1. 难度:简单 | |
下列关于质点的说法中正确的是 A.质点是一个理想化的模型,实际上是不存在的,所以引入这个概念没有多大意义 B.只有体积很小的物体才能看做质点 C.凡是轻小的物体,皆可看做质点 D.如果物体的形状和大小对研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看做质点
|
2. 难度:简单 | |
如图所示,两个等大的水平力F分别作用在B和C上.A、B、C都处于静止状态.各接触面与水平地面平行.A、C间的摩擦力大小为f1,B、C间的摩擦力大小为f2,C与地面间的摩擦力大小为f3,则( ) A.f1=0,f2=0,f3=0 B.f1=0,f2=F,f3=0 C.f1=F,f2=0,f3=0 D.f1=0,f2=F,f3=F
|
3. 难度:简单 | |
下列叙述正确的有( ) A.气体的压强越大,分子的平均动能越大 B.自然界中所进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 C.外界对气体做正功,气体的内能一定增大 D.温度升高,物体内的每一个分子的热运动速率都增大
|
4. 难度:简单 | |
如图所示,粗糙的水平地面上有一斜面,斜面上有一物块沿斜面以速度v0匀速下滑,斜面保持静止,则地面对斜面的摩擦力 A.等于零 B.不为零,方向向右 C.不为零,方向向左 D.不为零,v0较大时方向向左,v0较小时方向向右
|
5. 难度:简单 | |
如图所示,在匀强磁场中,放有一与线圈D相连接的平行导轨,要使放在线圈D中的线圈A(A、D两线圈同心共面)各处受到沿半径方向指向圆心的力,金属棒MN的运动情况可能是 A加速向右 B加速向左 C减速向右 D减速向左
|
6. 难度:简单 | |
如图所示,质量形状均相同的木块紧靠在一起,放在光滑的水平面上,现用水平恒力F推1号木块,使10个木块一起向右匀加速运动,则第2号对第3号木块的推力为 ( ) A.F B.O.8F C.O.4F D.O.2F
|
7. 难度:简单 | |
质量为m的物体A,以速度v与一质量为m的静止物体B发生碰撞,碰撞后,A、B两物体粘在一起运动,碰撞中机械能转化为内能的值应为( ) A. mv2 B. mv2 C. mv2 D. mv2
|
8. 难度:简单 | |
如图所示为某电场中的一条电场线,在该电场线上取A、B两点,并用EA、EB分别表示A、B两点处的电场强度,则( ) A.EA、EB方向相同 B.EA > EB C.EA < EB D.EA = EB
|
9. 难度:简单 | |
关于曲线运动,下列说法中正确的是: A.在曲线运动中,质点速度的方向时刻改变,质点在某一点的速度方向是曲线在这一点的切线方向 B.曲线运动是变速运动 C.做曲线运动的物体,它的加速度方向跟它的速度方向不在同一直线上 D.物体在恒力作用下不可能做曲线运动
|
10. 难度:简单 | |
关于晶体和非晶体,下列说法正确的是 A.金刚石、食盐、玻璃和水晶都是晶体 B.晶体的分子(或原子、离子)排列是有规则的 C.单晶体和多晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点 D.单晶体和多晶体的物理性质是各向异性的,非晶体是各向同性的
|
11. 难度:简单 | |
物体从静止开始做匀加速运动,测得第5s内的位移为0.9m,则物体的加速度为( ) A.0.02m/s2 B.0.072m/s2 C.0.1m/s2 D.0.2m/s2
|
12. 难度:简单 | |
当电场力对电荷做正功时,电荷的移动情况是 A.正电荷一定从电势能小的位置到电势能大的位置 B.负电荷一定从电势能大的位置到电势能小的位置 C.一定从电势高位置到电势低位置 D.一定从电势低位置到电势高位置
|
13. 难度:简单 | |
如图所示,A、B为两个固定的等量的同种正电荷,在它们连线的中点处有一个可以自由运动的正电荷C,现给电荷C一个垂直于连线的初速度v0,若不计电荷C所受的重力,则关于电荷C运动过程中的加速度情况,下列说法正确的是( ) A.加速度始终增大 B.加速度始终减小 C.加速度先增大后减小 D.电场情况未知,所以加速度变化情况未知
|
14. 难度:中等 | |
如图所示,A线框接一灵敏电流计,B线框放在匀强磁场中,B线框的电阻不计,具有一定电阻的导体棒可沿线框无摩擦滑动,今用恒力F向右拉CD由静止开始运动,B线框足够长,则通过电流计中的电流方向和大小变化是:( ) A.G中电流向上,电流强度逐渐增强 B.G中电流向下,电流强度逐渐增强 C.G中电流向上,电流强度逐渐减弱,最后为零 D.G中电流向下,电流强度逐渐减弱,最后为零
|
15. 难度:中等 | |
如图所示,边界MN上方存在区域足够大、方向垂直纸面向里的匀强磁场。有两个质量和电荷量均相同的正、负离子,从O点以相同的速率射入磁场中,射入方向与边界成θ=600角。若不计重力。则 A.正离子、负离子在磁场中运动时间相等 B.正离子在磁场中运动时间是负离子的2倍 C.正离子在磁场中运动时间是负离子的3倍 D.正负离子在磁场中运动轨道半径相等
|
16. 难度:中等 | |
关于机械能,下列说法中不正确的是( ) A.做匀速运动的物体,其机械能可能守恒 B.做匀加速运动的物体,其机械能可能守恒 C.如果合外力对物体做功为零,物体的机械能可能增加 D.只要有摩擦力存在,机械能一定减少
|
17. 难度:中等 | |
如图所示,两条足够长的平行金属导轨水平放置,导轨的一端接有电阻和开关,导轨光滑且电阻不计,匀强磁场的方向与导轨平面垂直,金属杆ab置于导轨上.当开关S断开时,在杆ab上作用一水平向右的恒力F,使杆ab向右运动进入磁场.一段时间后闭合开关并开始计时,金属杆在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好.下列关于金属杆ab的v—t图象不可能的是( )
|
18. 难度:中等 | |
2010年南非世界杯谁最火?章鱼帝保罗实至名归。来自德国奥博豪森水族馆的章鱼帝保罗7猜7中,并成就了自己本届世界杯100%的命中率。有关足球和足球比赛中存在着广泛的物理知识的应用,下列表述中正确的是 A.用打气筒向足球打气时,越打越费力是因分子间的斥力的缘故 B.通常可用二维坐标系描述主裁的位置变化 C.发出的弧线球,其位移大小可能等于路程 D.在点球大战中,发出的点球在空中运动中处于超重状态
|
19. 难度:中等 | |
如图所示,质量均为1kg的两个物体A、B放在水平地面上相距7m,它们与水平地面的动摩擦因数均为μ=0.2.现使它们分别以初速度vA=6m/s和vB=2m/s同时相向运动,不计物体的大小,g取10m/s2.则( ) A、它们经过()s相遇 B、它们在距离物体A出发点5.25m处相遇 C、它们经过s相遇 D、它们在距离物体A出发点6m处相遇
|
20. 难度:中等 | |
两个做直线运动的物体,甲的加速度为10m/s2,乙的加速度为-12m/s2,下列说法正确的是 ( ) A.甲的加速度比乙的加速度大 B.甲做加速运动,乙做减速运动 C.乙的加速度比甲的加速度大,但甲、乙的加速度方向一定相反 D.乙的加速度比甲的加速度大,但甲、乙的加速度方向可能相同,也可能相反
|
21. 难度:中等 | |
根据图甲、乙所示,分别判断下列说法正确的是( ) A.甲是振动图象,乙是波动图象 B.甲是波动图象,乙是振动图象 C.甲中A质点向下振,乙中B时刻质点向下振 D.甲中A质点向上振,乙中B时刻质点向下振
|
22. 难度:中等 | |
如图所示,理想变压器的输入端接正弦交流电,副线圈上接有定值电阻R、灯泡、以及光敏电阻R’。开始时,没有光照。当光敏电阻被光照射后,下列说法正确的是( ) A.副线圈的两端M、N的输出电压减小 B.副线圈上定值电阻R上的电压增大 C.通过灯泡的电流增大 D.原线圈中的电流增大
|
23. 难度:中等 | |
如图所示,平行金属导轨与水平面成θ角,导轨与固定电阻R1和R2相连,匀强磁场垂直穿过导轨平面.有一导体棒ab,质量为m,导体棒的电阻与固定电阻R1和R2的阻值均相等,与导轨之间的动摩擦因数为μ,导体棒ab沿导轨向上滑动,当上滑的速度为v时,受到安培力的大小为F.此时( ) A.电阻R1消耗的热功率为Fv/3 B.电阻R2消耗的热功率为Fv/6 C.整个装置因摩擦而消耗的热功率为μmgvcos θ D.整个装置消耗的机械功率为(F+μmgcos θ)v
|
24. 难度:中等 | |
在利用碰撞做“验证动量守恒定律”实验中,实验装置如图所示,仪器按要求安装好后开始实验,先是不放被碰小球,重复实验若干次;然后把被碰小球静止放在斜槽末端的水平部分的前端边缘处,又重复实验若干次,在白纸上记录下重锤位置和各次实验时小球落点的平均位置,依次为O、M、P、N,设入射小球和被碰小球的质量分别为m1、m2,且m1="2" m2,则: (1)入射小球每次滚下都应从斜槽上的同一位置无初速释放,其目的是 。 A.为了使入射小球每次都能水平飞出槽口 B.为了使入射小球每次都以相同的动量到达槽口 C.为了使入射小球在空中飞行的时间不变 D.为了使入射小球每次都能与被碰小球对心碰撞 (2)下列有关本实验的说法中正确的有 。 A.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为M、P B.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为P、M C.未放被碰小球和放了被碰小球m2时,入射小球m1的落点分别为N、M D.在误差允许的范围内若测得|ON|=2|MP|,则表明碰撞过程中由m1、m2两球组成的系统动量守恒
|
25. 难度:中等 | |
如图所示,质量M=2kg的滑块套在光滑的水平轨道上,质量m=1kg的小球通过长L=0.5m的轻质细杆与滑块上的光滑轴O连接,小球和轻杆可在竖直平面内绕O轴自由转动,开始轻杆处于水平状态,现给小球一个竖直向上的初速度="4" m/s,g取10。 (1)若锁定滑块,试求小球通过最高点P时对轻杆的作用力大小和方向。 (2)若解除对滑块的锁定,试求小球通过最高点时的速度大小。 (3)在满足(2)的条件下,试求小球击中滑块右侧轨道位置点与小球起始位置点间的距离。
|