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  • 1. 下列说法正确的是(    )
    a . 链球做匀速圆周运动过程中加速度不变 b . 足球下落过程中惯性不随速度增大而增大 c . 乒乓球被击打过程中受到的作用力大小不变 d . 篮球飞行过程中受到空气阻力的方向与速度方向无关
  • 1. 下列属于力的单位是(    )
    a . kg·m/s2 b . kg·m/s c . kg·m2/s d . kg·s / m2
  • 1. 如图所示,一轻质晒衣架静置于水平地面上,水平横杆与四根相同的斜杆垂直,两斜杆夹角θ=60°。一重为g的物体悬挂在横杆中点,则每根斜杆受到地面的(    )
    a . 作用力为 33g" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> b . 作用力为 36g" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> c . 摩擦力为 34g" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> d . 摩擦力为 38g" style="max-width:100%;vertical-align: middle;">
  • 1.             
    1. (1) ①“探究小车速度随时间变化的规律”实验装置如图1所示,长木板水平放置,细绳与长木板平行。图2是打出纸带的一部分,以计数点o为位移测量起点和计时起点,则打计数点b时小车位移大小为cm。由图3中小车运动的数据点,求得加速度为m/s2(保留两位有效数字)。

      ②利用图1装置“探究加速度与力、质量的关系”的实验,需调整的是(多选)。

      a.换成质量更小的车                b.调整长木板的倾斜程度

      c.把钩码更换成砝码盘和砝码        d.改变连接小车的细绳与长木板的夹角

    2. (2) “探究求合力的方法”的实验装置如图4所示,在该实验中,

      ①下列说法正确的是(单选);

      a.拉着细绳套的两只弹簧秤,稳定后读数应相同

      b.在已记录结点位置的情况下,确定一个拉力的方向需要再选择相距较远的两点

      c.测量时弹簧秤外壳与木板之间不能存在摩擦

      d.测量时,橡皮条、细绳和弹簧秤应贴近并平行于木板

      ②若只有一只弹簧秤,为了完成该实验至少需要(选填“2”、“3”或“4”)次把橡皮条结点拉到o。

  • 1. 在天宫课堂中、我国航天员演示了利用牛顿第二定律测量物体质量的实验。受此启发。某同学利用气垫导轨、力传感器、无线加速度传感器、轻弹簧和待测物体等器材设计了测量物体质量的实验,如图甲所示。主要步骤如下:

    ①将力传感器固定在气垫导轨左端支架上,加速度传感器固定在滑块上;

    ②接通气源。放上滑块。调平气垫导轨;

     

    ③将弹簧左端连接力传感器,右端连接滑块。弹簧处于原长时滑块左端位于o点。a点到o点的距离为 5.00cm" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> ,拉动滑块使其左端处于a点,由静止释放并开始计时;

    ④计算机采集获取数据,得到滑块所受弹力f、加速度a随时间t变化的图像,部分图像如图乙所示。

    回答以下问题(结果均保留两位有效数字):

    1. (1) 弹簧的劲度系数为 n/m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 。
    2. (2) 该同学从图乙中提取某些时刻f与a的数据,画出 af" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 图像如图丙中i所示,由此可得滑块与加速度传感器的总质量为kg。
    3. (3) 该同学在滑块上增加待测物体,重复上述实验步骤,在图丙中画出新的 af" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 图像ⅱ,则待测物体的质量为kg。
  • 1. 无人配送小车某次性能测试路径如图所示,半径为 3m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 的半圆弧 bc" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 与长 8m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 的直线路径 ab" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 相切于b点,与半径为 4m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 的半圆弧 cd" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 相切于c点。小车以最大速度从a点驶入路径,到适当位置调整速率运动到b点,然后保持速率不变依次经过 bc" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 和 cd" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 。为保证安全,小车速率最大为 4m/s" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> .在 abc" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 段的加速度最大为 2m/s2" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> , cd" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 段的加速度最大为 1m/s2" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> .小车视为质点,小车从a到d所需最短时间t及在 ab" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 段做匀速直线运动的最长距离l为(    )
    a . t=(2+7π4)sl=8m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> b . t=(94+7π2)sl=5m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> c . t=(2+5126+76π6)sl=5.5m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> d . t=[2+5126+(6+4)π2]sl=5.5m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;">
  • 1. 如图所示,载有防疫物资的无人驾驶小车,在水平mn段以恒定功率 200w" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 、速度 5m/s" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 匀速行驶,在斜坡pq段以恒定功率 570w" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 、速度 2m/s" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 匀速行驶。已知小车总质量为 50kg" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> , mn=pq=20m" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> , pq段的倾角为 30°" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> ,重力加速度g取 10m/s2" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> ,不计空气阻力。下列说法正确的有( )
    a . 从m到n,小车牵引力大小为 40n" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> b . 从m到n,小车克服摩擦力做功 800j" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> c . 从p到q,小车重力势能增加 1×104j" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> d . 从p到q,小车克服摩擦力做功 700j" style="max-width:100%;vertical-align: middle;">
  • 1. 如图是可用来制作豆腐的石磨。木柄 ab" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 静止时,连接 ab" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 的轻绳处于绷紧状态。o点是三根轻绳的结点,f、 f1" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 和 f2" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 分别表示三根绳的拉力大小, f1=f2" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 且 aob=60°" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 。下列关系式正确的是(    )

    a . f=f1" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> b . f=2f1" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> c . f=3f1" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> d . f=3f1" style="max-width:100%;vertical-align: middle;">
  • 1. 密立根通过观测油滴的运动规律证明了电荷的量子性,因此获得了1923年的诺贝尔奖。图13是密立根油滴实验的原理示意图,两个水平放置、相距为d的足够大金属极板,上极板中央有一小孔。通过小孔喷入一些小油滴,由于碰撞或摩擦,部分油滴带上了电荷。有两个质量均为 m0" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 、位于同一竖直线上的球形小油滴a和b,在时间t内都匀速下落了距离 h1" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 。此时给两极板加上电压u(上极板接正极),a继续以原速度下落,b经过一段时间后向上匀速运动。b在匀速运动时间t内上升了距离 h2(h2h1)" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> ,随后与a合并,形成一个球形新油滴,继续在两极板间运动直至匀速。已知球形油滴受到的空气阻力大小为 f=km13v" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> ,其中k为比例系数,m为油滴质量,v为油滴运动速率。不计空气浮力,重力加速度为g。求:
    1. (1) 比例系数k;
    2. (2) 油滴a、b的带电量和电性;b上升距离 h2" style="max-width:100%;vertical-align: middle;"> 电势能的变化量;
    3. (3) 新油滴匀速运动速度的大小和方向。
  • 1. 如图是滑雪道的示意图。可视为质点的运动员从斜坡上的m点由静止自由滑下,经过水平np段后飞入空中,在q点落地。不计运动员经过n点的机械能损失,不计摩擦力和空气阻力。下列能表示该过程运动员速度大小v或加速度大小a随时间t变化的图像是(    )
    a . b . c . d .
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