1. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.牛顿在研究第一定律时利用了理想实验法 B.开普勒认为,在高山上水平抛出一物体,只要速度足够大就不会再落在地球上 C.卡文迪许测出了静电力常量 D.法拉第首先引入电场线和磁感线,极大地促进了他对电磁现象的研究
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2. 难度:简单 | |
如图所示,物体A、B经无摩擦的定滑轮用细线连在一起,A物体受水平向右的力F的作用,此时B匀速下降,A水平向左运动,可知( ) A.物体A做匀速运动 B.物体A做减速运动 C.物体A所受摩擦力逐渐减小 D.物体A所受摩擦力逐渐增大
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3. 难度:中等 | |
我国计划在2017年发射“嫦娥四号”,它是嫦娥探月工程计划中嫦娥系列的第四颗人造探月卫星,主要任务是更深层次、更加全面的科学探测月球地貌、资源等方面的信息,完善月球档案资料.已知月球的半径为R,月球表面的重力加速度为g,引力常量为G,嫦娥四号离月球中心的距离为r,绕月周期为T。根据以上信息可求出( ) A.“嫦娥四号”绕月运行的速度为 B.“嫦娥四号”绕月运行的速度为 C.月球的平均密度 D.月球的平均密度为
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4. 难度:中等 | |
如图,等边三角形线框LMN由三根相同的导体棒连接而成,固定于匀强磁场中,线框平面与磁感应强度方向垂直,线框顶点M、N与直流电源两端相接,已如导体棒MN受到的安培力大小为F,则线框LMN受到的安培力的大小为 A.2F B.1.5F C.0.5F D.0
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5. 难度:简单 | |
如图所示,摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动.座舱的质量为m,运动半径为R,角速度大小为ω,重力加速度为g,则座舱 A.运动周期为 B.线速度的大小为ωR C.受摩天轮作用力的大小始终为mg D.所受合力的大小始终为mω2R
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6. 难度:中等 | |
某同学将一闭合电路电源的总功率PE、输出功率PR和电源内部的发热功率Pr随电流I变化的图线画在了同一坐标系中,如图中的a、b、c所示,则下列判断正确的是( ) A.直线a表示电源内部的发热功率随电流I变化的图线 B.曲线b表示电源的总功率随电流I变化的图线 C.曲线c表示电源的输出功率随电流I变化的图线 D.电源的电动势E=3V,内电阻r=1.5Ω
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7. 难度:简单 | |
如图所示, 在A、B两物体间有一与物体不连接的轻质弹簧,两物体用轻细线连接在一起并使弹簧处于压缩状态,整体静止在光滑水平面上。现将细线烧断,在弹簧对两物体施加作用力的整个过程中,设弹簧弹力对A、B物体的冲量大小分别为IA和IB,弹簧弹力对A、B物体所做的功分别为WA和WB。若A、B物体的质量关系是mA>mB,则下面关系式中正确的是 A.IA=IB B.IA<IB C.WA=WB D.WA<WB
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8. 难度:中等 | |
为了解火箭升空过程中的相关运动状况,兴趣小组制作了模型火箭,质量为(不包含燃料).某次模型火箭竖直升空和降落过程中飞行高度与时间的关系如图所示,模型火箭在处燃料耗尽.下列说法正确的是 A.模型火箭在处时的速度大于处时的速度 B.模型火箭在、、三处的加速度相比,处加速度最大 C.模型火箭在、、三处的机械能相比,处机械能最大 D.模型火箭从最高点下落到地面的过程中,重力做功的功率为
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9. 难度:中等 | |
(1)在做“探究功与物体速度变化关系”实验中(使用橡皮筋改变功的方案),如图1所示仪器需要用到的是______。 (2)在上述(1)的实验中,下列说法正确的是______。 A.实验时需要轨道以合适的角度倾斜,目的是保证橡皮筋的弹力做功保持不变 B.需要取小车的平均速度进行探究 C.探究过程中,不需要测小车的质量,但每次都要从同一位置静止释放小车 D.平衡阻力后,小车运动过程中受到的阻力不做功,便于求合力做功 (3)在上述(1)的实验中,小丁同学尝试通过测得细绳拉力(悬挂重物重力近似等于拉力)做的功和小车获得的速度的值进行深入探究,用如图2所示装置,试图寻找功与物体速度变化的定量关系,则关于此方案,下列说法正确的是______。 A.该方案需要轨道适当倾斜用以平衡摩擦力 B.该方案需要小车的质量远小于桶及桶内重物的质量 C.该方案操作时细绳应该与轨道平行 D.该方案处理数据时应选择纸带上匀速阶段的速度
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10. 难度:困难 | |
同学们用如图1所示的电路测量两节干电池串联而成的电池组的电动势E和内电阻r。实验室提供的器材如下:电压表,电阻箱(阻值范围0—999.9Ω);开关、导线若干。 (1)请根据图1所示的电路图,在图2中用笔替代导线,画出连线,把器材连接起来__________。 (2)某同学开始做实验,先把变阻箱阻值调到最大,再接通开关,然后改变电阻箱,随之电压表示数发生变化,读取R和对应U,并将相应的数据转化为坐标点描绘在图中,请将图3、图4中电阻箱和电压表所示的数据转化为坐标点描绘在图5所示的坐标系中(描点用“+”表示)并画出图线____________; (3)根据图5中实验数据绘出的图线可以得出该电池组电动势的测量值E=______V,内电阻测量值r=______Ω(保留2位有效数字) (4)实验中测两组R、U的数据,可以利用闭合电路欧姆定律解方程组求电动势和内阻的方法。该同学没有采用该方法而采用图像法的原因是______。 (5)该实验测得电源的电动势和内阻都存在误差,造成该误差主要原因是______。
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11. 难度:中等 | |
空间存在一方向竖直向下的匀强电场,O、P是电场中的两点.从O点沿水平方向以不同速度先后发射两个质量均为m的小球A、B.A不带电,B的电荷量为q(q>0).A从O点发射时的速度大小为v0,到达P点所用时间为t;B从O点到达P点所用时间为.重力加速度为g,求 (1)电场强度的大小; (2)B运动到P点时的动能.
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12. 难度:困难 | |
如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,y轴的正方向竖直向上,y轴的右侧广大空间存在水平向左的匀强电场E1=2N/C,y轴的左侧广大空间存在匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直纸面向外,B=1T,电场方向竖直向上,E2=2N/C。t=0时刻,一个带正电的质点在O点以v=2m/s的初速度沿着与x轴负方向成45°角射入y轴的左侧空间,质点的电荷量为q=1×10-6C,质量为m=2×10-7 kg,重力加速度g=10 m/s2。求: (1)质点从O点射入后第一次通过y轴的位置; (2)质点从O点射入到第二次通过y轴所需时间; (3)质点从O点射入后第四次通过y轴的位置.
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13. 难度:中等 | |
下列说法正确的是_____ A.悬浮在液体中的微粒越大,某一瞬间撞击它的液体分子数越多,布朗运动越明显 B.液体表面层分子间距离大于液体内部分子间距离,所以液体表面存在表面张力 C.分子平均速率大的物体的温度一定比分子平均速率小的物体的温度高 D.自然界中进行的涉及热现象的宏观过程都具有方向性 E.外界对气体做功,气体的内能可能减小
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14. 难度:中等 | |
一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示.已知该气体在状态A时的温度为27℃,求: ①该气体在状态B时的温度; ②该气体从状态A到状态C的过程中,气体是吸热还是放热?简要说明理由.
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15. 难度:中等 | |
如图所示为一列沿x轴正向传播的简谐横波在某一时刻的图像,已知波的传播速度v=2.0m/s,关于图像中a、b两处的质点,下列说法中正确的是 A.图像中a处的质点此时具有沿y轴正方向的最大速度 B.图像中a处的质点再经0.15s时具有沿y轴正向最大加速度 C.图像中a处的质点再经1.55s具有最大动能 D.在波的形成过程中,a处的质点振动0.15s,b处的质点开始振动
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16. 难度:中等 | |
在桌面上有一倒立的玻璃圆锥,其顶点恰好与桌面接触,圆锥的轴(图中虚线)与桌面垂直,过轴线的截面是边长为a的等边三角形,如图所示.有一半径为r的圆柱形平行光束垂直入射到圆锥的地面上,光束的中心轴与圆锥的轴重合.已知玻璃的折射率为,光在空气中传播的速度为c.求: (1)光束在桌面上形成的光斑半径R (2)光束在玻璃中传播的时间t
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