1. 难度:中等 | |
一质量为2kg的物体在如图甲所示的xOy平面上运动,在x方向的v-t图象和y方向的s-t图象分别如图乙,丙所示,下列说法正确的是( ) A.前2s内物体做匀变速曲线运动 B.物体的初速度为8m/s C.第2s末物体的速度大小为8m/s D.前2s内物体所受的合外力为16N
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2. 难度:中等 | |
如图所示,oa,ob, oc是竖直面内三根固定的光滑细杆,O,a,b,c,d位于同一圆周上,d点为圆周的最高点,c点为最低点.每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),三个滑环都从o点无初速释放,用t1,t2,t3依次表示滑环到达a,b,c所用的时间,则( ) A.t1 = t2 = t3 B.t1 > t2 > t3 C.t3 > t1 > t2 D.t1 < t2 < t3
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3. 难度:中等 | |
如图所示,一个质量为m的小球,用长L的轻绳悬于0点,小球在水平恒力F的作用下从平衡位置P点由静止开始运动,运动过程中绳与竖直方向的最大夹角为θ=60o,则力F的大小为( )
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4. 难度:中等 | |||||||||||||||||||
下表是火星和地球部分数据对照表,把火星和地球视为匀质理想球体,它们绕太阳的运动近似看作匀速圆周运动,从表中数据可以分析得出不正确的是( )
A.地球所受向心力较大 B.地球公转动能较大 C.火星的第一宇宙速度较大 D.火星两极处地表重力加速度较小
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5. 难度:中等 | |
如图所示,空间中存在着匀强电场,正方体ABCD—EFGH中A,B,C,H四点电势分别为4V,6V,9V,5V.则下面说法正确的是 ( ) A.把1C正电荷从B点经G点移到H点,电场力做功一定是2J 的 B.G点电势可能为6V C.A,G两点的电势差与D,F两点的电势差一定相等 D.电场强度方向一定与D,G两点的连线垂直
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6. 难度:简单 | |
在物理学发展的过程中,许多科学家付出了艰苦的努力,做出了伟大的贡献. 下列说法符合史实的是:( ) A.牛顿在创建万有引力定律的过程中,接受了胡克等科学家关于“吸引力与两中心距离的平方成反比”的猜想. B.法国学者库仑把自然界存在的两种电荷分别命名为正,负电荷 C.英国物理学家法拉第发现了电流的磁效应 D.在建立能量转化和守恒定律的过程中,有几位科学家如迈尔,焦耳,亥姆霍兹等的工作最有成效
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7. 难度:中等 | |
如图甲所示是电容器充,放电电路.配合电流传感器,可以捕捉瞬间的电流变化,并通过计算机画出电流随时间变化的图象如图乙所示.实验中选用直流8 V电压,电容器选用电解电容器.先使单刀双掷开关S与1端相连,电源向电容器充电,这个过程可瞬间完成.然后把单刀双掷开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电,传感器将电流传入计算机,图象上显示出放电电流随时间变化的I-t曲线.以下说法正确的是( ). A.电解电容器用氧化膜做电介质,由于氧化膜很薄,所以电容较小 B.电容器外壳上标的是额定电压,这个数值比击穿电压低 C.随着放电过程的进行,该电容器两极板间电压逐渐减小 D.由传感器所记录的该放电电流图象能估算出该过程中电容器的放电电荷量
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8. 难度:中等 | |
在如图甲所示的电路中,螺线管匝数n = 1500匝,横截面积S = 20cm2.螺线管导线电阻r= 1.0Ω,R1 = 4.0Ω,R2 = 5.0Ω,C=30μF.在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度B按如图乙所示的规律变化.则下列说法中正确的是( ) A.螺线管中产生的感应电动势为1.2V B.闭合S,电路中的电流稳定后电容器上极板带正电 C.电路中的电流稳定后,电阻R1的电功率为5×10-2 W D.S断开后,流经R2的电量为1.8×10-5C
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9. 难度:中等 | |
探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系,实验装置如图所示,实验主要过程如下: (1)关于该实验的说法中正确的是___________. A.本实验设法让橡皮筋对小车做的功分别为W,2W,3W,…….所采用的方法是选用同样的橡皮筋,并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致.当用1条橡皮筋进行实验时,橡皮筋对小车做的功为W,用2条,3条,……橡皮筋并在一起进行第2次,第3次,……实验时,橡皮筋对小车做的功分别是2W,3W,……. B.小车运动中会受到阻力,补偿的方法,可以使木板适当倾斜. C.某同学在一次实验中,得到一条记录纸带.纸带上打出的点,两端密,中间疏.出现这种情况的原因,可能是没有使木板倾斜或倾角太小. D.根据记录纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算. (2)在本实验中你认为影响实验效果的可能原因是 (回答一种即可)
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10. 难度:中等 | |
(8分)需要组装一个单量程的欧姆表,所给电源的电动势为3.0V, 内阻可忽略不计,其他可供选择的主要器材有: (1)电流表A1(量程0~300μA,内阻3000Ω) (2)电流表A2(量程0~3mA,内阻500Ω) (3)变阻器R1(阻值范围0~300Ω) (4)变阻器R2(阻值范围0~800Ω) ①在方框内完成组装欧姆表的电路图 (要标明所选器材的代号) ; ②电流表的表盘刻度分为三等分大格,如图所示,其中0为电流表的零刻度,则该单量程欧姆表按正确的方法组装完成后,刻度C表示的电阻值为 Ω ,刻度B表示的电阻值为 Ω.
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11. 难度:中等 | |
(14分)如图所示,一只木箱质量为m=20kg,静止在水平面上,木箱与水平面间的动摩擦因数为=0.25. 现用与水平方向成斜向右下方的力F=200N推木箱,作用t=2.5s后撤去此推力,最终木箱停在水平面上. 已知,,取g=10m/s2.求: (1)在推力F作用下,木箱的加速度大小a; (2)全过程中木箱的最大速度Vm; (3)撤去推力F后木箱继续滑行的时间t.
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12. 难度:困难 | |
(18分)如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y轴正方向,磁场方向垂直于xy平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P(x=0,y=h)点以一定的速度平行于x轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R0的圆周运动;若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P点运动到x=R0平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x轴交于M点.不计重力.求: ⑴粒子到达x=R0平面时速度方向与x轴的夹角以及粒子到x轴的距离; ⑵M点的横坐标xM.
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13. 难度:中等 | |
(5分)以下说法中正确的是 ( ) A. 墒增加原理说明一切自然过程总是向着分子热运动的无序性减少的方向进行 B. 在绝热条件下压缩气体,气体的内能一定增加 C. 液晶即具有液体的流动性,又像某些晶体那样具有光学各向异性 D.由于液体表面分子间距离大于液体内部分子间的距离,液面分子间表现为引力,所以液体表面具有收缩的趋势 E.在温度不变的情况下,增大液面上方饱和汽的体积,待气体重新达到饱和时,饱和汽的压强增大
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14. 难度:中等 | |
(10分)一气象探测气球,在充有压强为1.OOatm(即76.0cmHg),温度为27.0℃的氦气时,体积为3.50m3.在上升至海拔6.50km高空的过程中,气球内氦气逐渐减小到此高度上的大气压36.0cmHg,气球内部因启动一持续加热过程而维持其温度不变.此后停止加热,保持高度不变.已知在这一海拔高度气温为-48.0℃.求: (1)氦气在停止加热前的体积 (2)氦气在停止加热较长一段时间后的体积 (3)若忽略气球内分子间相互作用,停止加热后,气球内气体吸热还是放热?简要说明理由.
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15. 难度:中等 | |
(5分)一振动周期为T,位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在处的质点P,下列说法正确的是( ) A.质点P振动周期为T ,速度的最大值为v B.若某时刻质点P振动的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源处质点振动的速度方向沿y轴正方向 C.质点P开始振动的方向沿y轴正方向 D.若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷 E. 若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷
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16. 难度:中等 | |
(10分)如图所示,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30º.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边d处有一与AC平行的光屏.现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜. (1)红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少? (2)为了使红光能从AC面射出棱镜,n1应满足什么条件? (3)若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.
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17. 难度:中等 | |
(5分)下列说法正确的是__________ A.放射性元素的半衰期是针对大量原子核的统计规律 B.α,β,γ射线比较,α射线的电离作用最弱 C.光的波长越短,光子的能量越大,光的粒子性越明显 D.原子的全部正电荷和全部质量都集中在原子核里 E.由玻尔的原子模型可以推知,氢原子处于激发态,量子数越大,核外电子动能越小
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18. 难度:中等 | |
(10分)如图所示,一质量m1=0.45kg的平顶小车静止在光滑的水平轨道上.车顶右端放一质量m2=0.2kg的小物体,小物体可视为质点.现有一质量m0=0.05kg的子弹以水平速度v0=100m/s射中小车左端,并留在车中,最终小物块以5m/s的速度与小车脱离.子弹与车相互作用时间很短. g取10m/s2.求: ①子弹刚刚射入小车时,小车的速度大小. ②小物块脱离小车时,小车的速度多大.
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