• 1、一质点做直线运动的vt图,下列说法不正确的是(  )

    A、整个过程中,18~20秒段和20~22秒段的加速度相同 B、整个过程中,D点所表示的状态离出发点最远 C、整个过程中,14~18秒段的加速度最大 D、14~18秒段所表示的运动通过的路程是34m
  • 2、一天,某小区居民发现一个苹果从高空坠落,所幸未造成事故。物业通过调取一楼监控录像,分析发现苹果在落地前最后0.2s内下落的高度约为4m。已知每层楼高约为3m , 若苹果做自由落体运动,g取10m/s2 , 根据以上数据推算该苹果最可能来自哪个楼层(  )
    A、6楼 B、7楼 C、8楼 D、9楼
  • 3、一辆公共汽车进站后开始刹车,做匀减速直线运动,刹车后的第1s内和第2s内的位移大小依次为7m和5m,则刹车后5s内的位移是(  )
    A、15m B、16m C、25m D、20m
  • 4、如图所示,有a、b两条图线,则下列说法正确的是(  )

    A、若横坐标为时间t,纵坐标为位移x,则a做直线运动,b做曲线运动 B、若横坐标为时间t,纵坐标为速度v,则a、b两物体运动方向相同 C、若横坐标为时间t,纵坐标为速度v,则两图线的交点表示两物体相遇 D、若物体在平面上运动,横坐标为水平位置x,纵坐标为竖直位置y,则a、b两物体均做直线运动
  • 5、如图所示,木块沿竖直墙下落,木块的受力情况是(  )

    A、只受重力 B、受到重力和弹力 C、受到重力、弹力和摩擦力 D、受不受摩擦力取决于接触面是否光滑
  • 6、下列说法正确的是(  )
    A、物体的重心是其各部分所受重力的等效作用点,所以重心一定在物体上 B、根据速度定义式v=ΔxΔt , 当Δt非常非常小时,ΔxΔt就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 C、伽利略用实验的方法,证实由静止开始的运动其距离与时间平方成正比,从而直接证实了自由落体速度与时间成正比 D、亚里士多德提出“重的物体比轻的物体下落得快”,伽利略只用实验证明了该观点是错误的
  • 7、用高速摄影机拍摄的四张照片如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、研究甲图中猫在地板上行走的速度时,猫可视为质点 B、研究乙图中水珠形状形成的原因时,旋转球可视为质点 C、研究丙图中飞翔鸟儿能否停在树桩上时,鸟儿可视为质点 D、研究丁图中马术运动员和马能否跨越障碍物时,马可视为质点
  • 8、如图所示,水平地面上有一辆小车,上方固定有竖直光滑绝缘细管,管的长度L=2v029g , 有一质量m、电荷量+q的绝缘小球A放置在管的底部,小球的直径略小于细管。在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里的匀强磁场。现让小车始终保持速度的v0向右匀速运动,以带电小球刚经过磁场的竖直边界为计时起点,并以此时刻管口处为坐标原点O建立xoy坐标系,y轴与磁场边界重合,小球刚离开管口时竖直向上的分速度vy=23v0 , 求:

    (1)匀强磁场的磁感应强度大小和绝缘管对小球做的总功;

    (2)小球经过x轴时的坐标;

    (3)若第一象限存在和第四象限大小和方向都相同的的匀强磁场,同时绝缘管内均匀紧密排满了大量相对绝缘管静止,与小球A完全相同的绝缘小球。不考虑小球之间的相互静电力,求能到达纵坐标y=9v0216g的小球个数与总小球个数的比值。

  • 9、如图所示,在光滑水平面上建立坐标系xoy , 在x=0.1m左右两侧分别存在着Ⅰ区和Ⅱ区匀强磁场,大小均为B=1T , Ⅰ区方向垂直纸面向里,Ⅱ区一系列磁场宽度为均为L=0.1m , 相邻两磁场方向相反,各磁场具有理想边界。在x=0.1m左侧是间距L的水平固定的平行光滑金属轨道MM'NN' , 轨道MN端接有电容为C=1F的电容器,初始时带电量为q0=1C , 电键S处于断开状态。轨道上静止放置一金属棒a , 其质量m=0.01kg , 电阻R=1Ω。轨道右端M'N'上涂有绝缘漆,M'N'右侧放置一边长L、质量4m、电阻为4R的匀质正方形刚性导线框abcd。闭合电键S,a棒向右运动,到达M'N'前已经匀速,与导线框abcd碰撞并与ad边粘合在一起继续运动。金属轨道电阻不计,其ab边与x轴保持平行,求:

    (1)电键S闭合前,电容器下极板带电性,a棒匀速时的速度v1

    (2)组合体bc边向右刚跨过y轴时,ad两点间的电势差Uad

    (3)碰后组合体产生的焦耳热及最大位移。

  • 10、如图所示,足够长的水平光滑直轨道AB和水平传送带平滑无缝连接,传送带长L1=4m , 以10m/s的速度顺时针匀速转动,带有光滑圆弧管道EF的装置P固定于水平地面上,EF位于竖直平面内,由两段半径均为R=0.8m14圆弧细管道组成,EF管道与水平传送带和水平地面上的直轨道MN均平滑相切连接,MNL2=2m , 右侧为竖直墙壁。滑块a的质量m1=0.3kg , 滑块b与轻弹簧相连,质量m2=0.1kg , 滑块c质量m3=0.6kg , 滑块abc均静置于轨道AB上。现让滑块a以一定的初速度水平向右运动,与滑块b相撞后立即被粘住,之后与滑块c发生相互作用,c与劲度系数k=1.5N/m的轻质弹簧分离后滑上传送带,加速之后经EF管道后滑上MN。已知滑块cF点的速度为46m/s , 与传送带间的动摩擦因数μ1=0.35 , 与MN间的动摩擦因数μ2=0.4 , 其它摩擦和阻力均不计,滑块与竖直墙壁的碰撞为弹性碰撞,各滑块均可视为质点,重力加速度大小g=10m/s2 , 弹簧的弹性势能Ep=12kx2x为形变量)。求:

    (1)滑块c第一次经过E点时对装置P的作用力;

    (2)滑块a的初速度大小v0

    (3)试通过计算判断滑块c能否再次与弹簧发生相互作用,若能,求出弹簧第二次压缩时最大的压缩量。

  • 11、如图所示装置是一个高为H , 底面积S的圆柱型导热气缸的截面图。气缸顶部安装有挡柱,底部通过阀门(大小不计)连接一个充气原,厚度不计的活塞封闭有一部分空气,活塞距离气缸底部高度h=13H , 质量M=p0S2g , 活塞与气缸之间的摩擦可忽略。大气压强为p0 , 空气可视为理想气体。现用充气原给气缸充气,每次可往容器中充入压强为p0 , 体积为130SH的空气,充气过程温度保持不变。求:

    (1)初始时封闭气体的压强大小;

    (2)第一次充完气后,活塞缓慢上升的高度;

    (3)充气45次之后,缸内气体的压强大小。

  • 12、以下实验中,说法正确的是(  )
    A、在“用双缝干涉测量光的波长”实验中,干涉图样红光比绿光的条纹间距小 B、在“探究可拆式变压器原副线圈匝数与电压关系”实验中,当原副线圈匝数比为100:400,测得副线圈电压为36V,那么原线圈的输入电压可能是10V C、“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,油酸酒精溶液久置,酒精会挥发,会导致分子直径的测量值偏小 D、在“单摆测重力加速度”实验中,从平衡位置计时,将全振动次数n误记成n+1次,会导致测量g值偏大
  • 13、某物理课外小组通过如图甲、乙、丙所示的实验装置探究物体加速度与其所受合外力之间的关系。已知他们使用的小车完全相同且质量为M , 重物的质量为m , 试回答下列问题:

    (1)实验时,必须满足“M远大于m”的实验装置是(选填“甲”、“乙”或“丙”)

    (2)按乙图实验装置得到如图丙所示的纸带,已知打点计时器打点的周期T=0.02s , 其中ABCDE每相邻两个计数点之间还有4个点没有标出,根据纸带提供的数据,算得小车加速度的大小为m/s2(计算结果保留两位有效数字)。

    (3)采用(丙)图实验装置探究质量一定时加速度与力的关系的实验,以弹簧测力计的示数F为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的aF图线是如图(丁)的一条直线。测出图线与横坐标的夹角为θ , 求得图线的斜率为k , 则小车的质量为。

    A.2tanθ        B.1tanθ        C.2k        D.k

    (4)采用(甲)图实验装置,把重物改成槽码,槽码总数N , 将n(依次取n=2,3,4,5)个槽码挂在细线左端,其余Nn个槽码仍留在小车内,重复前面的步骤,并得到相应的加速度a , 得到an图线是过原点的直线,但实验时漏了平衡摩擦力这一步骤,下列说法正确的是。

    A.an图线不再是直线

    B.an图线仍是过原点的直线,但该直线的斜率变小

    C.an图线仍是直线,但该直线不过原点

  • 14、下列关于来自课本的四幅插图的描述符合事实的是(  )

       

    A、如图甲所示为应变片测力原理图,当自由端施力F变大时,上表面应变片的电阻也变大 B、如图乙为某分子在0的速率分布图像,当温度升高时各速率区间分子数占总分子数的百分比都将增加 C、如图丙为方解石的双折射现象,该现象说明方解石晶体具有各向异性 D、如图丁为核反应堆的原理图,其中镉棒的作用是将裂变过程中的快中子变成慢中子
  • 15、如图甲所示为小勇同学收集的一个“足球”玻璃球,他学了光的折射后想用激光对该球进行研究,某次实验过程中他将激光水平向右照射且过球心所在的竖直截面,其正视图如乙所示,AB是沿水平方向的直径。当光束从C点射入时恰能从右侧射出且射出点为B , 已知点CAB竖直距离h=32R , 玻璃球的半径为R , 且球内的“足球”是不透光体,不考虑反射光的情况下,下列说法正确的是(  )

    A、B点的出射光相对C点入射光方向偏折了60° B、该“足球”的直径为玻璃球直径的33R C、继续增加h(h<R)则光将会在右侧发生全反射 D、用频率更小的激光入射时,光在玻璃球中的传播时间将变短
  • 16、如图所示波源S1S2间距为10m , 起振方向相同,频率均为0.8Hz , 两波源产生的简谐横波在均匀介质中朝四周各个方向传播且同时到达P点,已知S1P=6mS1PS2P , 波速为4m/s , 判断以下选项正确的是(  )

    A、波源S1S2先振动 B、S1产生的波到达S2时,S1处质点正在靠近平衡位置 C、两列波完全叠加后线段S1S2上振幅最小的点有3个 D、两列波完全叠加后线段S2P上振幅最大的点有3个
  • 17、2023年5月30日,神舟十六号载人飞船与空间站组合体成功完成“T”字型径向交会对接。径向交会对接指飞船沿垂直空间站运动方向与其对接,载人飞船多次变轨和姿态调整来到距离空间站约2公里的中途瞄准点,最后在空间站正下方200米处启动动力设备始终沿径向靠近空间站完成对接,则此过程中(  )

           

    A、飞船到达中途瞄准点前的环绕周期大于空间站的环绕周期 B、飞船到达中途瞄准点后具有的动能大于空间站的动能 C、飞船处于空间站正下方200m处时绕地球运行的线速度略小于空间站的线速度 D、空间站与飞船对接后轨道高度会略微降低
  • 18、空间中固定一电量为Q的点电荷,且存在某方向的匀强电场E , 使一初速度为v0 , 带电量为q的小球恰可绕该点电荷作半径为r的圆周运动,则(  )
    A、若点电荷电量为+Q , 则匀强电场方向一定向上 B、将点电荷电量变为2Q , 则小球圆周运动半径变为12r C、换用另一带电量2q的小球使之仍以v0绕该点电荷做圆周运动,则小球运动半径仍为r D、若只撤去点电荷Q , 同时调节场强为2E , 则小球将作类平抛运动
  • 19、图甲为一家用变压装置的原理图。将图乙所示的正弦式交流电压加在理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=1:5 , 电表均为理想交流电表。已知变压器副线圈侧的保险丝R0的熔断电流为2A , 阻值为2Ω , 滑动变阻器R最大阻值为4Ω , 现滑片Pb端缓慢移动至a端,则此过程中(  )

    A、电流表的示数逐渐减小 B、当滑片P位于ab中点时,电压表读数为2.5V C、要求相同时间内滑动变阻器R产热量最多,应将滑片P置于b D、保险丝即将熔断时,原线圈消耗功率为52W
  • 20、2023年8月24日,日本政府正式向海洋排放福岛第一核电站的核废水。核废水中的84210Po发生衰变时的核反应方程为84210Po82206Pb+X84210Po的比结合能为E182206Pb的比结合能为E2X的比结合能为E3 , 则下列说法正确的是(  )
    A、该衰变是由于弱相互作用引起的 B、由于海水的稀释,84210Po的半衰期变长,降低了放射性 C、84206Po的平均核子质量大于84210Po的平均核子质量 D、该核反应过程中放出的能量ΔE=206E2+4E3210E1
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