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科目: 来源: 题型:选择题

14.关于时间和时刻,下列说法中表示时刻的是(  )
A.2012年新年钟声敲响时
B.校运会100 m赛跑的最好成绩是12.8 s
C.一般人的反应时间约为0.8s
D.卫星绕地球运行的最小周期约为86 min

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科目: 来源: 题型:解答题

13.如图所示,在光滑的圆锥顶用长为L的细线悬挂一个质量为m的小球,圆锥体固定在水平面上不动,其轴线沿竖直方向,母线与轴线之间的夹角为30°,物体以速率v绕圆锥体轴线做水平圆周运动.求:
(1)当小球对圆锥体的压力恰好为零时,小球速度大小v1为多少?
(2)当v2=$\sqrt{\frac{3gL}{2}}$时,则线对物体的拉力大小为多少?

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12.某实验小组利用如图甲所示的实验装置来验证钩码和滑块所组成的系统机械能守恒.实验前调整气垫导轨底座使之水平.

(1)如图乙所示,用游标卡尺测得固定在滑块上的遮光条的宽度d=0.52 cm;实验时将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间△t=1.3×10-2 s,则滑块经过光电门时的瞬时速度为0.40.m/s.在本次实验中还需要测量的物理量有:钩码的质量m、滑块上的遮光条初始位置到光电门的距离s和滑块的质量M.
(2)本实验验证系统的机械能守恒定律的表达式为:mgs=$\frac{1}{2}(M+m){(\frac{d}{△t})}^{2}$(用测量的物理量符号表示).

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11.下列说法正确的是(  )
A.卢瑟福通过α粒子散射实验建立了原子核式结构模型
B.β衰变中产生的β射线实际上是原子的核外电子挣脱原子核的束缚而形成的
C.爱因斯坦在对光电效应的研究中,提出了光子说
D.根据玻尔理论可知,氢原子辐射出一个光子后,氢原子的电势能增大,核外电子的运动动能减小

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10.利用下列哪组数据及万有引力常量G,能够计算出地球质量的是(  )
A.地球绕太阳公转的周期及地球绕太阳公转的轨道半径
B.月球绕地球运行的周期及月球绕地球运行的轨道半径
C.人造地球卫星在地面附近运行的速度和运行周期
D.若不考虑地球自转及将地球看成一个均匀球体,且已知地球半径和地球表面重力加速度

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9.一物体以180J的初动能从倾角为30°的斜坡底端沿斜坡向上运动.当物体向上滑到某一位置时,其动能减少了△Ek=18J,机械能减少了△E=3J.不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2,则物体返回斜坡底端时的动能为(  )
A.120JB.80JC.60JD.150J

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8.如图所示为汽车在水平路面上启动过程的v-t图象.0~t1时间内为匀加速阶段,t1~t2时间内表示以额定功率行驶时的变加速阶段,t2后是与t轴平行的直线,则下列说法正确的是(  )
A.0~t1时间内,牵引力不变,功率增大
B.0~t1时间内,牵引力增大,功率不变
C.t1~t2时间内,牵引力增大,加速度减小
D.t1~t2时间内,牵引力做的功为$\frac{1}{2}$mv22-$\frac{1}{2}$mv12

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7.一艘小船在静水中的速度为4m/s,渡过一条宽200m,水流速度为5m/s的河流,则该小船(  )
A.能到达正对岸
B.以最短位移渡河时,位移大小为200m
C.渡河的时间可能少于50 s
D.以最短时间渡河时,沿水流方向的位移大小为250 m

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6.如图所示,AB是一个固定在竖直面内的弧形轨道,与竖直圆形轨道BCD在最低点B平滑连接,且B点的切线是水平的;BCD圆轨道的另一端D与水平直轨道DE平滑连接.B、D两点在同一水平面上,且B、D两点间沿垂直圆轨道平面方向错开了一段很小的距离,可使运动物体从圆轨道转移到水平直轨道上.现有一无动力小车从弧形轨道某一高度处由静止释放,滑至B点进入竖直圆轨道,沿圆轨道做完整的圆运动后转移到水平直轨道DE上,并从E点水平飞出,落到一个面积足够大的软垫上.已知圆形轨道的半径R=0.40m,小车质量m=2.5kg,软垫的上表面到E点的竖直距离h=1.25m、软垫左边缘F点到E点的水平距离s=1.0m.不计一切摩擦和空气阻力,弧形轨道AB、圆形轨道BCD和水平直轨道DE可视为在同一竖直平面内,小车可视为质点,取重力加速度g=10m/s2
(1)要使小车能在竖直圆形轨道BCD内做完整的圆周运动,则小车通过竖直圆轨道最高点时的速度至少多大;
(2)若小车恰能在竖直圆形轨道BCD内做完整的圆周运动,则小车运动到B点时轨道对它的支持力多大;
(3)通过计算说明要使小车完成上述运动,其在弧形轨道的释放点到B点的竖直距离应满足什么条件.

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5.如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系.
①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过测量C(填选项前的符号),间接地解决这个问题.
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
②图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影.实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP.然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复.
接下来要完成的必要步骤是ADE.(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放的高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
③若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为m1OP=m1OM+m2ON(用②中测量的量表示).

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同步练习册答案