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支架由杆AB、AC构成,A、B、C三处都是铰接,在A点悬挂重力为P的重物,如图所示AB、AC杆所受的力为( )。(杆的自重不计)。
A.NAB=2P(压力),NAc=1.73P(拉力)
B.NAB=2P(拉力),NAc=1.73P(拉力)
C.NAB=1.73P(压力),NAc=2P(拉力)
D.NAC=1.73P(拉力),NAc=2P(压力)
B. 从A至B过程中运动员速度一直减小
C. 从B至C过程中运动员速度一直减小
D. 从C至A过程中运动员速度一直减小
B.杠铃受到的重力和人对它的支持力是平衡力
C.运动员对地面压力和地面对运动员支持力是平衡力
D.杠铃对运动员压力和人对杠铃的支持力是平衡力
B. 从A至B过程中运动员速度一直减小
C. 从B至C过程中运动员速度一直减小
D. 从C至A过程中运动员速度一直减小
斜面、小车、木块、砝码。
实验步骤:
(1)如图所示,让质量为m的小车从斜面的高度h处自由滑下,撞击水平面上的木块,测出木块被推动的距离。
(2)让小车从斜面上高度2h处自由滑下,撞击水平面上的木块,测出木块被推动的距离。
(3)在小车上放质量为m的砝码并固定,让小车从斜面上高度2h处自由滑下,撞击水平面上的木块,测出木块被推动的距离。
实验数据:
如果继续做拓展实验,通计测量仪器得出如下数据:
则关于质量和速度两个物理量对于动能的影响,可以得出哪项结论?
B.质量对动能的影响比速度大
C.质量和速度对动能的影响一样大
D.速度对动能的影响是质量的2倍
由实验4数据可看出:速度小、质量大、动能小;由实验5数据可看出:速度大、质量小、动能大;故可以看出速度对动能的影响比质量大。
2022年全国高考甲卷物理试题二、选择题1. 北京2022年冬奥会首钢滑雪大跳台局部示意图如图所示。运动员从a处由静止自由滑下,到b处起跳,c点为a、b之间的最低点,a、c两处的高度差为h。要求运动员经过一点时对滑雪板的压力不大于自身所受重力的k倍,运动过程中将运动员视为质点并忽略所有阻力,则c点处这一段圆弧雪道的半径不应小于()A. B. C. D. 【答案】D【解析】【详解】运动员从a到c根据动能定理有在c点有FNc kmg联立有故选D。2. 长为l的高速列车在平直轨道上正常行驶,速率为v0,要通过前方一长为L的隧道,当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(vv0)。已知列车加速和减速时加速度的大小分别为a和2a,则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为()A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】由题知当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(vv0),则列车进隧道前必须减速到v,则有v=v0 - 2at1解得在隧道内匀速有列车尾部出隧道后立即加速到v0,有v0=v + at3解得则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为故选C。3. 三个用同样的细导线做成的刚性闭合线框,正方形线框的边长与圆线框的直径相等,圆线框的半径与正六边形线框的边长相等,如图所示。把它们放入磁感应强度随时间线性变化的同一匀强磁场中,线框所在平面均与磁场方向垂直,正方形、圆形和正六边形线框中感应电流的大小分别为和。则()AB. C. D. 【答案】C【解析】【详解】设圆线框的半径为r,则由题意可知正方形线框的边长为2r,正六边形线框的边长为r;所以圆线框的周长为面积为同理可知正方形线框的周长和面积分别为,正六边形线框的周长和面积分别为,三线框材料粗细相同,根据电阻定律可知三个线框电阻之比为根据法拉第电磁感应定律有可得电流之比为:即故选C。4. 两种放射性元素的半衰期分别为和,在时刻这两种元素的原子核总数为N,在时刻,尚未衰变的原子核总数为,则在时刻,尚未衰变的原子核总数为()A. B. C. D. 【答案】C【解析】【详解】根据题意设半衰期为t0的元素原子核数为x,另一种元素原子核数为y,依题意有经历2t0后有联立可得,在时,原子核数为x的元素经历了4个半衰期,原子核数为y的元素经历了2个半衰期,则此时未衰变的原子核总数为故选C。5. 空间存在着匀强磁场和匀强电场,磁场的方向垂直于纸面(平面)向里,电场的方向沿y轴正方向。一带正电的粒子在电场和磁场的作用下,从坐标原点O由静止开始运动。下列四幅图中,可能正确描述该粒子运动轨迹的是()A. B. C. D. 【答案】B【解析】【详解】AC在xOy平面内电场的方向沿y轴正方向,故在坐标原点O静止的带正电粒子在电场力作用下会向y轴正方向运动。磁场方向垂直于纸面向里,根据左手定则,可判断出向y轴正方向运动的粒子同时受到沿x轴负方向的洛伦兹力,故带电粒子向x轴负方向偏转。AC错误;BD运动的过程中在电场力对带电粒子做功,粒子速度大小发生变化,粒子所受的洛伦兹力方向始终与速度方向垂直。由于匀强电场方向是沿y轴正方向,故x轴为匀强电场的等势面,从开始到带电粒子偏转再次运动到x轴时,电场力做功为0,洛伦兹力不做功,故带电粒子再次回到x轴时的速度为0,随后受电场力作用再次进入第二象限重复向左偏转,故B正确,D错误。故选B。6. 如图,质量相等的两滑块P、Q置于水平桌面上,二者用一轻弹簧水平连接,两滑块与桌面间的动摩擦因数均为。重力加速度大小为g。用水平向右的拉力F拉动P,使两滑块均做匀速运动;某时刻突然撤去该拉力,则从此刻开始到弹簧第一次恢复原长之前()A. P的加速度大小的最大值为B. Q加速度大小的最大值为C. P的位移大小一定大于Q的位移大小D. P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小【答案】AD【解析】【详解】设两物块的质量均为m,撤去拉力前,两滑块均做匀速直线运动,则拉力大小为撤去拉力前对Q受力分析可知,弹簧的弹力为AB以向右为正方向,撤去拉力瞬间弹簧弹力不变为,两滑块与地面间仍然保持相对滑动,此时滑块P的加速度为解得此刻滑块Q所受的外力不变,加速度仍为零,滑块P做减速运动,故PQ间距离减小,弹簧的伸长量变小,弹簧弹力变小。根据牛顿第二定律可知P减速的加速度减小,滑块Q的合外力增大,合力向左,做加速度增大的减速运动。故P加速度大小的最大值是刚撤去拉力瞬间的加速度为。Q加速度大小最大值为弹簧恢复原长时解得故滑块Q加速度大小最大值为,A正确,B错误;C滑块PQ水平向右运动,PQ间的距离在减小,故P的位移一定小于Q的位移,C错误;D滑块P在弹簧恢复到原长时的加速度为解得撤去拉力时,PQ的初速度相等,滑块P由开始的加速度大小为做加速度减小的减速运动,最后弹簧原长时加速度大小为;滑块Q由开始的加速度为0做加速度增大的减速运动,最后弹簧原长时加速度大小也为。分析可知P的速度大小均不大于同一时刻Q的速度大小,D正确。故选AD。7. 如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为m、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,()A. 通过导体棒电流的最大值为B. 导体棒MN向右先加速、后匀速运动C. 导体棒速度最大时所受的安培力也最大D. 电阻R上产生的焦耳热大于导体棒上产生的焦耳热【答案】AD【解析】【详解】MN在运动过程中为非纯电阻,MN上的电流瞬时值为A当闭合的瞬间,此时MN可视为纯电阻R,此时反电动势最小,故电流最大故A正确;B当时,导体棒加速运动,当速度达到最大值之后,电容器与MN及R构成回路,由于一直处于通路形式,由能量守恒可知,最后MN终极速度为零,故B错误;CMN在运动过程中为非纯电阻电路,MN上的电流瞬时值为当时,MN上电流瞬时为零,安培力为零此时,MN速度最大,故C错误;D在MN加速度阶段,由于MN反电动势存在,故MN上电流小于电阻R上的电流,电阻R消耗电能大于MN上消耗的电能(即),故加速过程中,;当MN减速为零的过程中,电容器的电流和导体棒的电流都流经电阻R形成各自的回路,因此可知此时也是电阻R的电流大,综上分析可知全过程中电阻R上的热量大于导体棒上的热量,故D正确。故选AD。8. 地面上方某区域存在方向水平向右匀强电场,将一带正电荷的小球自电场中点水平向左射出。小球所受的重力和电场力的大小相等,重力势能和电势能的零点均取在点。则射出后,()A. 小球的动能最小时,其电势能最大B. 小球的动能等于初始动能时,其电势能最大C. 小球速度的水平分量和竖直分量大小相等时,其动能最大D. 从射出时刻到小球速度的水平分量为零时,重力做的功等于小球电势能的增加量【答案】BD【解析】【详解】A如图所示故等效重力的方向与水平成。当时速度最小为,由于此时存在水平分量,电场力还可以向左做负功,故此时电势能不是最大,故A错误;BD水平方向上在竖直方向上由于,得如图所示,小球的动能等于末动能。由于此时速度没有水平分量,故电势能最大。由动能定理可知则重力做功等于小球电势能的增加量,故BD正确;C当如图中v1所示时,此时速度水平分量与竖直分量相等,动能最小,故C错误;故选BD。三、非选择题:9. 某同学要测量微安表内阻,可利用的实验器材有:电源E(电动势,内阻很小),电流表(量程,内阻约),微安表(量程,内阻待测,约),滑动变阻器R(最大阻值),定值电阻(阻值),开关S,导线若干。(1)在答题卡上将图中所示的器材符号连线,画出实验电路原理图_;(2)某次测量中,微安表的示数为,电流表的示数为,由此计算出微安表内阻_。【答案】 . 见解析 . 990【解析】【详解】(1)1为了准确测出微安表两端的电压,可以让微安表与定值电阻R0并联,再与电流表串联,通过电流表的电流与微安表的电流之差,可求出流过定值电阻R0的电流,从而求出微安表两端的电压,进而求出微安表的内电阻,由于电源电压过大,并且为了测量多组数据,滑动电阻器采用分压式解法,实验电路原理图如图所示(2)2流过定值电阻R0的电流加在微安表两端的电压微安表的内电阻10. 利用图示的实验装置对碰撞过程进行研究。让质量为的滑块A与质量为的静止滑块B在水平气垫导轨上发生碰撞,碰撞时间极短,比较碰撞后A和B的速度大小和,进而分析碰撞过程是否为弹性碰撞。完成下列填空:(1)调节导轨水平;(2)测得两滑块的质量分别为和。要使碰撞后两滑块运动方向相反,应选取质量为_kg的滑块作为A;(3)调节B的位置,使得A与B接触时,A的左端到左边挡板的距离与B的右端到右边挡板的距离相等;(4)使A以一定的初速度沿气垫导轨运动,并与B碰撞,分别用传感器记录A和B从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间和;(5)将B放回到碰撞前的位置,改变A的初速度大小,重复步骤(4)。多次测量的结果如下表所示;123450.490.671.011.221.390.150.210.330.400.460.310.330.330.33(6)表中的_(保留2位有效数字);(7)的平均值为_;(保留2位有效数字)(8)理论研究表明,对本实验的碰撞过程,是否为弹性碰撞可由判断。若两滑块的碰撞为弹性碰撞,则的理论表达式为_(用和表示),本实验中其值为_(保留2位有效数字),若该值与(7)中结果间的差别在允许范围内,则可认为滑块A与滑块B在导轨上的碰撞为弹性碰撞。【答案】 . 0.304 . 0.31 . 0.32 . . 0.33【解析】【详解】(2)1应该用质量较小的滑块碰撞质量较大的滑块,碰后运动方向相反,故选0.304kg的滑块作为A。(6)2由于两段位移大小相等,根据表中的数据可得(7)3平均值为(8)45弹性碰撞时满足动量守恒和机械能守恒,可得联立解得代入数据可得11. 将一小球水平抛出,使用频闪仪和照相机对运动的小球进行拍摄,频闪仪每隔发出一次闪光。某次拍摄时,小球在抛出瞬间频闪仪恰好闪光,拍摄的照片编辑后如图所示。图中的第一个小球为抛出瞬间的影像,每相邻两个球之间被删去了3个影像,所标出的两个线段的长度和之比为3:7。重力加速度大小取,忽略空气阻力。求在抛出瞬间小球速度的大小。【答案】【解析】【详解】频闪仪每隔0.05s发出一次闪光,每相邻两个球之间被删去3个影像,故相邻两球的时间间隔为设抛出瞬间小球的速度为,每相邻两球间的水平方向上位移为x,竖直方向上的位移分别为、,根据平抛运动位移公式有令,则有已标注的线段、分别为
计算题:中水的密度ρ为1000kg/m3,现两个测点处的高度差为2m,水平距离为3m,试求该两点之间的压力差为多少?
根据公式p=p0+ρgh
得该两点之间的压力差为
Δp=p2-p1=ρg(h2-h1)=Δhρg=2×1000×9.8=19600(Pa)
该两点之间的压力差为19600Pa。
略
某容器中水的密度ρ为1000kg/m3,现两个测点处的高度差为2m,水平距离为3m,试求该两点之间的压力差为多少?
根据公式 p=p0+ρgh
得该两点之间的压力差为
Δp=p2-p1=ρg(h2-h1)=Δhρg
=2×1000×9.8=19600(Pa)
略
冬奥会滑雪类项目包括()。
- A、高山滑雪
- B、跳台滑雪
- C、北欧两项
- D、单板滑雪
正确答案:A,B,C,D
跳高运动员用力从地面起跳,以下说法中正确的是()
- A、地面对运动员向上的弹力和他所受到的重力是一对平衡力
- B、地面对运动员向上的弹力等于他对地面的压力
- C、地面对运动员的弹力大于他所受到的重力
- D、运动员对地面的压力大于地面对它的弹力
正确答案:B,C
2010年温哥华冬奥会上,中国代表团荣获5枚金牌、2枚银牌、4枚铜牌,创历史最佳成绩.下列几种冬奥会项目中的研究对象可看成质点的是()
- A、在跳台滑雪中,研究运动员在空中飞行的轨迹,运动员可看成质点
- B、研究申雪的滑雪动作技巧时,申雪可看成质点
- C、研究王濛500米短道速滑的时间时,王濛可看成质点
- D、研究冰球运动员的动作技巧时,冰球运动员可看成质点
正确答案:A,C
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