0  385523  385531  385537  385541  385547  385549  385553  385559  385561  385567  385573  385577  385579  385583  385589  385591  385597  385601  385603  385607  385609  385613  385615  385617  385618  385619  385621  385622  385623  385625  385627  385631  385633  385637  385639  385643  385649  385651  385657  385661  385663  385667  385673  385679  385681  385687  385691  385693  385699  385703  385709  385717  447090 

7.止痛药并不作用于神经元的结构,却能在一段时间内阻断神经冲动向感觉中枢的传导,它的作用部分是(  )

A.轴突      B.细胞体      C.突触间隙      D.树突

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6.下列关于体液调节的叙述中,不正确的是 (   )

A.体液调节比神经调节作用的时间长  B.体液调节比神经调节作用的范围广

C.体液调节的化学物质就是各种激素  D.体液调节的化学物质通过体液传送

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5.下列关于内环境稳态调节的描述不正确的是(   )

A.用盐酸滴定等量人体血浆与0.9%的NaCl溶液,两者的pH变化相同

B.食物过咸将使尿液生成量减少

C.大量进食后血液中胰岛素的分泌量将增加

D.人体维持体温恒定主要是一个神经调节过程

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4.调节人体生理功能的最高级中枢在(   )

A.脑干           B.大脑皮层         C.小脑       D.脊髓

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3.完成反射活动的结构基础是 (   )

A.神经元    B.反射弧    C.神经中枢    D.效应器

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2.人体的效应T细胞的直接从下列哪种液体中吸收葡萄糖 (   )

①血浆  ②组织液  ③淋巴

A.①   B.③  C.①③      D.①②③

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1.下列选项中,不同于其他三项含义的是(   )

A.内环境   B.血浆、组织液、淋巴   C.细胞外液      D.细胞内液

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14.(16分)(2010·双流模拟)如图10所示,质量为M的长木板,静止放置在粗糙水平地面上,有一个质量为m、可视为质点的物块,以某一水平初速度从左端冲上木板.从物块冲上木板到物块和木板达到共同速度的过程中,物块和木板的vt图象分别如图中的折线acdbcd所示,abcd点的坐标为a(0,10)、b(0,0)、c(4,4)、d(12,0).根据vt图象,求:

(1)物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小a1,木板开始做匀加速直线运动的加速度大小为a2,达相同速度后一起匀减速直线运动的加速度大小为a3

(2)物块质量m与长木板质量M之比;

(3)物块相对长木板滑行的距离Δs.

解析:(1)由vt图象可求出物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小a1= m/s2=1.5 m/s2,木板开始做匀加速直线运动的加速度大小a2= m/s2=1 m/s2,达到同速后一起匀减速运动的加速度大小a3= m/s2=0.5 m/s2.

(2)对m冲上木板减速阶段:μ1mgma1

M向前加速阶段:μ1mgμ2(m+M)=Ma2

物块和木板达到共同速度后向前减速阶段:μ2(m+M)g=(M+m)a3

以上三式联立可得:=.

(3)由vt图可以看出,物块相对于长木板滑行的距离Δs对应图中Δabc的面积,故Δs=10×4× m=20 m

答案:(1)1.5 m/s2 1 m/s2 0.5 m/s2 (2)3∶2

(3)20 m

 
 
 
 
 
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13.(12分)在研究摩擦力特点的实验中,将木块放在水平长木板上,如图9甲所示,用力沿水平方向拉木块,拉力从0开始逐渐增大.分别用力传感器采集拉力和木块受到的摩擦力,并用计算机绘制出摩擦力Ff随拉力F变化的图象,如图乙所示.已知木块质量为0.78 kg,重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.

图9

(1)求木块与长木板间的动摩擦因数;

(2)若将实验中的长木板与水平方向成θ=37°角放置,将木块置于其上,在平行于木板的恒定拉力F作用下,以a=2.0 m/s2的加速度从静止开始向上做匀变速直线运动,如图丙所示.求拉力应为多大?

解析:(1)由题图乙知,木块受到的滑动摩擦力Ff为3.12 N,

FfμFNμmg

所以μ===0.4.

(2)木块受力如图所示,根据牛顿第二定律有

FmgsinθFf′=ma                                       

Ff′=μFN′=μmgcosθ                                      

联立①②式并代入数据解得F≈8.7 N.

答案:(1)0.4 (2)8.7 N

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12.(12分)如图8所示,在倾角为θ的光滑斜面上端系有一劲度系数 

k的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为m的小球,球被一垂直

于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变.若挡板A以加速度

a (agsinθ)沿斜面向下匀加速运动,问:               图8

(1)小球向下运动多少距离时速度最大?

(2)从开始运动到小球与挡板分离所经历的时间为多少?

解析:(1)球和挡板分离后做加速度减小的加速运动,当加速度为零时,速度最大,此时物体所受合力为零.

kxmmgsinθ,解得xm=.

(2)设球与挡板分离时位移为s,经历的时间为t,从开始运动到分离的过程中,m受竖直向下的重力,垂直斜面向上的支持力FN,沿斜面向上的挡板支持力F1和弹簧弹力F.

据牛顿第二定律有mgsinθFF1maFkx.

随着x的增大,F增大,F1减小,保持a不变,当m与挡板分离时,x增大到等于sF1减小到零,则有:

mgsinθksma,又sat2

联立解得mgsinθk·at2mat= .

答案:(1) (2)

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