1. 难度:中等 | |
在同一水平直线上的两位置分别沿同方向抛出两小球A和B,其运动轨迹如图所示,不计空气阻力.要使两球在空中相遇,则必须( ) A.先抛出A球 B.先抛出B球 C.同时抛出两球 D.使两球质量相等 |
2. 难度:中等 | |
科学家发现在月球上含有丰富的(氦3),它是一种高效、清洁、安全的核聚变燃料,其参与的一种核聚变反应的方程式为+→+,关于聚变下列表述正确的是( ) A.聚变反应不会释放能量 B.聚变反应产生了新的原子核 C.聚应反应没有质量亏损 D.目前核电站都采用聚变反应发电 |
3. 难度:中等 | |
在如图所示的装置中,木块B与水平桌面的接触是光滑的,子弹A沿水平方向射入木块后留在木块内.从子弹射向木块到木块将弹簧压缩到最短的全过程中,下列说法正确 的是( ) A.全过程中弹簧、木块和子弹组成的系统动量守恒 B.弹簧、木块和子弹组成的系统机械能守恒 C.在木块压缩弹簧过程中,木块对弹簧的作用力大于弹簧对木块的作用力 D.在弹簧压缩到最短的时刻,木块的速度为零,加速度不为零 |
4. 难度:中等 | |
如图所示,闭合导线框的质量可以忽略不计,将它从图示位置匀速拉出匀强磁场.若第一次用t时间拉出,外力所做的功为W1,通过导线截面的电量为q1;第二次用2t时间拉出,外力所做的功为W2,通过导线截面的电量为q2,则( ) A.W1<W2,q1<q2 B.W1>W2,q1=q2 C.W1>W2,q1>q2 D.W1<W2,q1=q2 |
5. 难度:中等 | |
下列叙述正确的是( ) A.只要知道气体的摩尔体积和阿伏伽德罗常数,就可以算出气体分子的体积 B.物体的内能越大,分子热运动就越剧烈,分子平均动能也就越大 C.尽管气体分子做无规则运动,但气体分子速率分布有规律 D.分子间的距离r存在某一值r,当r<r时,斥力大于引力;当r>r时,斥力小于引力 |
6. 难度:中等 | |
在去年5•12汶川大地震的救援行动中,千斤顶发挥了 很大作用,如图所示是剪式千斤顶,当摇动把手时,螺纹轴就能迫使千斤顶的两臂靠拢,从而将汽车顶起.当车轮刚被顶起时汽车对千斤顶的压力为1.0×105N,此时千斤顶两臂间的角为120°,则下列判断正确的是( ) A.此时两臂受到的压力大小均为5.0×104N B.此时两臂受到的压力大小均为1.0×105N C.若继续摇动手把,使千斤顶两臂间夹角减小,将汽车顶起,两臂受到的压力将增大 D.若继续摇动手把,使千斤顶两臂间夹角减小,将汽车顶起,两臂受到的压力将减小 |
7. 难度:中等 | |
图甲为理想变压器的示意图,其原副线圈的匝数比为4:1,电压表和电流表均为理想电表,原线圈接图乙所示的正弦交流电,图中Rt为NTC型热敏电阻,R1为定值电阻.下列说法中正确的是( ) A.交流电压u的表达式u=(V) B.变压器原、副线圈中的电流之比为1:4 C.变压器输入、输出功率之比为1:4 D.Rt处温度升高时,电压表和电流表的示数均变大 |
8. 难度:中等 | |
关于卫星的说法中正确的是( ) A.绕地球做匀速圆周运动的卫星的运行速度可能达到10km/s B.同步卫星运行经过广州正上空 C.离地面高为R(R为地球半径)处的卫星运行速度为 D.发射卫星的速度可能达到10km/s |
9. 难度:中等 | |
如图所示,真空中有两个电量相同的正电荷A、B相距L放置,在AB连线的中垂线上有a、b、c三点,b点在AB连线的中点上,a较c离b近一些,现若将A、B两电荷同时向两边扩大相同距离,设无穷远处电势为零,则有( ) A.两电荷间电势能将加大 B.b点场强仍为零,a、c两点场强都变小 C.a、b、c三点电势都降低 D.电场强度始终有Ea>Ec>Eb |
10. 难度:中等 | |
(1)读出下图给出的螺旋测微器和游标卡尺的示数,螺旋测微器的示数为______mm,游标卡尺的示数______cm (2)现有一种特殊的电池,电动势E约为9V,内阻r约为50Ω,允许输出的最大电流为50mA,用如图(a)的电路测量它的电动势和内阻,图中电压表的内阻非常大,R为电阻箱,阻值范围0~9999Ω. ①R是定值电阻,起______的作用. ②实验室备有的定值电阻R有以下几种规格:本实验应选______ A.10Ω 2.5W B.150Ω 1.0W C.100Ω 1.0W D.2 000Ω 5.0W ③该同学接入符合要求的R后,闭合开关,调整电阻箱的阻值,______.改变电阻箱阻值,得多组数据,作出如图 (b)的图线.则电池的电动势E=______,内阻r=______.(结果保留两位有效数字) |
11. 难度:中等 | |
如图所示,质量为M的平板车P高h,质量为m的小物块Q的大小不计,位于平板车的左端,系统原来静止在光滑水平面地面上.一不可伸长的轻质细绳长为R,一端悬于Q正上方高为R处,另一端系一质量也为m的小球(大小不计).今将小球拉至悬线与竖直位置成60°角,由静止释放,小球到达最低点时与Q的碰撞时间极短,且无机械能损失,已知Q离开平板车时速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,已知平板车的质量M:m=4:1,重力加速度为g.求: (1)小物块Q离开平板车时,二者速度各为多大? (2)平板车P的长度为多少? (3)小物块Q落地时与小车的水平距离为多少? |
12. 难度:中等 | |
如图,粗糙的水平面AB上的空间中存在场强分别为E1的匀强电场及匀强磁场B,一带正电小球质量为m,所带电荷量为q,刚开始静止在A点,在电场力的作用下开始向右运动,到达B点时进入一埋入地下的半径为R的半圆形软管,且在转角B处无机械能损失,若小球到达B点时恰好对水平面的作用力为mg,试求: (1)小球到达B点时的速度大小是多少? (2)若A、B间距离为S,则小球从A运动到B克服摩擦力做多少功? (3)在软管的最低点E,软管对小球的作用力是多大? (4)在CD平面上距离C点L处有一长为2L的沙坑,要使小球落在CD平面上的沙坑外,试求CD上空的匀强电场E2的取值范围. |