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定时训练1

1.如图所示,质量为m 、顶角为α的直角劈和质量为M 的正方体放在两竖直墙和水平面间,处于静止状态. 若不计一切摩擦,则

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A.水平面对正方体的弹力大小为(M+m)g

B.墙面对正方体的弹力大小mgtanα

C.正方体对直角劈的弹力大小为mgcosα

D.直角劈对墙面的弹力大小mgsinα

2.如图所示,靠在竖直粗糙墙壁上的物块,受到一随时间变化规律为F=kt 的水平力作用,在t=0时被无初速释放,用f 、a 、v 和⊿E P 分别表示物块所受的摩擦力、物块的加速度、物块的速度和重力势能变化量,下列图象能正确描述上述物理量随时间变化规律的是:

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3.一质量为l kg 的质点静止于光滑水平面上,从t=0时刻开始,受到水平外力F 作用,如图所示。下列判断正确的是

A .0-2 s 内外力的平均功率是4W

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B .第2s 内外力所做的功是4J

C .第2s 末外力的瞬时功率最大

D .第1 s 内与第2 s 内质点动能增加量的比值是9:7

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4.如图所示,虚线区域内有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁场宽度为 L ,磁感应强度大小为 B .总电阻为 R 的直角三角形导线框,两条直角边边长分别为2L 和 L ,当该线框以垂直于磁场边界的速度 v 匀速穿过磁场的过程中,下列说法正确的是 A .线框中的感应电流方向始终不变 B .线框中的感应电流一直在增大 C .线框所受安培力方向始终相同

D .当通过线框的磁通量最大时,线框中的感应电动势为零

5. 如图所示,三条平行且等问距的虚线表示电场中的三个等势面,其电

势分别为10 V 、20 V 、30 V 。实线是一带正电的粒子(不计重力)在该区域内运动的轨迹,对于轨迹上的a 、b 、c 三点,下列说法中正确的是

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A .带电粒子一定是先经过a ,再经过b ,然后经过c

B .带电粒子在三点所受电场力的大小满足F b >F a >F c

C .带电粒子经过三点的速率满足v a

D .带电粒子在三点的电势能大小满足

E PB

6.如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为55 : 9 ,副线圈接有一灯泡L 和一电阻箱R ,原线圈所接电源电压按图乙所示规律变化,此时灯泡消耗的功率为40W ,则下列说法正确的是 A .副线圈两端输出电压为36 V B . 原线圈中电流表示数为2/11A

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C .当电阻R 增大时,变压器的输入功率减小

图6-5

D .原线圈两端电压的瞬时值表达式为V u t π=

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7.我国未来将在月球地面上建立月球基地,并在绕月轨道上建造空间站.如图所示,关闭发动机的航天飞机A 在月球引力作用下沿椭圆轨道向月球靠近,并将在椭圆轨道的近月点B 处与空间站C 对接.已知空间站绕月圆轨道的半径为r ,周期为T ,万有引力常量为G ,月球的半径为R .下列说法正确的是 A .要使对接成功,飞机在接近B 点时必须减速

B .航天飞机在图示位置正在加速向B 运动

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C .月球的质量为

23

24GT r M π=

D .月球的第一宇宙速度为

T r

v π2=

8.(1) 用如图实验装置验证组成的系统机械能守恒·从高处由静止开始下落,在上拖着的纸带打出一系列的点,对纸带上的点迹进行测量,即可验证机械能守恒定律。下图给出的是实验中获取的一条纸带:0是打下的第一个点,相邻两计数点间均有4个点未画出,计数点间的距离如图所示.已知m1= 50g 、m2=150g ,则(g 取9.8 m/,所有结果均保留三位有效数字)

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①在纸带上带上打下计数点5时的速度v=____m/s ; ②在打0-5点过程中系统动能的增量△E K ___ J , 系统重力势能的减少量△E P = ___ J;

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③若某同学作出了v 2

/2-h 图线,据图线得到的重力加速度为 ___________ , ④试分析该重力加速度大小与g= 9.8 m/s 2

不等的原因是 _____________ .

9.. 为了描绘一根熔断电流为3A 、电阻R 约为0.5Ω的保险丝正常工作时的伏安特性曲线,需设计一个实验,除了导线和开关外,有以下器材可供选择:

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A.电流表A1(量程50mA ,内阻r1=40Ω)

B.电流表A2(量程3A ,内阻r2约为0.8Ω)

C.电压表V1(量程6V ,内阻约为5k Ω)

D.电压表V2(量程15V ,内阻约为15k Ω)

E.滑动变阻器R1(阻值范围0-10Ω)

F.滑动变阻器R2(阻值范围0-500Ω)

G.电源E (电动势为3V ,内阻约为0.2Ω)

实验要求调节方便,测量精确,且使电表的示数均能超过各自量程的1/3。

①为了测得电流,应选的器材是 __ _,为了测得电压,应选的器材是_ _,滑动变阻器应选择___

9..如图所示,半径R=0.4 m 的圆盘水平放置,绕竖直轴OO ′匀速转动,在圆心O 正上方固定一水平光滑轨道,轨道右端点O ′与转轴的延长线重合。质量为M=2.0 kg 、足够长的平板车静止在水平轨道上,右端放有质量m=1.0kg 的滑块,滑块可视为质点,滑块与平板车的上表面间的动摩擦因数为μ=0.2。平板车的上表面距离圆盘的高度为h=0.8m 。某时刻平板车在水平外力F=8N 作用下由静止开始向右做匀加速直线运动,当车的右端到达O ′点时,平板车被轨道上的锁定装置锁定,立刻停止运动。滑块从平板车滑离时,圆盘半径OA 恰好沿x 轴正方向(规定经过O 点水平向右为x 轴正方向),当滑块落到圆盘上时,刚好落到A 点。取g=10m/s 2

,滑块与车之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求: (1)滑块滑离平板车时,滑块的速度; (2)圆盘转动的角速度应为多大;

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(3)水平外力F 对平板车的作用距离;

10.如图所示,在第二象限和第四象限的正方形区域内分别存在着两匀强磁场,磁感应强度均为B ,方向相反,且都垂直于xoy 平面.一电子由P (d d ,-)点,沿x 轴正方向射入磁场区域I.(电子质量为m ,电量

54

53sin ,=

o e )

(1)求电子能从第三象限射出的入射速度的范围.

(2)若电子从?

?? ??2,0d 位置射出,求电子在磁场

I 中运动的时间t.

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(3)求第(2)问中电子离开磁场II 时的位置坐标.

11.如图所示,一定质量的理想气体按p—T图象中箭头方向,从状态A变化到状态B,再变化到状态C,已知气体在状态A时的体积为33.6升。

(1)从状态A沿图中箭头变化到状态B的过程中,气体是吸热还是放热?(2)气体在状态C的体积是多少升?

(3)已知阿伏加德罗常数为6.0×1023,在标准状态(压强p0=1.0×105Pa、温度0℃)下任何气体的摩尔体积都为22.4升,问该气体的分子个数为多少?(本问计算结果取一位有效数字)

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