高中物理

物体由静止开始做直线运动,则上下两图对应关系正确的是(图中F表示物体所
受的合力,a表示物体的加速度,v表示物体的速度,x表示物体的位移)

  • 更新:2020-03-18
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北斗导航系统又被称为“双星定位系统”,具有导航、定位等功能.“北斗”系统中两颗工作卫星均绕地心O做匀速圆周运动,轨道半径为r,某时刻两颗工作卫星分别位于轨道上的AB两位置(如图所示).若卫星均顺时针运行,地球表面处的重力加速度为g,地球半径为R,不计卫星间的相互作用力.则
以下判断中错误的是

A.这两颗卫星的加速度大小相等,均为
B.卫星1由位置A运动到位置B所需的时间为
C.若卫星1减速或卫星2加速,卫星1将与卫星2相撞
D.卫星1由位置A运动到位置B的过程中万有引力做功为零
  • 更新:2020-03-18
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质量为2 kg的物体,放在动摩擦因数μ=0.1的
水平面上,在水平拉力的作用下,由静止开始
运动,水平拉力做的功W和物体发生的位移x
之间的关系如图所示,g取10m/s2.则

A.此物体在AB段做匀加速直线运动
B.此物体在AB段做匀速直线运动
C.此物体在OA段做匀加速直线运动
D.此物体在OA段做匀速直线运动
  • 更新:2020-03-18
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将一只苹果斜向上抛出,苹果在空中依次飞过三个完全相同的窗户1、2、3.图中曲线为苹果在空中运行的轨迹.若不计空气阻力的影响,以下说法正确的是

A.苹果通过第1个窗户所用的时间最短
B.苹果通过第3个窗户的平均速度最大
C.苹果通过第1个窗户重力做的功最大
D.苹果通过第3个窗户重力的平均功率最小
  • 更新:2020-03-18
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如图所示光滑管形圆轨道半径为R(管径远小于R),小球a、b大小相同,质量均为m,其直径略小于管径,能在管中无摩擦运动.两球先后以相同速度v通过轨道最低点,且当小球a在最低点时,小球b在最高点,以下说法正确的是

A.当小球b在最高点对轨道无压力时,小球a比小
球b所需向心力大5mg
B.当v=时,小球b在轨道最高点对轨道无压力
C.速度v至少为,才能使两球在管内做圆周运动
D.只要v≥,小球a对轨道最低点的压力比小球

b对轨道最高点的压力大6mg

  • 更新:2020-03-18
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水平路面上匀速运动的小车支架上有三个完全相同的小球A、B、C,当小车遇到障碍物D时,立即停下来,三个小球同时从支架上抛出,落到水平面上。已知三小球的高度差相等,即hA-hB=hB-hC,下列说法正确的是

A.三个小球落地时间差与车速无关
B.三个小球落地时的间隔距离L1和L2的车速无关
C.A、B小球落地的间隔距离L1与车速成正比
D.三个小球落地时的间隔距离L1=L2

  • 更新:2020-03-18
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如图为用拉力传感器和速度传感器探究“加速度与物体受力的关系”实验装置.用拉力传感器记录小车受到拉力的大小,在长木板上相距L=48.0cm的A、B两点各安装一个速度传感器,
分别记录小车到达A、B时的速率.

实验主要步骤如下:
①将拉力传感器固定在小车上;
②平衡摩擦力,让小车做            运动;
③把细线的一端固定在拉力传感器上,另一端通过定滑轮与钩码相连;
④接通电源后自C点释放小车,小车在细线拉动下运动,记录细线拉力F的大小及小车分别到达AB时的速率vAvB
⑤改变所挂钩码的数量,重复④的操作.
表二中记录了实验测得的几组数据,是两个速度传感器记录速率的平方差,则加速度的表达式a       ,请将表二中第3次的实验数据填写完整(结果保留三位有效数字)



(表二)
 
 

 


由表三中数据,在坐标纸上作出aF关系图线;
对比实验结果与理论计算得到的关系图线(图中已画出理论图线),造成上述偏差的原因是                                                   

  • 更新:2020-03-18
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如图所示,用一根长为l=1m的细线,一端系一质量为m=1kg的小球(可视为质点),另一端固定在一光滑锥体顶端,锥面与竖直方向的夹角θ=370,当小球在水平面内绕锥体的轴做匀速圆周运动的角速度为ω时,细线的张力为T.求(取g=10m/s2,结果可用根式表示):

若要小球离开锥面,则小球的角速度ω0至少为多大?
若细线与竖直方向的夹角为600,则小球的角速度ω为多大?
细线的张力T与小球匀速转动的加速度ω有关,请在坐标纸上画出ω的取值
范围在0到ω之间时的Tω2的图象(要求标明关键点的坐标值).

  • 更新:2020-03-18
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如图所示,天车沿水平轨道匀速运送质量为m货物时,由于风力的影响,悬索与竖直方向成θ角.设货物所受的风的阻力为Ff,悬索对货物的拉力为F,重力加速度为g,则                                    

A.Ff=mgsin θ B.Ff=mgtan θ
C.F=mgcos θ D.F=
  • 更新:2020-03-18
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如图所示,一物体自倾角为θ的固定斜面顶端沿水平方向抛出后落在斜面上.物体与斜面接触时速度与水平方向的夹角φ满足               

A.tanφ=sinθ B.tanφ=cosθ
C.tanφ=tanθ D.tanφ=2tanθ
  • 更新:2020-03-18
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一宇宙飞船绕地心做半径为r的匀速圆周运动,飞船舱内有一质量为m的人站在可称体重的台秤上.用R表示地球的半径,g表示地球表面处的重力加速度,g′表示宇宙飞船所在处的地球引力加速度,FN表示人对秤的压力,下面说法中正确的是 

A.g′=0 B.g′=g
C.FN=0 D.FNmg
  • 更新:2020-03-18
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如图所示是一列简谐横波在某时刻的波形图,已知图中质点b的起振时刻比质点a延迟了0.5s,b和c之间的距离是5m,以下说法正确的是 

A.此列波的波长为5m
B.此列波的频率为2Hz


C.此列波的波速为2.5m/s

D.此列波的传播方向为沿x轴正方向传播
  • 更新:2020-03-18
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民间常用“拔火罐”来治疗某些疾病,方法是将点燃的纸片放入一个小罐内,当纸片燃烧完时,迅速将火罐开口端紧压在皮肤上,火罐就会紧紧地被“吸”在皮肤上。其原因是,当火罐内的气体(   )。

A.温度不变时,体积减小,压强增大
B.体积不变时,温度降低,压强减小
C.压强不变时,温度降低,体积减小
D.质量不变时,压强增大,体积减小
  • 更新:2020-03-18
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质量为m=1kg的小物块轻轻放在水平匀速运动的传送带上的P点,随传送带运动到A点后水平抛出,小物块恰好无碰撞的沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆孤轨道下滑。B、C为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R=1.0m,轨道最低点为E。A点距水平面的高度h=0.8m,距B点的水平距离x=1.2m。小物块离开C点恰能无碰撞的沿固定斜面向上运动,0.8s后经过D点,物块与斜面间的滑动摩擦因数为μ=(g=10m/s2,sin300="0.5 " sin37°=0.6,sin450=0.71)试求:

小物块离开A点的水平初速度v1
小物块经过O点时对轨道的压力
斜面上CD间的距离

  • 更新:2020-03-18
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.质量为0.3kg的物体在水平面上做直线运动,其运动情况如下图,两条直线为:水平方向物体只受摩擦力作用时和水平方向受到摩擦力、水平力F两个力共同作用时的速度一时间图像,则下列说法中正确的是(g=10m/s2
  

A.水平力F可能等于0.3N B.物体的摩擦力一定等于0.1N
C.水平力F一定等于0.1N D.物体的摩擦力可能等于0.3N
  • 更新:2020-03-18
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