题目列表(包括答案和解析)

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7.电磁炉采用感应电流(涡流)的加热原理,是通过电子线路产生交变磁场,把铁锅放在炉面上时,在铁锅底部产生交变的电流。它具有升温快、效率高、体积小、安全性好等优点。下列关于电磁炉的说法中正确的是(    )

A.电磁炉面板可采用陶瓷材料,发热部分为铁锅底部

B.电磁炉面板可采用金属材料,通过面板发热加热锅内食品

C.电磁炉可以用陶瓷器皿作为锅具对食品加热

D.可以通过改变电子线路的频率来改变电磁炉的功率

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6.如图,两电源的U-I图像,下列说法正确的是(    )

A.电源①的电动势和内阻均比电源②大

B.当外接同样的电阻,它们的输出功率可能相等

C.当外接同样的电阻,电源的效率可能相等

D.不论外接多大的相同电阻,电源①的输出功率总比电源②的输出功率大

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5.图示为汽车蓄电池与车灯、启动电动机组成的电路,

蓄电池内阻为0.05Ω,电表可视为理想电表。只接通S1

时,电流表示数为10A,电压表示数为12V,再接通S2

启动电动机时,电流表示数变为8A,则此时通过启动电

动机的电流是(    )

A.2A  B.8A    C.42A   D.50A

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4.如图所示,一束正离子从S点沿水平方向射出,在没有电、磁场时恰好击中荧光屏上的坐标图点O;若同时加上电场和磁场后,正离子束最后打在荧光屏上坐标系的第Ⅲ象限中,则所加电场E和磁场B的方向可能是(不计离子重力及其间相互作用力)(   )

A.E向上,B向上     

B.E向下,B向下

C.E向上,B向下     

D.E向下,B向上

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3.m为在水平传送带上被传送的小物体(可视为质点),A为终端皮带轮,如图所示,已知皮带轮半径为r,传送带与皮带轮间不会打滑。当m可被水平抛出时,A轮每秒的转数最少是(   )

A.   B.

C.    D.

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2.一个物体在多个力的作用下处于静止状态。如果仅使其中的一个力大小逐渐减小到零,然后又从零逐渐恢复到原来的大小(此力的方向始终未变),在这过程中其余各力均不变,下列各图中,能正确描述过程中物体速度变化情况的是(   )

 

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1.下列说法中不正确的是(   )

A.根据速度定义式,当非常非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法。

B.在探究加速度、力和质量三者之间关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法。

C.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法。

D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法。

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10.(本题9分)质量为500t的机车以恒定的功率由静止出发.经5mln行驶2.25km.速度达到的最大值54km/h.设阻力恒定且取g=10m/s2

求:(1)机车的功率

    (2)机车的速度为36km/h时的加速度

11.(本题14分)如图所示,一固定的楔形木块,其斜面的倾角θ=30°,另一边与地面垂直,顶上有一定滑轮,一柔软的细绳跨过定滑轮,两端分别与物块A和B连接,A的质点为4m,B的质量为m,开始时将B按在地面上不动,然后放开手,让A沿斜面下滑而B上升,若A沿斜面下滑s距离后,细线突然断了,求物块B上升的最大高度H。

12.(本题15分)如图所示,光滑坡道顶端距水平面高度为h,质量为m的小物块A 从坡道顶端由静止滑下,进入水平面上的滑道时无机械能损失,为使A制动,将轻弹簧的一端固定在水平滑道延长线M处的墙上,另一端恰位于滑道的末端O点。已知在OM段,物块A与水平面间的动摩擦因数均为μ,其余各处的摩擦不计,重力加速度为g,求:

(1)物块速度滑到O点时的速度大小;

(2)弹簧为最大压缩量d时的弹性势能 (设弹簧处于原长时弹性势能为零)

(3)若物块A能够被弹回到坡道上,则它能够上升的最大高度是多少?

13.(本题15分)如图所示,倾角为θ的光滑斜面上放有两个质量均为m的小球AB,两球之间用一根长为L的轻杆相连,下面的小球B离斜面底端的高度为h。两球从静止开始下滑,不计球与地面碰撞时的机械能损失,且地面光滑,求:

(1)两球在光滑水平面上运动时的速度大小;

(2)此过程中杆对A球所做的功;

(3)分析杆对A球做功的情况。

14.(本题16分)如图(a)所示,木板与水平面间的夹角θ可以随意改变,可视为质点的小物块从木板的底端以大小恒定的初速率v0沿木板向上运动,所能上升的最大距离记为s,今改变θ而使s随之改变,根据所测量的若干组数据可以描绘出“s-θ”曲线如图(b)所示,若木板足够长,重力加速度g取10m/s2,试根据“s-θ”曲线和相关的物理规律,

求:(1)小物块的初速率v0

(2)小物块与木板间的动摩擦因数μ;

(3)对应于“s-θ”曲线上s取最小值的P点的坐标值(θ0,smin)

 

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9.半径为R的圆桶固定在小车上,有一光滑小球静止在圆桶最低点,如图5-5所示,小车以速度v向右做匀速运动、当小车遇到障碍物突然停止时,小球在圆桶中上升的高度可能为(   )

A.等于  B.大于

C.小于  D.等于2R

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8.如图所示 质量为M的小车放在光滑的水平而上,质量为m的物体放在小车的一端.受到水平恒力F作用后,物体由静止开始运动,设小车与物体间的摩擦力为f,车长为L,车发生的位移为S,则物体从小车一端运动到另一端时,下列说法正确的是

   A、物体具有的动能为(F-f)(S+L)

B、小车具有的动能为fS

C、物体克服摩擦力所做的功为f(S+L)

D、这一过程中小车和物体组成的系统机械能减少了fL

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