1. 难度:中等 | |
在天然放射性物质附近放置一带电体,带电体所带的电荷很快消失的根本原因是( ) A.γ 射线的贯穿作用 B.α 射线的电离作用 C.β 射线的贯穿作用 D.β 射线的中和作用 |
2. 难度:中等 | |
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子位于x轴上,甲分子对乙分子的作用力与两分子间距离的关系如图中曲线所示,F>0为斥力,F<0为引力,a、b、c、d为x轴上四个特定的位置,现把乙分子从a处逐渐向O点靠近,若规定无限远处分子势能为零,则( ) A.先分子力对乙分子做正功,然后乙分子克服分子力做功 B.分子力对乙分子一直做正功 C.乙分子在b处势能最小,且势能为负值 D.乙分子在c处势能最小,且势能为零 |
3. 难度:中等 | |
如图所示,一弹簧秤上端固定,下端拉住活塞提起气缸,活塞与气缸间无摩擦,封闭一定质量的理想气体.现使气缸内气体的温度升高,则在此过程中,气体体积V与弹簧秤拉力F的变化情况是( ) A.V增大,F增大 B.V增大,F减小 C.V不变,F不变 D.V增大,F不变 |
4. 难度:中等 | |
汽车以额定功率在平直公路上匀速行驶,在t1时刻司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶,到t2时刻汽车又开始做匀速直线运动(设整个过程中汽车所受的阻力不变).则在t1~t2的这段时间内( ) A.汽车的加速度逐渐减小 B.汽车的加速度逐渐增大 C.汽车的速度先减小后增大 D.汽车的速度逐渐增大 |
5. 难度:中等 | |
下列说法正确的有( ) A.卡文迪许通过扭秤实验,较准确地测出了万有引力常量 B.安培通过实验,首先发现了电流周围存在磁场 C.法拉第通过实验研究,总结出了电磁感应的规律 D.牛顿根据理想斜面实验,提出力不是维持物体运动的原因 |
6. 难度:中等 | |
如图所示的直角三角板紧贴在固定的刻度尺上方,现假使三角板沿刻度尺水平向右匀速运动的同时,一支钢笔从三角板直角边的最下端,由静止开始沿此边向上做匀加速直线运动,下列关于铅笔尖的运动及其留下的痕迹的判断中正确的有( ) A.笔尖留下的痕迹是一条抛物线 B.笔尖留下的痕迹是一条倾斜的直线 C.在运动过程中,笔尖运动的速度方向始终保持不变 D.在运动过程中,笔尖运动的加速度方向始终保持不变 |
7. 难度:中等 | |
如图所示,a、b、c是大气层上圆形轨道上运行的三颗人造地球卫星,a、b质量相同且小于c的质量,下面说法中正确的是( ) A.b、c的线速度大小相等且大于a的线速度 B.b、c的向心加速度大小相等且小于a的向心加速度 C.b、c的周期相等且大于a的周期 D.b、c的向心力相等且大于a的向心力 |
8. 难度:中等 | |
如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量异种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是( ) A.A、B两处电势、场强均相同 B.C、D两处电势、场强均相同 C.在虚线AB上O点的场强最大 D.带负电的试探电荷在O处的电势能小于在B处的电势能 |
9. 难度:中等 | |
两个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入圆形匀强磁场区域,其运动轨迹如图.若不计粒子的重力,则下列说法正确的是( ) A.a粒子动能较大 B.b粒子速率较大 C.b粒子在磁场中运动时间最长 D.它们做圆周运动的周期Ta=Tb |
10. 难度:中等 | |
(1)在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中: ①下面叙述正确的是______. A、应该用天平称出物体的质量. B、应该选用点迹清晰,第一、二两点间的距离接近2mm的纸带. C、操作时应先放纸带再通电. D、打点计时器应接在电压为4~6V的交流电源上. ②有下列器材可供选用:铁架台,打点计时器,复写纸,纸带,重锤,低压交流电源,导线,电键,天平.其中不必要的器材有______;缺少的器材是______. ③实验中用打点计时器打出的纸带如图所示,其中,A为打下的第1个点,C、D、E、F为距A较远的连续选取的四个点(其他点未标出).C、D、E、F到A的距离分别为s1,s2,s3,s4,重锤的质量为m,电源的频率为f,实验地点的重力加速度为g.根据以上条件写出:打下D点时重锤速度表达式v=______ 3 -)
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11. 难度:中等 | |
轻质细线吊着一质量为m=0.32kg,边长为L=0.8m、匝数n=10的正方形线圈总电阻为r=1Ω.边长为的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示.磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示,从t=0开始经t时间细线开始松驰,g=10m/s2.求: (1)在前t时间内线圈中产生的电动势; (2)在前t时间内线圈的电功率; (3)求t的值. |
12. 难度:中等 | |
如图所示,一质量为m的物体(可以看做质点),静止地放在动摩擦因素为μ水平地面上,物体的初始位置在A处,离A处2R的B处固定放置一竖直光滑半圆形轨道,轨道的半径为R,最低点与地面相切;空中有一固定长为木板DE,E与轨道最高点C的正下方水平距离为,竖直距离为,现给物体施加一水平方向、大小为F的恒力,运动一段距离R后撤去恒力F,假设物体能够达到B点,重力加速度为g,求: (1)物体到达B点的速度大小? (2)物体如能通过最高点C,则经过C点的最小速度大小为多少? (3)物体要经过C点打到木板DE上,讨论F的取值范围? |