1. 难度:简单 | |
氢有三种同位素,分别是氕、氘、氚,则下列说法正确的是 A.它们的质子数相等 B.它们的核外电子数相等 C.它们的核子数相等 D.它们的中子数相等
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2. 难度:简单 | |
河宽420m,船在静水中速度为4m/s,水流速度是3m/s,则船过河的最短时间为 A.140 s B.105 s C.84 s D. s
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3. 难度:简单 | |
一定质量的气体,从状态Ⅰ经过不同过程变化到状态Ⅱ,已知状态Ⅱ的温度高于状态Ⅰ的温度。若气体分子之间的相互作用力在不发生碰撞时可以忽略不计,则在这些状态变化过程中 A.气体一定从外界吸收热量 B.气体和外界传递的热量一定相同 C.气体的内能变化量一定相同 D.外界对气体做的功一定相同
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4. 难度:简单 | |
如图在光滑地面上,水平外力F拉动小车和木块一起作无相对滑动的加速运动。小车质量是M,木块质量是m,力大小是F,加速度大小是a,木块和小车之间动摩擦因数是μ,则在这个过程中,木块受到的摩擦力大小是 A.μma B.ma C. D.F-Ma
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5. 难度:简单 | |
如图所示,Ⅰ、Ⅱ两条直线分别描述P、Q两个物体的s-t图象,下列说法正确的是 A.两物体均做匀速直线运动 B.M点表示两物体在时间t内有相同的位移 C.在时间t内P的位移较大 D.在时间t内P比Q的速度大,t时刻以后P比Q的速度小
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6. 难度:简单 | |
用轻弹簧竖直悬挂质量为m的物体,静止时弹簧的伸长量为L现用该弹簧沿斜面方向拉住质量为2m的物体,系统静止时弹簧伸长量也为L斜面倾角为30°,如图所示.则物体所受摩擦力 A.等于零 B.大小为mg,方向沿斜面向下 C.大于为mg,方向沿斜面向上 D.大小为mg,方向沿斜面向上
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7. 难度:简单 | |
频率不同的两束单色光1和2以相同的入射角从同一点射入一厚玻璃板后,其光路如右图所示,下列说法正确的是 A.单色光1的波长小于单色光2的波长 B.在玻璃中单色光1的传播速度大于单色光2 的传播速度 C.单色光1通过玻璃板所需的时间小于单色光2通过玻璃板所需的时间 D.单色光1从玻璃到空气的全反射临界角小于单色光2从玻璃到空气的全反射临界角
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8. 难度:简单 | |
已知地球同步卫星离地面的高度约为地球半径的6倍。若某行星的平均密度为地球平均密度的一半,它的同步卫星距其表面的高度是其半径的2.5倍,则该行星的自转周期约为 A.6小时 B.12小时 C.24小时 D.36小时
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9. 难度:简单 | |
(6分)小球做直线运动时的频闪照片如图所示.已知频闪周期T=0.1s,小球相邻位置的间距(由照片中的刻度尺量得)分别为OA=6.51cm,AB=5.59cm,BC=4.70cm,CD=3.80cm,DE=2.89cm,EF=2.00cm。
(1)小球在位置A时的速度大小vA= m/s。 (2)小球运动的加速度大小a= m/s2。
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10. 难度:简单 | |
(12分)某同学在做平抛运动实验时得出如图所示的小球运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出.则:(g取10 m/s2) (1)小球平抛的初速度为________m/s。 (2)小球开始做平抛运动的位置坐标为________cm。y=________cm。 (3)小球运动到b点的速度为________m/s。
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11. 难度:简单 | |
(16)小球A用不可伸长的细绳悬于O点,在O点的正下方有一固定的钉子B,OB=d,初始时小球A与O同水平面无初速度释放,绳长为L,为使小球能绕B点做完整的圆周运动,如图所示。试求d的取值范围。
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12. 难度:简单 | |
(18分)2003年10月15日,我国宇航员杨利伟乘坐我国自行研制的“神舟”五号飞船在酒泉卫星发射中心成功升空,这标志着我国已成为世界上第三个载人飞船上天的国家。“神舟”五号飞船是由长征—2F运载火箭将其送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,实施变轨后,进入预定圆轨道,如图所示。已知近地点A距地面高度为h,飞船在预定圆轨道上飞行n圈所用时间为t,地球表面的重力加速度为g,地球半径为R,求: (1)飞船在近地点A的加速度为多少? (2)飞船在预定圆轨道上飞行的速度为多少?
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13. 难度:简单 | |
(20分)如图10所示,质量为M的长木板,静止放置在粗糙水平地面上,有一个质量为m、可视为质点的物块,以某一水平初速度从左端冲上木板.从物块冲上木板到物块和木板达到共同速度的过程中,物块和木板的v-t图象分别如图中的折线acd和bcd所示,a、b、c、d点的坐标为a(0,10)、b(0,0)、c(4,4)、d(12,0).根据v-t图象,求: (1)物块冲上木板做匀减速直线运动的加速度大小a1,木板开始做匀加速直线运动的加速度大小为a2,达相同速度后一起匀减速直线运动的加速度大小为a3; (2)物块质量m与长木板质量M之比; (3)物块相对长木板滑行的距离Δs.
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