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【题目】请读出以下测量仪器的示数,其中游标卡尺读数为_____cm,螺旋测微器读数为_____mm,多用电表挡位为直流电压挡50V时读数为_____V,若用欧姆表×100挡时的读数为_____Ω。
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【题目】某同学将“打夯”的情景简化成以下模型:两人同时通过绳子对重物各施加一个力,大小均为,方向都与竖直方向成,重物离开地面30cm后停止施力,最后重物自由下落把地面砸深2cm。已知重物的质量为40kg,g取,。则:
A.两绳对重物的合力为600N
B.整个上升过程重物的重力势能增加120J
C.重物落地时的速度大小为3.0m/s
D.重物对地面的平均冲击力大小为
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【题目】如图所示,车厢内的后部有一相对车厢静止的乘客,车厢内前壁的光滑支架的边缘放有一小球,小球与车厢一起沿平直轨道向前做匀速直线运动。若车厢突然改为向前做匀加速直线运动,小球将脱离支架而下落至地板上。空气阻力可忽略不计,对于小球离开支架至落到车厢底板上之前的运动,下列说法中正确的是( )
A.相对于乘客,小球的运动轨迹为向前的曲线
B.相对于乘客,小球的运动轨迹为向后的曲线
C.相对于乘客,小球作自由落体运动
D.相对于乘客,小球的运动轨迹为斜向前的直线
E.相对于乘客,小球的运动轨迹为斜向后的直线
F.相对于地面,小球的运动轨迹为向前的曲线
G.相对于地面,小球的运动轨迹为向后的曲线
H.相对于地面,小球作自由落体运动
I.任意时刻,小球相对乘客和相对地面的速度都相等
J.任意时刻,小球相对乘客和相对地面的速度方向都相同
K.相对于乘客,任意相等的时间间隔内,小球的动量变化都相同
L.相对于地面,任意相等的时间间隔内,小球的动量变化都相同
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【题目】如图所示,光滑弧形坡道顶端距水平面高度为h,底端切线水平且与一水平粗糙滑道相连接,O点为连接处,一轻弹簧的一端固定在水平滑道左侧的固定挡板M上,弹簧自然伸长时另一端N与O点的距离为s.质量为m的小物块A从坡道顶端由静止开始滑下,进入水平滑道并压缩弹簧,已知弹簧的最大压缩量为d,物块与水平滑道间的动摩擦因数为,重力加速度为g,求:
物块刚与弹簧接触时速度的大小;
弹簧的最大弹性势能;
若物块能够被重新弹回到坡道上,求它在坡道上能够上升的最大高度H.
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【题目】两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则
A.A点的电场强度大小为零
B.q1与q2为异种电荷
C.NC间场强方向指向x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功
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【题目】在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处运送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的斜面滑道,斜面长L=2.0m,其与水平面的夹角θ=37。现有一些建筑材料从斜面的顶端由静止开始下滑,其与斜面间的动摩擦因数μ=0.25。已知sin37=0.60,cos37=0.80,建筑材料可视为质点,空气阻力可忽略不计,取重力加速度g=10m/s2。
(1)求建筑材料沿斜面下滑的加速度大小a;
(2)求建筑材料滑到斜面底端时的速度大小v;
(3)若建筑材料的质量m=20kg
①求其滑到斜面底端时重力做功的功率P1;
②求其下滑的整个过程中重力做功的功率P2;
(4)若想使建筑材料滑到斜面底端的速度减小一些,试分析说明可采取哪些措施?
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【题目】人类对未知事物的好奇和科学家们的不懈努力,使人类对宇宙的认识越来越丰富。
(1)开普勒坚信哥白尼的“日心说”,在研究了导师第谷在20余年中坚持对天体进行系统观测得到的大量精确资料后,提出了开普勒三定律,为人们解决行星运动问题提供了依据,也为牛顿发现万有引力定律提供了基础。
开普勒认为:所有行星围绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处在所有椭圆的一个焦点上。行星轨道半长轴的三次方与其公转周期的二次方的比值是一个常量。实际上行星的轨道与圆十分接近,在中学阶段的研究中我们按圆轨道处理。请你以地球绕太阳公转为例,根据万有引力定律和牛顿运动定律推导出此常量的表达式。
(2)天文观测发现,在银河系中,由两颗相距较近、仅在彼此间引力作用下运行的恒星组成的双星系统很普遍。已知某双星系统中两颗恒星围绕它们连线上的某一点做匀速圆周运动,周期为T,两颗恒星之间的距离为d,引力常量为G。求此双星系统的总质量。
(3)北京时间2019年4月10日21时,由全球200多位科学家合作得到的人类首张黑洞照片面世,引起众多天文爱好者的兴趣。
同学们在查阅相关资料后知道:①黑洞具有非常强的引力,即使以3×108m/s的速度传播的光也不能从它的表面逃逸出去。②地球的逃逸速度是第一宇宙速度的倍,这个关系对于其他天体也是正确的。③地球质量me =6.0×1024kg,引力常量G= 6.67×10-11N m 2/ kg 2。
请你根据以上信息,利用高中学过的知识,通过计算求出:假如地球变为黑洞,在质量不变的情况下,地球半径的最大值(结果保留一位有效数字)。(注意:解题过程中需要用到、但题目没有给出的物理量,要在解题时做必要的说明)
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【题目】在地面上插入一对电极M、N,将两个电极与直流电源相连,大地中形成恒定电流和恒定电场.恒定电场的基本性质与静电场相同,其电场线分布如图所示,P、Q是电场中的两点.下列说法中正确的是( )
A. P点场强比Q点场强大
B. P点电势比Q点电势低
C. 电子在P点的电势能比在Q点的电势能小
D. 电子沿直线从N到M的过程中所受电场力变大
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