1. 难度:中等 | |
某物体由静止开始做直线运动,物体所受合力F随时间t的变化图象如图所示,下列关于该物体运动情况的说法正确的是( ) A.物体在2~4s内做匀加速直线运动 B.物体在4s末离出发点最远 C.物体始终向同一方向运动 D.物体在0~4s和在4~8s内的位移相同 |
2. 难度:中等 | |
如图,发射同步通讯卫星一般都要采用变轨道发射的方法:点火,卫星进入停泊轨道(圆形轨道),当卫星穿过赤道平面A时,点火,卫星进入转移轨道(椭圆轨道),当卫星达到远地点B时,点火,进入静止轨道(同步轨道)( ) A.卫星在同步轨道运行的速度比在圆形轨道时大 B.卫星在同步轨道运行的周期比地球的自转周期小 C.变轨前后卫星的机械能相等 D.同步卫星的角速度与静止在赤道上物体的角速度大小相同 |
3. 难度:中等 | |
如图,光滑的平行长直金属导轨置于水平面内,导轨左端接有电阻R,导体棒垂直跨接在导轨上.在导轨平面上有一矩形区域内存在着竖直向下的匀强磁场.开始时,导体棒静止于磁场区域的右端,当磁场匀速向右移动时( ) A.电阻R中没有电流通过 B.电阻R中有电流通过,方向从a向b C.导体棒将向右运动 D.导体棒将向左运动 |
4. 难度:中等 | |
如图所示用三根长度相同的绝缘细线将三个带电小球连接后悬挂在空中.三个带电小球质量相等,A 球带正电,平衡时三根绝缘细线都是直的,但拉力都为零.则 ( ) A.B球和C球都带正电荷 B.B球带负电荷,C球带正电荷 C.B球和C球所带电量不一定相等 D.B球和C球所带电量一定相等 |
5. 难度:中等 | |
下列说法正确的是( ) A.肥皂水的水面能托住小的硬币主要与液体的表面张力有关 B.酒香不怕巷子深与分子热运动有关 C.密闭有空气的薄塑料瓶因降温而变扁,此过程外界对其做功,瓶内空气内能增加 D.空调既能制热又能制冷,说明热传递不存在方向性 |
6. 难度:中等 | |
月球土壤里大量存在着一种叫做“氦3()”的化学元素,将可作为地球发电燃料.即利用氘和氦3发生核聚变反应产生一个质子和一个新核,释放能量进行发电.关于“氦3”与氘核聚变反应,下列说法中正确的是( ) A.生成的新核是 B.释放能量,出现质量亏损,所以生成物的总质量数减少 C.目前核电站普遍利用的就是这种核聚变反应 D.核聚变反应需要一定条件才能发生,如高温、高压 |
7. 难度:中等 | |
图中竖直方向的平行线表示电场线,但未标明方向.一个带电量为q=-10-6C的微粒,仅受电场力的作用,从M点运动到N点时,动能增加了10-4J,则( ) A.该电荷运动的轨迹不可能是b B.该电荷从M点运动到N点时电势能增加 C.MN两点间的电势差为100V D.该电荷从M点由静止开始运动 |
8. 难度:中等 | |
如图,有界匀强磁场,磁感应强度的方向垂直纸面向内.现有两个质量相同,电荷量也相同的带正、负电的离子(不计重力)从O点沿x轴以相同的速度进入磁场,从磁场右边界离开磁场,则正、负离子( ) A..在磁场中运动时间不相同 B..在磁场中运动轨道半径相同 C..离开磁场时速度大小和方向均相同 D..离开磁场 时距x轴的距离相同 |
9. 难度:中等 | |
如图,倾角为α的斜面体放在粗糙的水平面上,质量为m的物体A与一劲度系数为 k的轻弹簧相连.现用拉力F沿斜面向上拉弹簧,使物体A在光滑斜面上匀速上滑,上滑的高度为h,斜面体始终处于静止状态.在这一过程中( ) A.弹簧的伸长量为 B.拉力F做的功为Fhsinα C.物体A的机械能增加mgh D.斜面体受地面的静摩擦力大小等于Fcosα |
10. 难度:中等 | |
(1)电磁打点计时器是一种计时的仪器,使用时要注意调节好振针的高度,如果振针的位置过低,打出的纸带的点迹是______,还会对纸带产生______,对实验结果有较大的影响.利用打点计时器和如图1的其他器材可以开展多项实验探究,其主要步骤如下: a、按装置安装好器材并连好电路 b、接通电源,释放纸带,让重锤由静止开始自由下落 c、关闭电源,取出纸带.更换纸带,重复步骤b,打出几条纸带 d、选择一条符合实验要求的纸带,数据如图2(相邻计数点的时间为T),进行数据处理. ①若是探究重力做功和物体动能的变化的关系.需求出重锤运动到各计数点的瞬时速度,试表示在B点时重锤运动的瞬时速度VB=______. ②若是测量重力加速度g.为减少实验的偶然误差,采用逐差法处理数据,则加速度大小可以表示为g=______. ③如果求出的加速度值与当地重力加速度公认的值g′有较大差距,说明实验过程存在较大的阻力,若要测出阻力的大小,则还需测量的物理量是______.试用这些物理量和纸带上的数据符号表示出重锤在下落的过程中受到的平均阻力大小F=______. (2)某实验小组要测量一电源的电动势E(约3V)和内阻r(约1Ω),现有下列器材: a、电压表V(3V和15V两个量程) b、电阻箱R(0~999.9Ω) c、定值电阻R=10Ω d、开关和导线. 其实验的实物连接图如图3所示,请就下列问题作答: ①根据实物连接图画出实验电路图 ②主要的实验步骤如下 a、闭合电键,将电阻箱的阻值调到R1,读得电压表的读数U1 b、将电阻箱的阻值调到R2,读得电压表的读数U2 c、由方程组U1=和U2=解出E和r 若考虑实验结果的准确性,请指出上述步骤有何不妥之处:______ ③若采用线性图象处理数据,请写出与线性图象对应的坐标轴表示的物理量(用字母符号表示)y轴:______,x轴:______. |
11. 难度:中等 | |
如图所示,PABCD是固定在竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中PA是竖直轨道,ABCD是半径为R的圆弧轨道,两轨道在A点平滑连接.B、D分别为圆轨道的最低点和最高点,B、D连线是竖直直径,A、C连线是水平直径,P、D在同一水平线上.质量为m、电荷量为+q的小球从轨道上P点静止释放,运动过程中电荷量保持不变,重力加速度为g. (1)小球运动到B点时,轨道对小球的作用力有多大? (2)当小球运动到C点时,突然在整个空间中加上一个方向竖直向上的匀强电场,电场强E=,结果小球运动到点D后水平射出,经过一段时间碰到了轨道的Q点, 求:Q点与P点间的距离s. |
12. 难度:中等 | |
如图所示,在倾角θ=30°的斜面上放置一段凹槽B,B与斜面间的动摩擦因数μ=,槽内靠近右侧壁处有一小球A,它到凹槽内左壁侧的距离d=0.10m.A、B的质量都为m=2.0kg,B与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,不计A、B之间的摩擦,斜面足够长.现同时由静止释放A、B,经过一段时间,A与B的侧壁发生碰撞,碰撞过程不损失机械能,碰撞时间极短.取重力加速度g=10m/s2.求: (1)A与B的左侧壁第一次发生碰撞后瞬间A、B的速度. (2)在A与B的左侧壁发生第一次碰撞后到第二次碰撞前的这段时间内,A与B的左侧壁的距离最大可达到多少? |