1. 难度:简单 | |
下列关于物理学思想方法的叙述错误的是:( ) A. 探究加速度与力和质量关系的实验中运用了控制变量法 B. 加速度、电场强度的定义都运用了比值定义法 C. 克、米、秒都是基本单位 D. 重心、合力、有效值等概念的建立运用了等效替代法
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2. 难度:简单 | |
某同学玩飞镖游戏,先后将两只飞镖由同一位置水平投出,已知飞镖投出的初速度,不计空气阻力,则两支飞镖插在竖直靶上的状态(侧视图)可能是:( ) A. B. C. D.
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3. 难度:困难 | |
一个物体在外力作用下由静止开始沿直线运动,其加速度随时间变化的关系图线如图所示,则该物体:( ) A. 0~1s内加速运动,1s~3s内减速运动,第3s末回到出发点 B. 0~3s内物体位移是12m C. 0~1s内与1s~3s内的平均速度相同 D. 2s时的速度方向与0.5s时的速度方向相反
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4. 难度:中等 | |
将三个质量均为m的小球a、b、c用细线相连后(b、c间无细线相连),再用细线悬挂于O点,如图所示。用力F拉小球c,使三个小球都处于静止状态,且细线Oa与竖直方向的夹角保持为θ=30°,则F的最小值为( ) A. mg B. 2mg C. mg D. mg
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5. 难度:困难 | |
如图所示,真空中有一个边长为L的正方体,正方体的两个顶点M、N处分别放置电荷量都为q的正、负点电荷。图中的a、b、c、d是其他的四个顶点,k为静电力常量。下列表述正确是:( ) A. a、b两点电场强度大小相等,方向不同 B. a点电势高于b点电势 C. 把点电荷+Q从c移到d,电势能增加 D. 同一个试探电荷从c移到b和从b移到d,电场力做功相同
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6. 难度:中等 | |
列表是一些有关地球的数据,仅利用表中信息可以估算出下列哪些物理量(忽略地球自转效应,引力常量已知):( ) ① 地球质量 ② 近地卫星的周期 ③ 第一宇宙速度 ④ 地球同步卫星离地面的高度 A. ① ② B. ② ③ C. ① ③ ④ D. ① ② ③ ④
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7. 难度:困难 | |
如图所示,水平面上等腰三角形均匀框架顶角∠BAC=30°,一均匀圆球放在框架内,球与框架BC、AC两边接触但无挤压,现使框架以顶点A为转轴在竖直平面内顺时针方向从AB边水平缓慢转至AB边竖直,则在转动过程中:( ) A. 球对AB边的压力先增大后减小 B. 球对BC边的压力先增大后减小 C. 球对AC边的压力先增大后减小 D. 球的重力势能一直增大
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8. 难度:困难 | |
如图所示,在倾角30°的光滑固定斜面上,放有质量分别为1kg和2kg的小球A和B,且两球之间用一根长=0.3m的轻杆相连,小球B距水平面的高度=0.3m.现让两球从静止开始自由下滑,最后都进入到上方开有细槽的光滑圆管中,不计球与圆管内壁碰撞时的机械能损失, 取10m/s2.则下列说法中错误的有:( ) A. 从开始下滑到A进入圆管整个过程,小球A与B、地球三者组成的系统机械能守恒 B. 在B球未进入水平圆管前,小球A与地球组成系统机械能守恒 C. 两球最后在光滑圆管中运动的速度大小为 D. 从开始下滑到A进入圆管整个过程,轻杆对B球做功-1J
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9. 难度:中等 | |
如图所示,两对金属板A、B和C、D分别竖直和水平放置,A、B接在电路中,C、D板间电压为U,A板上O处发出的电子经加速后,水平射入C、D板间,电子最终都能打在光屏M上,关于电子的运动,下列说法正确的是:( ) A. S闭合,只向右移动滑片P,P越靠近b端,电子打在M上的位置越高 B. S闭合,只改变A、B板间的距离,改变前后,电子由A至B经历的时间相同 C. S闭合,只改变A、B板间的距离,改变前后,电子到达M前瞬间的动能相同 D. S闭合后再断开,只向左平移B,B越靠近A板,电子打在M上的位置越高
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10. 难度:困难 | |
如图所示,固定的光滑竖直杆上套有小环P,足够长轻质细绳通过c处的定滑轮连接小环P和物体Q,小环P从与c点等高的a处由静止释放,当到达图中的b处时速度恰好为零,已知ab:ac=4:3,不计滑轮摩擦和空气阻力。下列说法正确的是:( ) A. 小环P从a点运动到b点的过程中(速度为0的位置除外),有一个物体Q和小环P速度大小相等的位置 B. 小环P从a点运动到b点的过程中,绳的拉力对小环P始终做负功 C. 小环P到达b点时加速度为零 D. 小环P和物体Q的质量之比为1:2
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11. 难度:困难 | |
如图所示,竖直平面内的光滑水平轨道的左边与墙壁对接,右边与一个足够高的四分之一光滑圆弧轨道平滑相连,木块A、B静置于光滑水平轨道上,A、B的质量分别为1.5kg和0.5kg。现让A以6m/s的速度水平向左运动,之后与墙壁碰撞,碰撞的时间为0.3s,碰后的速度大小变为4m/s,当A与B碰撞后立即粘在一起运动, 取10m/s2,则: ( ) A. A与墙壁碰撞的过程中,墙壁对A的平均作用力的大小=10N B. A与B碰撞的过程中损失机械能为3J C. A、B碰撞后的速度=3m/s D. A、B滑上圆弧轨道的最大高度=0.45m
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12. 难度:困难 | |
在如图所示的电路中,电源的负极接地,其电动势为E、内电阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器,C为电容器,A、V为理想电流表和电压表。在滑动变阻器滑动头P自a端向b端滑动的过程中,下列说法中正确的是( ) A. 电压表示数变大 B. 电流表示数变小 C. 电容器C中的电场强度变小 D. a点的电势降低
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13. 难度:中等 | |
如图甲所示,在验证动量守恒定律实验时,小车 (1).若获得纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。 (2).已测得小车 (3).实验结论:__________。
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14. 难度:中等 | |
某一小型电风扇额定电压为4.0V,额定功率为2.4W。某实验小组想通过实验描绘出小电风扇的伏安特性曲线。实验中除导线和开关外,还有以下器材可供选择: A.电源E(电动势为4.5V) B.电压表V(量程为0~5V,内阻约为4k) C.电流表A1(量程为0~0.6A,内阻约为0.2) D.电流表A2(量程3A,内阻约0.05); E.滑动变阻器R1(最大阻值10,额定电流1A) F.滑动变阻器R2(最大阻值2k,额定电流100mA) ①为了便于调节,减小读数误差和系统误差,实验中所用电流表应选用 ,滑动变阻器应选用 。(填所选仪器前的字母序号) ②请你为该小组设计实验电路,并把电路图画在虚线内(小电风扇的电路符号如图所示)。 ③操作过程中发现,小电风扇通电后受阻力作用,电压表读数小于0.5V时电风扇没启动。该小组测绘出的小电风扇的伏安特性曲线如图所示,由此可以判定,小电风扇的电阻为 ,正常工作时的发热功率为 ,机械功率为 。
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15. 难度:中等 | |
在倾角=37º的平直滑道上,一名质量=75 kg的滑雪运动员由静止开始向下滑行.运动员所受空气阻力与速度成正比,比例系数为,运动员与滑道间的动摩擦因数为μ.今测得运动员从静止开始沿滑道下滑的速度-时间图象如图所示,图中的OA直线是时刻速度图线的切线,速度图线末段BC平行于时间轴.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度=10m/s2.求: (1)时刻运动员的加速度大小; (2)动摩擦因数和比例系数.
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16. 难度:困难 | |
一质量为=4kg带电量为= -0.1C的小球P从倾角=37°的光滑斜面顶端由静止开始滑下,斜面高=6.0m,斜面底端通过一段光滑小圆弧与一光滑水平面相连。整个装置处在水平向右的匀强电场中,场强=200N/C,忽略小球在连接处的能量损失,当小球运动到水平面时,立即撤去电场。水平面上放一静止的不带电的质量也为的圆槽Q,圆槽光滑且可沿水平面自由滑动,圆槽的半径=3m,如图所示。(sin37°=0.6,cos37°=0.8 , =10m/s2。) (1)在沿斜面下滑的整个过程中,P球电势能增加多少? (2)小球P运动到水平面时的速度大小 (3)试判断小球P能否冲出圆槽Q
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17. 难度:困难 | |
如图所示,竖直平面xOy内有三个宽度均为首尾相接的电场区域ABFE、BCGF和CDHG。三个区域中分别存在方向为+y、+y、+x的匀强电场,且电场区域竖直方向无限大,其场强大小比例为2∶1∶2。现有一带正电的物体以某一初速度从坐标为(0, )的P点射入ABFE场区,初速度方向水平向右。物体恰从坐标为(2, /2)的Q点射入CDHG场区,已知物体在ABFE区域所受电场力和所受重力大小相等,重力加速度为,物体可以视为质点,求: (1)物体进入ABFE区域时的初速度大小; (2)物体在ADHE区域运动的总时间; (3)物体从DH边界射出位置的坐标.
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18. 难度:中等 | |
关于热现象和热学规律,下列说法中正确的是_______ A. 悬浮在液体中的微小固定颗粒的运动是无规则的,说明液体分子的运动也是无规则的 B. 物体中分子热运动动能的总和等于物体的内能 C. 在完全失重的情况下,气体对容器壁的压强为零 D. 气体从外界吸收热量,其内能不一定增加 E. 液体表面张力产生的原因是液体表面层分子较稀疏,分子间引力大于斥力
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19. 难度:中等 | |
如图,内径均匀的弯曲玻璃管ABCDE两端开口,AB、CD段竖直,BC、DE段水平,AB=100cm,BC=40cm,CD=50cm,DE=60cm。在水平段DE内有一长10cm的水银柱,其左端距D点10cm。在环境温度为300 K时,保持BC段水平,已知大气压为75 cmHg且保持不变。 (1)若将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,使A端刚刚没入水银面,环境温度缓慢升高,求温度升高到多少K时,水银柱刚好全部溢出; (2)将玻璃管A端缓慢竖直向下插入大水银槽中,使A端刚刚没入水银面下10 cm。若环境温度缓慢降低,求温度降低到多少K时,水银柱刚好全部进入CD段。
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