题目列表(包括答案和解析)
10.(16分)物块A的质量为2.0kg,放在水平面上,在水平力F作用下由静止开始做直线运动,水平力F随物块的位移s变化的规律如图所示。最后物块停在距出发点28m处。
(1)试分段说明物块A的运动情况及加速度情况;(2)求物块开始运动后5s末的动量。
9.(1)(7分)在用单摆测重力加速度的实验中:
(a)应注意,实验时必须控制摆角在 以内,并且要让单摆在
内摆动;测量单摆周期时,等单摆自由振动几次之后,从摆球经过
位置时开始计时,因为这时摆球的速度 ,可以减小误差。
(b)某同学测出不同摆长时对应的周期T,作出L-T2图线,如图所示,再利用图线上任两点A、B的坐标(x1,y1)、(x2,y2),可求得g= 。若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其它测量、计算均无误,也不考虑实验误差,则以上述方法算得的g值和真实值相比是 的(填偏大、偏小或不变)。
(2)(10分)现有器材如下:
电池E:电动势3V,内阻约1Ω;
电压表V1:量程30V,内阻约为30kΩ;
电压表V2:量程3V,内阻约为3kΩ;
电压表V3:量程2.5V,内阻约为2.5kΩ;
电阻箱R1:最大阻值9999.9Ω,阻值最小改变量为0.1Ω;
滑动变阻器R2:最大阻值为50Ω;电键S,导线若干。
①用如图所示的电路,测定其中某只电压表的内阻。实验中,要读出电阻箱的阻值R1,两只电压表的示数U、U′,请用所测物理量写出所测电压表内阻的表示式rg= 。
②在所给的三只电压表中,能用如图所示电路较准确地测出其内阻的电压表是 。
8.竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,质量为m的小球,从轻弹簧的正上方某一高处自由落下,并将弹簧压缩,直到小球的速度变为零。对于小球、轻弹簧和地球组成的系统,在小球开始与弹簧接触到小球速度变为零的过程中,有
A. 小球的动能和重力势能的总和越来越小,小球的动能和弹性势能的总和越来越大
B. 小球的动能和重力势能的总和越来越小,小球的动能和弹性势能的总和越来越小
C. 小球的动能和重力势能的总和越来越大,小球的动能和弹性势能的总和越来越大
D. 小球的动能和重力势能的总和越来越大,小球的动能和弹性势能的总和越来越小
选择题答案表
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第Ⅱ卷(非选择题 共72分)
7、 原来静止在光滑平面上的物体,同时受到两个力F1和F2的作用,F1和F2随时间变化的图像如图所示,那么在图中可能是物体运动的v-t图像的是
6.如图所示,在一条直线上两个振动源A、B相距6m,振动频率相等.t0 = 0时刻A、B开始振动,且都只振动一个周期,振幅相等,振动图象A为甲,B为乙.若A向右传播的波与B向左传播的波在t1 = 0.3s时相遇,则
A.两列波的波长都是4m
B.两列波在A、B间的传播速度大小均为10m/s
C.在两列波相遇过程中,中点C为振动加强点
D.t2 = 0.7s时刻B点经过平衡位置且振动方向向下
5.我们的银河系的恒星中大约四分之一是双星.某双星由质量不等的星体S1和S2构成,两星在相互之间的万有引力作用下绕两者连线上某一定点C做匀速圆周运动.由天文观察测得其运动周期为T,S1到C点的距离为r1,S1和S2的距离为r,已知引力常量为G.由此可求出S2的质量为
A. B.
C.
D.
4.轻绳一端系一质量为m的物体A,另一端系住一个套在粗糙竖直杆MN上的圆环。现用水平力F拉住绳子上一点O,使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置,但圆环仍保持在原来位置不动。则在这一过程中,环对杆的摩擦力F1和环对杆的压力F2的变化情况是
A.F1保持不变,F2逐渐增大
B.F1逐渐增大,F2保持不变
C.F1逐渐减小,F2保持不变
D.F1保持不变,F2逐渐减小
3.一定质量的气体,原来处于状态S1,现保持其温度不变,而令其经历一体积膨胀的过程;然后令其体积不变而加热升温一段过程,最后达到状态S2. 则
A.状态S2的压强一定比状态S1的压强大
B.状态S2的压强一定比状态S1的压强小
C.状态S2的压强一定和状态S1的压强相同
D.状态S2的压强和状态S1的压强相比有可能大,也有可能小,也有可能相同
2.如图所示电路,电容C1 = C2,电阻R1 > R2,电源的电动势为E,内阻不计,当开关S接通后
A.C1的电荷量变大,C2的电荷量变小
B.C1的电荷量变小,C2的电荷量变大
C.C1的电荷量变化小,C2的电荷量变化大
D.C1的电荷量变化大,C2的电荷量变化小
1.根据α粒子散射实验,卢瑟福提出了原子的核式结构模型.图中虚线表示原子核所形成的电场的等势线,实线表示一个α粒子的运动轨迹.在α粒子从a运动到b、再运动到c的过程中,下列说法中正确的是
A.动能先增大,后减小
B.电势能先减小,后增大
C.电场力先做负功,后做正功,总功等于零
D.加速度先变小,后变大
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