5.一人乘电梯从1楼到10楼,在此过程中经历了先加速、后匀速,再减速的运动过程,则地面上的观察者考察电梯支持力对人做功情况是
A.加速时做正功,匀速时不做功,减速时做负功
B.加速时做正功,匀速和减速时做负功
C.加速和匀速时做正功,减速时做负功
D.始终做正功
4.质点在一平面内沿曲线由P运动到Q,如果用v、a、F分别表示质点运动过程中的速度、加速度和受到的合外力,下列图象正确的是
3.同步卫星是与地球自转同步的人造卫星,从地面上看好像是固定在天上不动。如今,地球上空已经有200多颗同步通信卫星。关于这些同步卫星,下列说法正确的是
A.它们的质量可能不同 B.它们的速度可能不同
C.它们的向心加速度可能不同 D.它们离地心的距离可能不同
2.如图所示,洗衣机脱水桶在转动时,衣服贴靠在匀速转动的圆筒内壁上而不掉下来,则衣服
A.受到4个力的作用
B.所需的向心力由弹力提供
C.所需的向心力由重力提供
D.所需的向心力由静摩擦力提供
1.在下列运动中,牛顿运动定律不适用的是
A.赛车在赛道上高速行驶 B.战斗机以2倍声速飞行
C.电子以接近光速绕原子核运动 D.宇宙飞船在太空中飞行
19.(18分)如图所示,置于光滑水平面上的绝缘小车A、B质量分别为,质量为、带电量为、可视为质点的绝缘物体C位于光滑小车B的左端. 在A、B、C所在的空间有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度B=10T,现小车B静止,小车A以速度m/s向右运动和小车B碰撞,碰后物体C在A上滑动. 已知碰后小车B的速度为9m/s,物体C与小车A之间有摩擦,其他摩擦均不计,小车A足够长,全过程中C的带电量保持不变,取重力加速度g=10m/s2. 求:
(1)物体C在小车A上运动的最大速度和小车A运动的最小速度.
(2)全过程产生的热量.
18.(17分)如图所示,挡板P固定在足够高的水平桌面上,小物块A和B大小可忽略,它们分别带有+qA和+qB的电荷量,质量分别为mA和mB.两物块由绝缘的轻弹簧相连,一不可伸长的轻绳跨过滑轮,一端与B连接,另一端连接一轻质小钩. 整个装置处于场强为E、方向水平向左的匀强电场中.A、B开始时静止,已知弹簧的劲度系数为k,不计一切摩擦及A、B间的库仑力,A、B所带电荷量保持不变,B不会碰到滑轮.
(1) 若在小钩上挂一质量为M的物块C并由静止释放,可使物块A对挡板P的压力恰为零,但不会离开P,求物块C下降的最大距离;
(2) 若C的质量改为2M,则当A刚离开挡板P时,B的速度多大?
17.(15分)如图所示一传送带与水平面夹角为30°,以2m/s的恒定速度顺时针运行.现将一质量为10kg的工件轻放于传送带底端,经一段时间送到高度为2m的高处,工件与传送带间的动摩擦因数为(μ=),求带动皮带的电动机由于传送工件多消耗的电能.
16.(18分)(1)为了安全,在公路上行驶的汽车之间应保持必要的距离. 已知某高速公路的最高限速为120 km/h,假设前方车辆突然停止,后车司机从发现这一情况,经操纵刹车,到汽车开始减速所经历的时间(即反应时间)t=0.50s,刹车时汽车受到阻力的大小f为汽车重力的0.40倍. 该高速公路上汽车间的距离至少应为多少?取重力加速度g=10m/s2(结果保留2位有效数字)
(2)如图所示,有一根长为2L的轻质细线,它的两端固定在一根长为L的竖直转轴AB上,线上套一个可以自由移动的质量为m的小球. 当转轴转动时,小球正好以B为圆心,在水平面内做匀速圆周运动. 求细线的张力和小球的线速度.
15.(14分)某学习小组要描绘一只小电珠(2.5V,0.5A)的伏安特性曲线,所供选择的器材除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
A.电源E(电动势为3.0V ,内阻不计)
B.电压表V1(量程为0 -3.0V ,内阻约为2kΩ)
C.电压表V2(量程为0 -15.0V ,内阻约为6KΩ)
D.电流表A1(量程为0-0.6A ,内阻约为1Ω)
E.电流表A2(量程为0-100mA ,内阻约为2Ω)
F.滑动变阻器R1 (最大阻值10Ω)
G.滑动变阻器R2(最大阻值2kΩ)
①为了减小实验误差,实验中电压表应选择________,电流表应选择_____________,滑动变阻器应选择______________.(填器材的符号)
②为提高实验精度,请你为该学习小组设计电路图,并画在方框中.
③下表中的各组数据是此学习小组在实验中测得的,根据表格中的数据在方格纸上作出该电珠的伏安特性曲线.
U(V) |
0 |
0.5 |
1.0 |
1.5 |
2.0 |
2.5 |
I(A) |
0 |
0.17 |
0.30 |
0.39 |
0.45 |
0.49 |
④由图象可知,该电阻的变化特性是随着电压的增大,电阻 .
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