1 . 某同学在探究单摆运动中,用力传感器测量摆线的拉力大小,如图甲所示。图乙是与力传感器连接的计算机屏幕所显示的F-t图像,g取
,
取10,根据图乙信息可得( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/b1eebd522c4de12f8255e649d3145d51.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/711d200222582f55484e9a3c4de2f4e0.png)
A.摆球在摆动的过程中受重力、摆线对摆球的拉力和回复力这3个力作用 |
B.在![]() ![]() |
C.单摆的周期是0.9s |
D.由乙图信息和单摆的周期公式可以计算出单摆的长度约为0.64m |
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2 . 如图所示,将一质量分布均匀,电阻率不变的导线围成正五边形abcde,在a、e两点用导线与恒压电源相连接,空间中存在垂直正五边形所在平面向外的匀强磁场(图中未画出),接通电源后ab边所受的安培力大小为F。已知
。若在a、d两点用导线与该恒压电源连接,则接通后正五边形所受安培力大小为( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/dd25a5596fa1ced7c002c3ddd6dc9e37.png)
A.![]() | B.![]() | C.![]() | D.![]() |
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3 . 探究物体加速度与所受合外力的关系实验装置如图甲所示,主要实验步骤如下:
(2)保持长木板的倾角不变,绳子下端只挂一个钩码,将小车移近打点计时器,接通电源然后释放小车,小车沿长木板向下做匀加速直线运动,得到一条纸带如图所示,A、B、C、D、E、F、G为计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,打点计时器的频率为50Hz。利用刻度尺测量得到
,
,
,
,
,
。通过纸带求得小车加速度大小为______
。(保留2位有效数字)
(3)某同学在研究加速度与物体受力之间的关系时改进了实验方案,他用无线力传感器来测量小车受到的拉力。如图所示,他将无线力传感器和小车固定在一起,将系着小桶的细绳系在传感器的挂钩上,调整细绳方向与木板平行。
(2)保持长木板的倾角不变,绳子下端只挂一个钩码,将小车移近打点计时器,接通电源然后释放小车,小车沿长木板向下做匀加速直线运动,得到一条纸带如图所示,A、B、C、D、E、F、G为计数点,相邻计数点间还有4个点未画出,打点计时器的频率为50Hz。利用刻度尺测量得到
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/41b065aeb904061449eff1e8a1f6b78e.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/344c43eeab160f4691390e960129d980.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/004b6d3fb1a738949d417123de6b0ff6.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/b63be413f7f09bc2db35260feb5fa37a.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d757d13414b547b04b18a7ea240b9594.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bda04d7790ec7954b5577b82f3a64fc1.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/bf15322699ee692781e91e11ee58b91b.png)
(3)某同学在研究加速度与物体受力之间的关系时改进了实验方案,他用无线力传感器来测量小车受到的拉力。如图所示,他将无线力传感器和小车固定在一起,将系着小桶的细绳系在传感器的挂钩上,调整细绳方向与木板平行。
步骤 | 是否有必要 |
调整木板倾角平衡摩擦力和其他阻力 | |
控制砂和桶的总质量应远小于小车和车内砝码的总质量 |
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4 . 如图所示的装置可用来验证物体做圆周运动的向心力大小与半径、线速度、质量的关系。用一根细线系住小钢球,另一端连接在固定于铁架台上端的力传感器上,小钢球静止于
点,将光电门固定在
点的正下方靠近
点处。在小钢球底部竖直地粘住一片宽度为
的遮光条(质量不计,长度很小),小钢球的质量为
,重力加速度为
。将小钢球竖直悬挂,测出悬点到小钢球球心之间的距离,得到小钢球的运动半径为
。
点时力传感器的读数
及遮光条的挡光时间
,则小钢球通过
点时的速度大小可视为![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/cc4ef973817d347fc468c0a1f776d798.png)
__________ 。
(2)根据向心力公式可得,钢球经过最低点时的向心力大小为![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/1ccdb134bf9235671d188dd81eec568a.png)
__________ (用
、
、
、
表示);由受力分析可得,钢球通过
点时的向心力大小为![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d95d35123393518b4141e9eee13886f8.png)
__________ (用
、
、
表示),将两次计算的结果进行比较。
(3)改变小钢球释放的位置,重复实验,比较发现
总是略大于
,分析表明这是系统误差造成的,该系统误差可能的原因是__________(填选项序号)。
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5963abe8f421bd99a2aaa94831a951e9.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5963abe8f421bd99a2aaa94831a951e9.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5963abe8f421bd99a2aaa94831a951e9.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5c02bc0c74292b1e8f395f90935d3174.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/294f5ba74cdf695fc9a8a8e52f421328.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/276509f01529d982ab21e479a4619268.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/4aa0df7f1e45f9de29e802c7f19a4f64.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5963abe8f421bd99a2aaa94831a951e9.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/a0ed1ec316bc54c37c4286c208f55667.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d8a4958df52dd9f9cba15f4d1675fc6d.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5963abe8f421bd99a2aaa94831a951e9.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/cc4ef973817d347fc468c0a1f776d798.png)
(2)根据向心力公式可得,钢球经过最低点时的向心力大小为
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/1ccdb134bf9235671d188dd81eec568a.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/294f5ba74cdf695fc9a8a8e52f421328.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5c02bc0c74292b1e8f395f90935d3174.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/4aa0df7f1e45f9de29e802c7f19a4f64.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d8a4958df52dd9f9cba15f4d1675fc6d.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/5963abe8f421bd99a2aaa94831a951e9.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/d95d35123393518b4141e9eee13886f8.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/a0ed1ec316bc54c37c4286c208f55667.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/294f5ba74cdf695fc9a8a8e52f421328.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/276509f01529d982ab21e479a4619268.png)
(3)改变小钢球释放的位置,重复实验,比较发现
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/4e9da2b0e7b9eca965043be2f38a91f1.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/3f86ff1f757c0450db6626c633271db0.png)
A.小钢球的质量偏大 | B.小钢球的初速度不为零 |
C.小钢球速度的测量值偏大 | D.存在空气阻力 |
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5 . 如图所示,以O为原点在竖直面内建立平面直角坐标系:第Ⅳ象限挡板形状满足方程
(单位:m),小球从第Ⅱ象限内一个固定光滑圆弧轨道某处静止释放,通过O点后开始做平抛运动,击中挡板上的P点时动能最小(P点未画出),重力加速度大小取
,不计一切阻力,下列说法正确的是( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f17faea138e0ea57e848f7e3d33683c7.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/9c4ee1b7d06ac4c703e4c086b425c9c5.png)
A.P点的坐标为![]() |
B.小球释放处的纵坐标为![]() |
C.小球击中P点时的速度大小为5m/s |
D.小球从释放到击中挡板的整个过程机械能不守恒 |
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6 . 如图所示为汽车在水平路面上启动过程中的速度图像,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,则下述说法正确的是( )
A.![]() |
B.![]() ![]() |
C.![]() ![]() |
D.在全过程中![]() ![]() |
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7 . 如图所示,两根长度不同的细线分别系有两个小球
,质量分别为
,细线的上端都系于
点,两个小球在同一水平面上做匀速圆周运动。已知两细线长度之比
,长细线跟竖直方向的夹角为
,下列说法正确的是( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/663a61ad241d5d874c9a9362f0ee917c.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/4f1f6480ec7503a06c6fa3a2b555f6fc.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/1dde8112e8eb968fd042418dd632759e.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/9a5e11d4cdafb53182fcc7d9b341b1dc.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f72bf0fce80daad394f2a9d013829c5c.png)
A.两小球做匀速圆周运动的周期相等 |
B.两小球做匀速圆周运动的线速度大小相等 |
C.a、b两小球的质量之比一定为![]() |
D.短细线跟竖直方向成![]() |
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8 . 如图所示,MN和PQ是电阻不计的光滑平行金属导轨,弯曲部分与水平直导轨部分平滑连接,导轨两端各接一个阻值为R的定值电阻。水平导轨足够长且处在方向竖直向下的匀强磁场中。接入电路的电阻也为R的金属棒均从离水平导轨高度为h处由静止释放,金属棒与导轨垂直且接触良好,第一次电键K闭合,第二次电键K断开,则下列说法正确的是( )
A.金属棒刚进入磁场时的加速度大小之比为![]() |
B.两次通过金属棒某一横截面的电荷量大小之比为![]() |
C.两次运动金属棒中产生的焦耳热之比为![]() |
D.金属棒在水平导轨上运动的距离之比为![]() |
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9 . 如图所示,一内壁光滑的细管弯成半径为
的半圆形轨道CD,竖直放置,其内径略大于小球的直径,水平轨道与竖直半圆轨道在最低点C点平滑连接。置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连,C的左侧有水平向右
的匀强电场。将一个带电量
,质量为
的绝缘小球放在弹簧的右侧后,用力水平向左推小球而压缩弹簧至A处使弹簧具有弹性势能
,然后将小球由静止释放,小球运动到C处后进入CD管道,刚好能到最高点D处。在小球运动到C点前弹簧已恢复原长,水平轨道左侧AC段长为
。
,小球运动的全过程中所带电荷不变,试求:
(1)小球运动到轨道最低处C点时对轨道的压力的大小;
(2)水平轨道的动摩擦因数
。
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/66339582ddb456ac1716a4de26564f92.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/39da361482cd438652b970faf707dfb9.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f7f7932b8f336a5df61bd843f394f1eb.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/eac035cf35e8ebeff2399d108a1bb8be.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/112749737d3bc0c4bcc22fd5d4bd9d74.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/f82b8ba723923ae5675238dd8069e2cb.png)
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/a831fae871c9028a347e59294f7422ec.png)
(1)小球运动到轨道最低处C点时对轨道的压力的大小;
(2)水平轨道的动摩擦因数
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/1100379a4385b9ce064847bc21760adc.png)
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10 . 如图所示,A、B两点各放有带电荷量为Q的正点电荷,A、B两点相距为2L。在A、B两点连线的中垂面上C点处,有一质量为m、带电荷量为
的粒子刚好可以绕O点做匀速圆周运动,C距A、B中点O的距离为L,粒子重力忽略不计,静电力常量为k。则下列说法正确的是( )
![](https://staticzujuan.xkw.com/quesimg/Upload/formula/0363d58ecc0cdfbe3464076b8820e011.png)
A.C处的电场强度为![]() |
B.粒子在C处绕O做匀速圆周运动的速率为![]() |
C.若C点距O点距离增大时,粒子在中垂面上仍绕O点做匀速圆周运动,则粒子的加速度![]() |
D.若C点距O点距离增大时,粒子在中垂面上仍绕O点做匀速圆周运动,则粒子的加速度![]() |
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