1. 难度:中等 | |
自然界的电、热和磁等现象都是相互联系的,很多物理学家为寻找它们之间的联系做出了贡献.下列说法错误的是 ( ) A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间的联系 B.欧姆发现了欧姆定律,说明了热现象和电现象之间存在联系 C.法拉第发现了电磁感应现象,揭示了磁现象和电现象之间的联系 D.焦耳发现了电流的热效应,定量给出了电能和热能之间的转换关系
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2. 难度:中等 | |
关于开普勒第三定律的公式=K,下列说法中正确的是( ) ①公式只适用于绕太阳作椭圆轨道运行的行星。 ②公式适用于宇宙中所有围绕星球运行的行星(或卫星)。 ③式中的K值,对所有的行星(或卫星)都相等。 ④围绕不同星球运行的行星(或卫星),其K值不同。 A.①③ B.②④ C.③④ D.①②
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3. 难度:中等 | |
如图所示,一个带正电的粒子沿x轴正向射入匀强磁场中,它所受到的洛伦兹力方向沿y轴正向,则磁场方向( ). A.一定沿z轴正向 B.一定沿z轴负向 C.一定与xOy平面平行且向下 D.一定与xOz平面平行且向下
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4. 难度:中等 | |
在水平桌面上放置一台电脑,下列说法正确的是( ) A.电脑所受重力与电脑对桌面的压力是一对平衡力 B.电脑对桌面的压力与桌面对电脑的支持力是一对平衡力 C.电脑所受重力与桌面对电脑的支持力是一对作用力与反作用力 D.电脑对桌面的压力与桌面对电脑的支持力是一对作用力与反作用力
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5. 难度:中等 | |
根据磁场对电流会产生作用力的原理,人们研制出一种新型的炮弹发射装置--电磁炮,它的基本原理如图所示,下列结论中正确的是 A.要使炮弹沿导轨向右发射,必须通以自M向N的电流 B.要使炮弹沿导轨向右发射,必须通以自N向M的电流 C.要想提高炮弹的发射速度,可适当增大电流或磁感应强度 D.使电流和磁感应强度的方向同时反向,炮弹的发射方向亦将随之反向
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6. 难度:中等 | |
如图所示,某均匀介质中各质点的平衡位置在同一条直线上,相邻两点间的距离为1m。t = 0时,波源S开始振动,速度方向竖直向上,振动由此以1m/s的速度开始向右传播。t = 1.0s时,波源S第一次到达波峰处。由此可以判断,t =7.0s时( ) A.质点b达到最大速度 B.质点c达到最大加速度 C.质点e速度方向竖直向下 D.质点h正好到达波谷位置
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7. 难度:中等 | |
质点从静止开始做匀加速直线运动,第一个2秒、第二个2秒、第三个2秒内的位移之比为( ) A.1∶3∶5 B.1∶3∶7 C.1∶4∶9 D.1∶1∶1
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8. 难度:中等 | |
如图,光滑水平面上放有一光滑的斜面体,一物体沿斜面下滑的过程中,相对地面来说 A.斜面对物体支持力垂直于斜面,对物体不做功 B.斜面对物体支持力垂直于斜面,对物体做负功 C.斜面对物体支持力垂直于斜面,对物体做正功 D.斜面对物体支持力不垂直于斜面,对物体不做功
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9. 难度:中等 | |
某同学按如图所示的电路进行实验,实验时该同学将滑动变阻器的滑动触头P移到不同位置时测得各电流表的示数不同、各电压表的示数也不同,已知图中的电压表和电流表均为理想表。由于电路中有一处发生故障,发现两电压表示数相同了(但不为零),若这种情况的发生是由用电器引起的,则可能的故障原因是( ) A.R1短路 B.RP短路 C.R2断路 D.R2短路
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10. 难度:中等 | |
图中的A.B是一对平行的金属板,在两板间加上一周期为T的正弦交变电压,即在t=0时两板间电压为0,在t=T/4时A板为正的电势最大值,在t=T/2时,两板间电压又变为0,在t=3T/4时A板为负的电势最大值.一个电子(重力不计)从B板上的小孔进入板间,进入时的初速度可以忽略.已知电子不论何时进入,在半个周期时间内都不能到达A板.下面的说法中正确的是 A.若电子是在t=0时刻进入的,它将做简谐运动,永远也不能到达A板 B.若电子是在t=T/8时刻进入的,它将时而向A板运动,时而向B板运动,有可能从B板的小孔飞出 C.若电子是在t=T/4时刻进入的,它将做简谐运动,永远也不能到达A板 D.若电子是在t=3T/8时刻进入的,它将时而向A板运动,时而向B板运动,最终一定能打到A板上
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11. 难度:中等 | |
如图所示,一定质量的理想气体沿图线从状态a,经状态b变化到状态c,在整个过程中,其体积 A.逐渐增大 B.逐渐减小 C.先减小后增大 D.先增大后减小
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12. 难度:中等 | |
如图所示,内壁光滑的绝热气缸竖直立于地面上,绝热活塞将一定质量的气体封 闭在气缸中,活塞静止时处于A位置。现将一重物轻轻地放在活塞上,活塞最终静止在B位置。若气体分子间的相互作用力可忽略不计,则活塞在B位置时与活塞在A位置时相比较 A.气体的内能可能相同 B.气体的温度一定不同 C.单位体积内的气体分子数不变 D.单位时间内气体分子撞击单位面积气缸壁的次数一定增多
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13. 难度:中等 | |
在牛顿第二定律的表达式F=kma中,有关比例系数k的下列说法中,正确的是( ) A.在任何情况下k都等于1 B.在国际单位制中,k等于1 C.k的数值由质量、加速度和力的大小决定 D.以上说法都不正确
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14. 难度:中等 | |
若已知太阳的一个行星绕太阳运转的轨道半径为r,周期为T,引力常量为G,则可求得( ) A.该行星的质量 B.太阳的质量 C.该行星的平均密度 D.太阳的平均密度
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15. 难度:中等 | |
如图所示,在竖直放置的半圆形容器中心O点分别以水平速度V1,V2抛出两个小球(可视为质点),最终它们分别落在圆弧上的A点和B点,已知OA⊥OB,且OA与竖直方向夹角为α角,则两小球初速度大小之比值为( ) A.tanα B.Cosα C.tanα D.Cosα
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16. 难度:中等 | |
氢原子从能级m跃迁到能级n时辐射红光的频率为v1,从能级n跃迁到能级k时吸收紫光的频率为v2,已知普朗克常量为h,若氢原子从能级k跃迁到能级m,则 A.吸收光子的能量为hv1 + hv2 B.辐射光子的能量为hv1 + hv2 C.吸收光子的能量为hv1 - hv2 D.辐射光子的能量为hv1 - hv2
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17. 难度:中等 | |
下列关于电容的说法正确的是( ) A.电容器简称电容 B.电容器A的电容比B的大,说明A的带电荷量比B多 C.电容在数值上等于使两极板间的电势差为1 V时电容器需要带的电荷量 D.由公式C=Q/U知,电容器的电容与电容器两极板间的电压成反比,与电容器所带的电荷量成正比
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18. 难度:中等 | |
如图所示,活塞的质量为m,缸套的质量为M,通过弹簧吊在天花板上,汽缸内封住一定质量的气体,缸套和活塞间无摩擦,活塞面积为S,大气压强为p0,则封闭气体的压强为( ) A.p=p0+ B.p=p0+ C.p=p0- D.p=mg/S
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19. 难度:中等 | |
如图所示,一个粗糙的水平转台以角速度匀速转动,转台上有一个质量为m的物体,物体与转台间用长L的绳连接着,此时物体与转台处于相对静止,设物体与转台间的动摩擦因数为,现突然制动转台,则 A.由于惯性和摩擦力,物体将以O为圆心、L为半径做变速圆周运动,直到停止 B.若物体在转台上运动一周,物体克服摩擦力做的功为mg2L C.若物体在转台上运动一周,摩擦力对物体不做功 D.物体在转台上运动圈后,停止运动
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20. 难度:中等 | |
如图所示,在粗糙绝缘的水平面上有一物体A带正电,另一带正电的物体B沿着以A为圆心的圆弧由P到Q缓慢地从A的正上方经过,若此过程中A始终保持静止,A、B两物体可视为质点且只考虑它们之间有库仑力的作用,则下列说法正确的是( ) A.物体A受到地面的支持力先增大后减小 B.物体A受到地面的支持力保持不变 C.物体A受到地面的摩擦力先减小后增大 D.库仑力对物体B先做正功后做负功
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21. 难度:中等 | |
木块A、B分别重50 N和60 N,它们与水平地面之间的动摩擦因数均为0.25 ;夹在A、B之间的轻弹簧被压缩了2 cm,弹簧的劲度系数为400N/m。系统置于水平地面上静止不动。现用F =1N的水平拉力作用在木块B上。如右图所示.力F作用后 ( ) A. 木块A所受摩擦力大小是12.5 N B. 木块A所受摩擦力大小是8N C. 木块B所受摩擦力大小是9 N D. 木块B所受摩擦力大小是7 N
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22. 难度:中等 | |
如图,一有界区域内,存在着磁感应强度大小均为B,方向分别垂直于光滑水平桌面向下和向上的匀强磁场,磁场宽度均为L,边长为L的正方形线框abcd的bc边紧靠磁场边缘置于桌面上,使线框从静止开始沿x轴正方向匀加速通过磁场区域,若以逆时针方向为电流的正方向,能反映线框中感应电流变化规律的是图( )
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23. 难度:中等 | |
在光滑水平地面上有两个相同的弹性小球A、B,质量都是m,现B球静止,A球向B球运动,发生正碰.已知碰撞过程总机械能守恒,两球压缩最紧时弹性势能为Ep,则碰前A球速度等于( ) A. B. C.2 D.
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24. 难度:中等 | |
某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验,实验装置如 图甲所示,其中两个主要步骤如下: ①用两个弹簧测力计分别钩住绳套,互成角度地拉橡皮条,使橡皮条伸长,结点到达某一位置O,记下O点的位置,读出并记录两个弹簧测力计的示数; ②只用一个弹簧测力计,通过绳套拉橡皮条使其伸长,读出并记录弹簧测力计的示数,记下细绳的方向,按同一标度作出这个力F′的图示,如图乙所示; (1)以上两步骤均有疏漏,请指出疏漏: 在①中是 在②中是 (2)图乙所示的F与F′两力中,方向一定沿AO方向的是_________
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25. 难度:中等 | |
如图所示,轻杆BC的C点用光滑铰链与墙壁固定,杆的B点通过水平细绳AB使杆与竖直墙壁保持30°的夹角.若在B点悬挂一个定滑轮(不计重力),某人用它匀速地提起重物.已知重物的质量m=30 kg,人的质量M=50 kg,g取10 m/s2.试求: (1)此时地面对人的支持力的大小; (2)轻杆BC和绳AB所受力的大小.
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