1. 难度:中等 | |
下列说法中正确的是 ( ) A.热量不可能从低温物体向高温物体传递 B.物体吸收热量,其温度不一定升高 C.凡是不违反能量守恒定律的过程都一定能实现 D.常温不一定质量的气体,内能增大,压强一定增大
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2. 难度:中等 | |
2010年10月1日,“嫦娥二号”探月卫星发射成功。若“嫦娥二号”沿圆形轨道绕月球飞行的半径为R,国际空间站沿圆形轨道绕地球匀速圆周运动的半径为4R,地球质量足月球质量的81倍,根据以上信息可以确定 ( ) A.国际空间站的加速度比“嫦娥二号”大 B.国际空间站的速度比“嫦娥二号”小 C.国际空间站的周期比“嫦娥二号”长 D.国际空间站的角速度比“嫦娥二号”小
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3. 难度:中等 | |
一列简谐横波沿x轴传播,相距2.0m的两个质元的振动图象分别为图示中的实线和虚线,已知该波的波长> 2.0m,则以下说法正确的是 ( ) A.该波上质元振动的振幅为4.0cm B.该波上质元振动的周期为0.25s C.该波的波长一定为8.0m D.该波的波速可能为2/3m/s
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4. 难度:中等 | |
如图所示,一质量M=3kg的长方形木板序放在光滑水平地面上,在其右端放一质量m=l kg的小术块A现以地面为参照系,给A和B以大小均为4.0 m/s,方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,但最后月并没有滑离B板,站在地面的观察者看到在一段时间内小木块A正在做加速运动,则在这段时间内的某时刻木板B相对地面的速度大小可能是 ( ) A.2.4 m/s B.2.8 m/s C.3.0m/s D.1.8m/s
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5. 难度:中等 | |
压敏电阻的阻值会随所受压力的增人而减小。某同学利用压敏电阻的这种特性设计了一个探究电梯运动情况的装置,该装置的示意图如图所示,将压敏电阻平放在电梯内,其受压面朝上,在受压面上放一物体,电梯静止时电流表示数为I0;当电梯做四种不同的运动时,电流表的示数分别如图甲、乙、丙、丁所示。下列判断中正确的是 ( ) A.甲图表示电梯可能做匀速直线运动 B.乙图表示电梯可能向上做匀加速直线运动 C.丙图表示电梯可能向上做匀加速直线运动 D.丁图表示电梯可能向下做匀减速直线运动
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6. 难度:中等 | |
如图所示,bc为固定在小车上的水平横杆,物块M串在杆上,靠摩擦力保持相对杆静止,M又通过轻细线悬吊着一个小铁球m,此时小车正以大小为a的加速度向右做匀加速运动,而M、m均相对小车静止,细线与竖直方向的夹角为.小车的加速度逐渐增大,M始终和小车保持相对静止,当加速度增加到2a时 ( ) A.横杆对M的摩擦力增加到原来的2倍 B.横杆对M的弹力增人到原来的2倍 C.细线与竖直方向的夹角增加到原来的2倍 D.细线的拉力增加到原来的2倍
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7. 难度:中等 | |
一个物体以一定的初速度沿足够长的粗糙斜面由底端向上滑动,经过一段时间物体又返回到斜面底端。此过程中,斜面一直保持静止状态。那么下列各图中,能正确表示该物体运动过程中速度v随时间t变化关系的图线是 ( )
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8. 难度:中等 | |
如图所示,A板发出的电子经加速后,水平射入水平放置的两平行金属板M、N间,M、N金属板间所加的电压为U,电子最终打在光屏P上,关于电子的运动,则下列说法中正确的是( ) A.滑动触头向右移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升 B.滑动触头向左移动时,其他不变,则电子打在荧光屏上的位置上升 C.电压U增人时,其他不变,则电子打在荧光屏上的速度大小不变 D.电压U增大时,其他不变,则电子从发出到打在荧光屏上的时间不变
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9. 难度:中等 | |
(1)(3分)用螺旋测微器测圆柱体的直径时,示数如图所示,此示数为 mm (2)(4分)在研究物体运动的加速度时,某同学得到了如图所示的纸带,图中各计数点a、b、c、d,e、f之间的时间间隔是0. Is,则物体运动的加速度是____m/s2.(电源频率为50 Hz) (3)(10分)某待测电阻Rx的阻值约为20Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下: A.电流表A1(量程150mA,内阻r1约为10Ω) B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30Ω) C.定值电阻R0 =100Ω D.滑动变阻器R,最大阻值约为10Ω E.电源E,电动势E= 4V(内阻不计) F.电键S及导线若干 ①根据上述器材完成此实验,测量时要求电表读数不得小于其量程的,请你在虚线框内画出测量Rx的一种实验原理图(图中元件使用题干中相应英文字母符号标注)。 ②实验时,若电流表A,的读数为I1; 电流表A2的读数为I2,用已知的物理量和测得的物理量来表示,则Rx 。(用字母表示)
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10. 难度:中等 | |
如图所示,小物体的质量为m=2kg,AB=BC=1.3m,物体与AB、BC间的动摩擦因数=0.2。今用一与水平方向成37°的恒力F作用于物体,让物体从静止出发,运动到C点时物体的速度恰好为零(忽略物体在B点处的机械能损失,重力加速度g=l0m/s2,sin37°=0.6, cos37°=0.8)求: (1)力F多大? (2)从A运动到C的时间多长? (3)F的平均功率是多少?
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11. 难度:中等 | |
如图所示,一个圆弧形光滑细圆管轨道ABC,放置在竖直平面内,轨道半径为R,在A点与水平地面AD相接,地面与圆心O等高,MN是放在水平地面上长为3R、厚度不计的垫子,左端M正好位于A点,将一个质量为m、直径略小于圆管直径的小球从A处管口正上方某处由静止释放,不考虑空气阻力. (1)若小球从C点射出后恰好能打到垫子的M端,则小球经过C点时对管的作用力大小和方向如何? (2)欲使小球能通过C点落到垫子上,小球离A点的最大高度是多少?
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12. 难度:中等 | |
光滑水平面上放有如图所示的用绝缘材料制成的“”型滑板,(平面部分足够长),质量为4m,距滑板的A壁为L1距离的B处放有一质量为m,电量为+q的大小不计的小物体,物体与板面的摩擦不计,整个装置处于场强为E的匀强电场中,初始时刻,滑板与物体都静止,试求: (1)从小物体释放到第一次与滑板A壁碰撞所需时间t及碰撞前小物体速度v1的大小 (2)若小物体第一次与A壁碰后反弹(碰撞过程时间极短),且速度的大小为碰前的(相对水平面),则碰撞后滑板的速度v多大? (3)物体从静止开始运动到第二次碰撞前,电场力做功为多大?(碰撞时间可忽略)
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