8. 小明用爸爸新买的数码相机先后拍下了火车内悬挂小球的两张照片,如图甲、乙.则下列关于火车运动状态的判断可能正确的是

A.甲图中火车在向右减速,乙图中火车匀速向右运动
B.甲图中火车在向右加速,乙图中火车匀速向左运动
C.甲图中火车在向左减速,乙图中火车在向右加速
D.甲图中火车在向左加速,乙图中火车静止
B
A.甲图中火车在向右减速,乙图中火车匀速向右运动
B.甲图中火车在向右加速,乙图中火车匀速向左运动
C.甲图中火车在向左减速,乙图中火车在向右加速
D.甲图中火车在向左加速,乙图中火车静止
答案
B
解析
甲图中小球向左偏离竖直方向,因惯性,可能是火车向右加速(小球保持原速相对左偏)或向左减速(小球保持原速相对左偏);乙图中小球竖直,说明火车静止或匀速直线运动。
A.甲图向右减速时小球应右偏,错误;
B.甲图向右加速(小球左偏)、乙图匀速向左(小球竖直),正确;
C.乙图向右加速时小球应左偏,错误;
D.甲图向左加速时小球应右偏,错误。
A.甲图向右减速时小球应右偏,错误;
B.甲图向右加速(小球左偏)、乙图匀速向左(小球竖直),正确;
C.乙图向右加速时小球应左偏,错误;
D.甲图向左加速时小球应右偏,错误。
9. 小虎同学用托盘天平测物体的质量,在调节天平平衡时,忘记了移动游码(游码位于0.2g的位置).测量时,物体放在左盘,在右盘放入50g、10g、5g的砝码各一个后,指针恰好指在分度盘的中央.则被测物体的质量为
A.65g
B.65.2g
C.64.8g
D.无法确定
65g
A.65g
B.65.2g
C.64.8g
D.无法确定
答案
A
解析
在调节天平平衡时,游码未归零(位于0.2g处),这相当于在天平的右盘预先加入了0.2g的额外质量。为了使天平平衡,被测物体的质量应等于右盘中砝码的总质量,而不需考虑游码未归零的误差(游码的最终读值应仍为0.2g,不影响物体的实际质量计算)。砝码总质量为:$50g + 10g + 5g = 65g$,因此物体的质量为65g。
10. 如图,轻弹簧一端固定在墙壁上,另一端拴着小物块置于顺时针方向转动的传送带上,物体与传送带接触面粗糙.物体稳定后,使传送带的速度逐渐增大,下列判断中正确的是

(
A.物体将向右移动一段距离,摩擦力不变
B.物体将向右移动一段距离,摩擦力变大
C.物体保持稳定状态,摩擦力变大
D.物体保持稳定状态,摩擦力不变
(
D
)A.物体将向右移动一段距离,摩擦力不变
B.物体将向右移动一段距离,摩擦力变大
C.物体保持稳定状态,摩擦力变大
D.物体保持稳定状态,摩擦力不变
答案
D
解析
物体稳定时,水平方向弹簧拉力与摩擦力平衡。传送带速度增大,物体与传送带间仍存在摩擦力(滑动摩擦力或静摩擦力),滑动摩擦力大小取决于压力和接触面粗糙程度,二者不变则摩擦力大小不变;静摩擦力大小由平衡条件决定,弹簧拉力不变则静摩擦力不变。物体受力平衡,保持稳定状态,不会移动。
11. 如图,两个相同的柱形瓶中分别装有20mL的水和一些液体,放在已调好的天平上,调节游码后,天平仍然水平平衡.根据图中信息估算,液体密度最接近

A.$0.8×10^{3}$kg/m³
B.$1.0×10^{3}$kg/m³
C.$1.5×10^{3}$kg/m³
D.$2.5×10^{3}$kg/m³
A
A.$0.8×10^{3}$kg/m³
B.$1.0×10^{3}$kg/m³
C.$1.5×10^{3}$kg/m³
D.$2.5×10^{3}$kg/m³
答案
A
解析
由题意知,两相同柱形瓶中,水的体积$V_{水}=20mL=20cm^{3}$,水的密度$\rho_{水}=1g/cm^{3}$,则水的质量$m_{水}=\rho_{水}V_{水}=1g/cm^{3}×20cm^{3}=20g$。
因天平平衡,两瓶子质量相同,故液体质量$m_{液}$近似等于水的质量(游码调节量较小,可忽略或估算为液体质量略小于水的质量)。
由柱形瓶特点,液体体积$V_{液}$通过高度估算,通常液体体积大于水的体积(如图中液体高度略高于水),设$V_{液}\approx25cm^{3}$。
则液体密度$\rho_{液}=\frac{m_{液}}{V_{液}}\approx\frac{20g}{25cm^{3}}=0.8g/cm^{3}=0.8×10^{3}kg/m^{3}$。
因天平平衡,两瓶子质量相同,故液体质量$m_{液}$近似等于水的质量(游码调节量较小,可忽略或估算为液体质量略小于水的质量)。
由柱形瓶特点,液体体积$V_{液}$通过高度估算,通常液体体积大于水的体积(如图中液体高度略高于水),设$V_{液}\approx25cm^{3}$。
则液体密度$\rho_{液}=\frac{m_{液}}{V_{液}}\approx\frac{20g}{25cm^{3}}=0.8g/cm^{3}=0.8×10^{3}kg/m^{3}$。
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