1. 难度:简单 | |
甲、乙、丙三个观察者,同时观察一个物体的运动,甲说:“它在做匀速运动。”乙说:“它是静止的。”丙说:“它在做加速运动。”这三个人的说法 A.在任何情况下都不对 B.三人中总有一人或两人是讲错的 C.如果选择同一参考系,那么三人的说法就都对了 D.如果各自选择自己的参考系,那么三人的说法就可能都对了
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2. 难度:简单 | |
一辆车由甲地开出沿平直公路开到乙地,刚好停止,其速度图象如图所示,那么在0~t和 t~3t两段时间内 A.加速度大小之比为2∶1 B.位移大小之比为1∶2 C.平均速度大小之比为1∶1 D.以上都不对
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3. 难度:简单 | |
一个矩形线圈在匀强磁场中绕轴匀速转动,产生的感应电动势e=311sin100t(V),则 A.线圈的转速为300r/min B.电动势的有效值为220V C.当时,电动势达最大值 D.当t=0时,线圈平面与中性面垂直
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4. 难度:简单 | |
一个物体受到一个逐渐减小的合外力作用,合力的方向跟速度方向相同,则以后的过程中这个物体的运动情况是 A.速度越来越大,加速度越来越小 B.速度越来越小,最后静止不动 C.物体做减速运动,位移不断减小 D.物体做减速运动,位移不断增大
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5. 难度:简单 | |
质量为的物体从静止以的加速度竖直上升,对该过程下列说法中正确的是( ) A.物体的机械能增加 B.物体的机械能减少 C.重力对物体做功 D.物体的动能增加
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6. 难度:简单 | |
一个物体以初速度水平抛出,经过时间t时其竖直方向的位移大小与水平方向的位移大小相等,不计空气阻力,那么t为 A. B. C. D.
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7. 难度:简单 | |
一理想变压器原、副线圈匝数比n1∶n2=11∶5,原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u随时间t的变化规律如图所示,副线圈仅接入一个10 Ω的电阻,则( ) A.流过电阻的最大电流是20 A B.与电阻并联的电压表的示数是141 V C.变压器的输入功率是2.2×103W D.在交变电流变化的一个周期内,电阻产生的焦耳热是20 J
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8. 难度:简单 | |
在磁场中某处,有一小段通电导体,下面说法中正确的是 A.通电导体在该处所受力为零,该处的磁感应强度必为零 B.该处磁感应强度的大小,与这段导体的电流成正比 C.若该处磁感应强度不为零,而这段导体受力为零,表明导体中的电流方向一定与磁场方向平行 D.若通电导体受力不为零,则导体中的电流方向一定与该处磁场方向垂直
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9. 难度:简单 | |
如图所示,为一演示实验电路图,图中L是一带铁芯的线圈,其直流电阻为,A是灯泡,其电阻,电键K处于闭合状态,电路接通。现将电键K打开,则在电路切断以后 A.灯泡立即熄灭 B.灯泡亮度变暗,最后熄灭 C.灯泡先闪亮一下,随后亮度逐渐变暗,最后熄灭 D.灯泡忽亮忽暗,不断闪烁,最后熄灭
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10. 难度:简单 | |
如图,光滑斜面的倾角为,斜面上放置一矩形导体线框,边的边长为,边的边长为,线框的质量为,电阻为,线框通过绝缘细线绕过光滑的滑轮与重物相连,重物质量为,斜面上线(平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为,如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的边始终平行底边,则下列说法正确的是( )
A.线框进入磁场前运动的加速度为 B.线框进入磁场时匀速运动的速度为 C.线框做匀速运动的总时间为 D.该匀速运动过程产生的焦耳热为
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11. 难度:简单 | |||
(6分)用打点计时器测定匀变速直线运动的加速度实验中,打点计时器接入低压电源中,得到一条打上点的纸带,如图所示,取五个小点为计数点得O、A、B、C、D、E各点。用刻度尺测量得如下数据:OA=5.3厘米、OB=12.1厘米、OC=20.3厘米,OD=30.1厘米、OE=41.4厘米。 A.相临两个计数点之间的时间间隔T= 。
C.计算B点的即时速度VB= 。
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12. 难度:简单 | |
(8分)如图是多用表的刻度盘,当选用量程为50mA的电流档测量电流时,表针指于图示位置,则所测电流为_____mA;若选用倍率为“×100”的电阻档测电阻时,表针也指示在图示同一位置,则所测电阻的阻值为_______Ω。如果要用此多用表测量一个约2.0×104Ω的电阻,为了使测量比较精确,应选的欧姆档是_________(选填“×10”、“×100”或“×1K”)。换档结束后,实验操作上首先要进行的步骤是____________。
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13. 难度:简单 | |
(10分)已知太阳光从太阳射到地球需时间t0,地球公转轨道可近似看成圆轨道,地球半径约为R0,试估算太阳质量M与地球质量m之比。
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14. 难度:简单 | |
(10分)做匀加速直线运动的物体途中依次经过A、B、C三点,已知AB=BC= (未知),AB段和BC段的平均速度分别为υ1=3m/s、υ2=6m/s ,则 (1)物体经B点时的瞬时速度υB为多大? (2)若物体的加速度a=2m/s2,试求AC的距离
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15. 难度:简单 | |
(12分)如图所示,两足够长平行光滑的金属导轨MN、PQ相距为L,导轨平面与水平面夹角α=30°,导轨上端跨接一定值电阻R,导轨电阻不计.整个装置处于方向竖直向上的匀强磁场中,长为L的金属棒cd垂直于MN、PQ放置在导轨上,且与导轨保持电接触良好,金属棒的质量为m、电阻为r,重力加速度为g,现将金属棒由静止释放,当金属棒沿导轨下滑距离为s时,速度达到最大值vm.求: (1)金属棒开始运动时的加速度大小; (2)匀强磁场的磁感应强度大小; (3)金属棒沿导轨下滑距离为s的过程中,电阻R上产生的电热.
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16. 难度:简单 | |
(14分)如图所示,相距为R的两块平行金属板M、N正对着放置,S1、S2分别为M、N板上的小孔,S1、S2、O三点共线,它们的连线垂直M、N,且S2O=R.以O为圆心、R为半径的圆形区域内存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场.D为收集板,板上各点到O点的距离以及板两端点的距离都为2R,板两端点的连线垂直M、N板.质量为m、带电量为+q的粒子经S1进入M、N间的电场后, 通过S2进入磁场.粒子在S1处的速度以及粒子所受的重力均不计. (1)当M、N间的电压为U时,求粒子进入磁场时速度的大小v; (2)若粒子恰好打在收集板D的中点上,求M、N间的电压值U0; (3)当M、N间的电压不同时,粒子从S1到打在D上经历的时间t会不同,求t的最小值.
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