18、如图所示理想变压器的副线圈上通过输电线接两个相同的灯泡L1和L2。原线圈两端电压不变,输电线的等效电阻为R。开始时电键K断开,当K接通后,以下说法正确的是
A.副线圈两端MN的输出电压减小
B.输电线等效电阻上的电压增大
C.通过灯泡L1的电流减小
D.原线圈中的电流增大
17、如图,卷扬机的绳索通过定滑轮用力F拉位于粗糙斜面上的木箱,使之沿斜面加速向上移动。在移动过程中,下列说法正确的是
A.F对木箱做的功等于木箱增加的动能与木箱克服摩擦力所做的功之和
B.F对木箱做的功等于木箱克服摩擦力和克服重力所做的功之和
C.木箱克服重力做的功等于木箱增加的重力势能
D.F对木箱做的功等于木箱增加的机械能与木箱克服摩擦力做的功之和
16、16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了已在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。在以下说法中,与亚里士多德观点相反的是
A.四匹马拉车比两匹马拉的车跑得快:这说明,物体受的力越大,速度就越大
B.一个运动的物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明,静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”
C.两物体从同一高度自由下落,较重的物体下落较快
D.一个物体维持匀速直线运动,不需要受力
22.(16分)如图所示,将质量均为m厚度不计的两块物A、B用轻质弹簧相连接。第一次只用手托着B物块于H高度,A在弹簧弹力的作用下处于静止,现将弹簧锁定,此时弹簧的弹性势能为EP,现由静止释放A,B,B物块刚要落地前瞬间将弹簧瞬间解除锁定(解除锁定无机械能损失),B物块着地后速度立即变为0,在随后的过程中B物块恰能离开地面但不继续上升。第二次用手拿着A、B两物块,使得弹簧竖直并处于原长状态,此时物块B离地面的距离也为H,然后由静止同时释放A、B,B物块着地后速度同样立即变为0。求:
(1)第二次释放A、B后,A上升至弹簧恢复原长时的速度v1;
(2)第二次释放A、B后,B刚要离地时A的速度v2。
21.(16分)如图所示,质量为0.3kg的小车静止在光滑的轨道上,在它下面挂一个质量为0.1kg的小球B,车旁有一支架被固定在轨道上,支架上O点悬挂一质量也为0.1kg的小球A,两球的球心至悬挂点在距离均为0.2m。当两球静止时刚好相切,两球心位于同一水平线上,两条悬线竖直且相互平行。若将A球向左拉至图中虚线所示位置后从静止释放,与B球发生碰撞,碰撞中无机械能损失,求碰后B球上升的最大高度和小车获得的最大速度。(重力加速度g=10m/s2)
20.(14分)如图所示,AB和CD为两个对称斜面,两斜面足够长,斜面的下端分别与一个光滑的圆弧面的两端相切,圆弧圆心角为120°,半径R=2.0m,一个质量为m=1kg的物体在离圆弧BC连线高度为h=3.0m处以初速度v0=4.0m/s沿斜面运动,若物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g=10m/s2。则
(1)物体在斜面上(不包括圆弧部分)走过的路程的最大值为多大?
(2)试描述物体最终的运动情况。
(3)物体对圆弧最低点的最大压力和最小压力分别为多少?
19.(14分)运动员沿着周长为C的圆形操场匀速跑动,当他经过A点时开始计时,经过一段时间t,他经过B点(AO⊥BO),问该运动员这段时间内跑过的路程及跑动的速率各是多少?
18.(5分)角速度计可测量飞机、航天器、潜艇的转动角速度,其结构如下图所示。当系统绕OO′转动时,元件A发生位移并输出电压信号,成为飞机、卫星等的制导系统的信息源。已知A的质量为m,弹簧的劲度系数为k,自然长度为L,电源的电动势为E,电源内阻不计,滑动变阻器的总长度也为L,电阻分布均匀,系统静止时滑动变阻器的滑动触片在B点,此时弹簧在原长处。闭合电源开关,当系统以角速度ω转动时,输出电压U和ω的函数关系为 。
17.(5分)如图所示,有一辆汽车载满西瓜在水平路面上匀速前进,突然发现意外情况紧急刹车做匀减运动,加速度大小为a,设中间有一质量为m的西瓜A,则A受其他西瓜对它作用力的大小为 。
16.(20分)在用打点计时器验证机械能守恒定律的实验中,质量m=1.00kg的重物自由下落,打点计时器在纸带上打出一系列点。如图所示为选取的一条符合实验要求的纸带,O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的三个连续点(其他点未画出)。
已知打点计时器每隔0.02s打一次点,当地的重力加速度g=9.80m/s2。那么:
(1)纸带的 端(选填“左”或“右”)与重物相连;
(2)根据图上所得的数据,应取图中O点和 点来验证机械能守恒定律;
(3)从O点到所取点,重物重力势能减少量△EP= J,动能增加量△EP= J;(结果取3位有效数字)
(4)实验的结论是 。
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