1. 难度:简单 | |
下列说法正确的是 ( ) A.常温常压下,一定质量的气体,保持体积不变,压强将随温度的增大而增大 B.用活塞压缩气缸里的空气,对空气做功,同时空气的内能增加了2.5J,则空气从外界吸收热量 C.物体的温度为C时,分子的平均动能为零 D.热量从低温物体传到高温物体是不可能的
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2. 难度:简单 | |
一个原子核在中子的轰击下发生一种裂变反应,其裂变方程为,则下列叙述正确的是 ( ) A.X原子核中含有86个中子 B.X原子核中含有141个核子 C.因为裂变时释放能量,根据,所以裂变后的总质量数增加 D.因为裂变时释放能量,出现质量亏损,所以裂变后的总质量数减少
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3. 难度:简单 | |
如图甲所示,一列简谐横波在x轴上传播,图乙和图丙分别为x轴上a、b两质点的振动图像,且。下列判断正确的是 ( ) A.波一定沿x轴正方向传播 B.波长可能是8 m C.波速一定是 D.波速可能是
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4. 难度:简单 | |
如右图所示,A、B、O、C为在同一竖直平面内的四点,其中A、B、O沿同一竖直线,B、C同在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆L,在O点固定放置一带负电的小球.现有两个质量和电荷量都相同的带正电小球a、b均可视为点电荷,先将a套在细杆上.让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使b从A点由静止开始沿竖直方向下落,则下列说法中正确的是( ) A.从A点到C点,小球a做匀加速运动 B.小球a在C点的动能等于小球b在B点的动能 C.从A点到C点,小球a的机械能先增加后减少,但机械能与电势能之和不变 D.小球a从A点到C点电场力做的功大于小球b从A点到B点电场力做的功
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5. 难度:简单 | |
如右图所示,MN是位于竖直平面内的光屏,放在水平面上的半圆柱形玻璃砖的平面部分ab与屏平行。由光源S发出的一束白光沿半圆半径射入玻璃砖,通过圆心O再射到屏上。在水平面内以O点为圆心沿逆时针方向缓缓转动玻璃砖,在光屏上出现了彩色光带。当玻璃砖转动角度大于某一值,屏上彩色光带中的某种颜色的色光首先消失。有关彩色的排列顺序和最先消失的色光是 ( )
A.左红右紫,红光 B.左红右紫,紫光 C.左紫右红,红光 D.左紫右红,紫光
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6. 难度:简单 | |
美国著名的网球运动员罗迪克的发球时速最快可达60 m/s,这也是最新的网球发球时速的世界纪录,可以看做罗迪克发球时使质量约为60g的网球从静止开始经0.02 s后速度增加到60 m/s,则在上述过程中,网球拍对网球的作用力大小约为 ( ) A.180 N B.90 N C.360 N D.1800 N
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7. 难度:简单 | |
如右图所示,放在水平地面上的物体M上叠放着物体,m与M之间用一原长为L,劲度系数为k的轻弹簧连接起来,M与地面之间的动摩擦因数为,M与m之间光滑,现用一水平力向右推m,当m与M一起向右匀速运动时弹簧的长度是( ) A. B. C. D.
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8. 难度:简单 | |
如右图正方形线框abcd长为L,每边电阻均为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕cd轴以角速度转动,c、d两点与外电路相连、外电路电阻也为r。则下列说法中正确的是( ) A.S断开时,电压表读数为 B。S断开时,电压表读数为 C.S闭合时,电流表读数为 D.S闭合时,线框从图示位置转过过程中流过电流表的电量为
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9. 难度:简单 | |||||||||||||||
)I.(1)用螺旋测微器测小球直径时,示数如图甲所示,这时读出的数值是 mm。 (2)用游标卡尺(游标尺上有50个等分刻度)测定某工件的宽度时,示数如图乙所示,此工件的宽度为 cm。 II.某实验小组要描绘一只规格为“2.5V 0.5A”小电珠的伏安特性曲线,除了提供导线和开关外,还有以下一些器材: A.电源E(电动势为3.0V。内阻不计) B.电压表V(量程为0~3.0V,内阻约为2k) C.电流表A(量程为O~0.6A,内阻约为l) D.滑动变阻器R(最大阻值l0,额定电流1A) (1)为完成本实验,请用笔画线当导线,将下列实物图连成完整的电路,要求实验误差尽可能的小.(图中有几根导线已经接好) 如果电路中的所有仪器都完好,闭合开关后无论如何调节滑动变阻器,发现小灯泡 亮度发生变化.但电压表、电流表的示数均不能为零.试判断可能是哪根导线发生了断 路?请用“×”在相应的导线上标出. (2)下表中的数据是该小组在实验中测得的,请根据表格中的数据在方格纸上作出电珠的伏安特性曲线
(3)如果用一个电动势为1.5V,内阻为3的电源与该小电珠组成电路.则该小电珠的实际功率约为 W(保留两位有效数字).
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10. 难度:简单 | |
在火箭发射卫星的开始阶段,火箭与卫星竖直上升的运动可视为匀加速直线运动,加速度大小为,封闭舱内,弹簧测力计上挂着一个质量的物体,在卫星上升到某高度时,弹簧测力计示数为85N,求此时卫星与地面间的距离(地球半径为)
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11. 难度:简单 | |
足够长的光滑平行金属导轨和水平放置,在其左端固定一个倾角为的光滑金属导轨,导轨相距均为,在水平导轨和倾斜导轨上,各有一根与导轨垂直的金属杆,两金属杆与水平导轨、倾斜导轨形成一闭合回路。两金属杆质量均为、电阻均为,其余电阻不计,杆被销钉固定在倾斜导轨某处。整个装置处于匀强磁场中,磁感应强度为,方向竖直向上。当用水平向右、大小的恒力拉杆,使其达到最大速度时,立即撤销销钉,发现杆恰好能在原处仍然保持静止。(重力加速度为)
(1)求杆运动中的最大速度。 (2)求倾斜导轨的倾角。 (3)若杆加速过程中发生的位移为,则杆 加速过程中,求杆上产生的热量。
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12. 难度:简单 | |
如图所示,水平地面上有一辆小车,车上固定一个竖直光滑绝缘管,管的底部有一质量、电荷量C的带正电小球,小球的直径比管的内径略小。 在管口所在水平面的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度的匀强磁场,面的上方还存在着竖直向上、场强=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度=5T的匀强磁场,现让小车始终保持=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过磁场的边界为计时的起点,测得小球在管内运动的这段时间为=,取10/,不计空气阻力。
(1)求小球进入磁场时的加速度的大小。 (2)求小球离开管口时的速度的大小。 (3)若小球离开管口后,求该小球离开MN平面的最大距离是多少?
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