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        1.一质点做匀加速直线运动,速度变化时发生的位移为,紧接着速度变化同样的时发生的位移为,则该质点的加速度为( )A. B. C. D.2.如图所示,在竖直平面内有一个半径为R的圆弧轨道。半径OA水平、OB竖直,一个质量为m的小球自A正上方P点由静止开始自由下落,小球沿轨道到达最高点B时恰好对轨道没有压力,已知PA=2R,重力加速度为g,则小球 ( )A.从B点飞出后恰能落到A点B.从P到B的运动过程中机械能守恒C.从P到B的运动过程中合外力做功mgRD.从P到B的运动过程中克服摩擦力做功mgR3.如图甲所示,两物体A、B叠放在光滑水平面上, 对物体A施加一水平力F,F-t关系图象如图乙所示.两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止,则以下判断正确的是( )A.两物体沿直线做往复运动B.2~3s时间内两物体间的摩擦力逐渐减小C.两物体做匀变速直线运动D.A对B的摩擦力方向始终与力F的方向相同4.半圆形光滑轨道固定在水平地面上,如图所示,并使其轨道平面与地面垂直,物体m1、m2同时由轨道左、右最高点释放,二者碰后粘在一起向上运动,最高能上升到轨道M点,已知OM与竖直方向夹角为60°,则两物体的质量之比m1∶m2为( ) B. C. D.5.如图(甲)所示电路,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的最大阻值为R,负载电阻为R0.当滑动变阻器的滑动端S在某位置时,R0两端电压为E/2,滑动变阻器上消耗的功率为P。若将R0与电源位置互换,接成图(乙)所示电路时,滑动触头S的位置不变,则( )A.R0两端的电压将小于E/2B.R0两端的电压将等于E/2C.滑动变阻器上消耗的功率一定小于PD.滑动变阻器上消耗的功率可能大于P6.如图所示,在一辆无限长的水平小车上,有质量分别为m1和m2的两个滑块(m1m2)随车一起向右匀速运动。设两滑块与小车间的动摩擦因数均为μ,其它阻力不计,当车突然停止时,以下说法中正确的是:A. 若μ= 0,两滑块一定相碰B. 若μ= 0,两滑块一定不相碰C. 若μ≠0,两滑块一定相碰D. 若μ≠0,两滑块一定不相碰7.1970年4月24日,我国自行设计、制造的第一颗人造卫星“东方红一号”发射成功,开创了我国航天事业的新纪元.“东方红一号”的运行轨道为椭圆轨道,其近地点M和远地点N的高度分别为439 km和2384 km,则( )A.卫星在M点的机械能大于N点的机械能 B.卫星在M点的角速度大于N点的角速度C.卫星在M点的加速度大于N点的加速度 D.卫星在N点的速度大于7.9km/s8.一带负电的粒子只在电场力作用下沿x轴正向运动,其电势能E随位移x变化的关系如图所示,其中0—x2段是对称的曲线,x2~x3段是直线,则下列说法正确的是A.x1处电场强度为正值B.x1、x2、x3处电势、、的关系为C.粒子在0~x2段做匀变速运动,x2 ~x3段做匀速直线运动D.x2~ x3段是匀强电场9.在“研究平抛物体的运动”的实验中(1)为了能较准确地描绘小球的运动轨迹,下面操作正确的是( )A.通过调节使斜槽的末端保持水平B.每次释放小球的位置必须不同C.每次必须由静止释放小球D.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线(2)某同学实验时得到了如图所示物体的运动轨迹,三点的位置在运动轨迹上已标出,则小球平抛的初速度=___m/s(g取10 )。10.(8分)某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率ρ。步骤如下:(1)用游标为20分度的卡尺测量其长度如图,由图可知其长度为 mm;(2)用螺旋测微器测量其直径如右上图,由图可知其直径为 mm;(3)用多用电表的电阻“×10”挡,按正确的操作步骤测此圆柱体的电阻,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为 Ω。(4)若该同学用伏安法跟用多用电表测量得到的R测量值几乎相等,由此可估算此圆柱体材料的电阻率约为ρ= 。(保留2位有效数字(14分)如图所示为一种叫“控子”的游戏:让小滑块从A点由静止释放,游戏者通过控制BC段上的可控区域的长度,让滑块到达C点时速度刚好为零,滑块自由落入洞D中即为成功。已知轨道AB、BC可视为斜面,AB长25cm,BC长1m,CD高20cm,滑块在AB段加速下滑时加速度大小为,在BC段非可控区域加速下滑时的加速度大小为,在可控区域减速时的加速度大小为,滑块在B点、可控点前后速度大小不变,,求游戏成功时: (1)可控区域的长度L; (2)滑块从A到洞D所经历的时间t.[来源:学科网Z-X-X-K][来源:学.科.网Z.X.X.K11.如图所示,竖直平面内有一半径为R的半圆形光滑绝缘轨道,其底端B与光滑绝缘水平轨道相切,整个系统处在竖直向上的匀强电场中,一质量为m,电荷量为q带正电的小球以v0的初速度沿水平面向右运动,通
       
 
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