1. 难度:中等 | |
中国航天部计划2018年将利用嫦娥五号进行第一次火星探测,之前美国己经发射了凤凰号着陆器降落在火星北极进行勘察。如图为凤凰号着陆器经过多次变轨后登陆火星的轨迹图,轨道上的P、S、 Q 三点与火星中心在同一直线上,P、Q两点分别是椭圆轨道的远火星点和近火星点,且PQ=2QS(已知I、Ⅲ为椭圆轨道,Ⅱ为圆轨道)。关于着陆器,下列说法正确的是 A. 在P点由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要点火加速 B. 在轨道Ⅱ上S点的速度大于在轨道Ⅲ上Q点的速度 C. 在轨道Ⅱ上S点与在轨道Ⅲ上P点受到的万有引力大小相同 D. 在轨道Ⅱ上由P到S的时间是其在轨道Ⅲ上由P到Q的时间的2倍
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2. 难度:中等 | |
如图所示,两个带电小球A、B分别处于光滑绝缘的竖直墙面和斜面上,且在同一竖直平面内。用水平向左的推力F作用于B球,两球在图示位置静止。现将B球沿斜面向上移动一小段距离,发现A球随之向上移动少许,两球在虚线位置重新平衡。重新平衡后与移动前相比,下列说法错误的是 A.墙面对A的弹力变小 B.斜面对B的弹力不变 C.推力F变大 D.两球之间的距离变大
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3. 难度:中等 | |
如图所示,相同的乒乓球1、2恰好在等高处水平越过球网,过网时的速度方向均垂直于球网。不计乒乓球的旋转和空气阻力,乒乓球自起跳到最高点的过程中,下列说法在正确的是 A.起跳时,球1的重力功率等于球2的重力功率 B.球1的速度变化率小于球2的速度变化率 C.球1的飞行时间大于球2的飞行时间 D.过网时球1的速度等于球2的速度
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4. 难度:中等 | |
真空中相距为3a的两个点电荷M、N,分别固定于x轴上和的两点,在两者连线上各点的电场强度随x变化的关系如图所示,规定无穷远处电势为零,则 A.M、N可能为异种电荷 B.x=2a处的电势不等于零 C.M、N所带电荷量的绝对值之比为2:1 D.将点电荷-q从x=a处移动到x=2a处的过程中,电势能减少
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5. 难度:中等 | |
如图所示电路中,电源为恒流源,能始终提供大小恒定的电流.R0为定值电阻,移动滑动变阻器的滑片,则下列表示电压表示数U、电路总功率P随电流表示数I变化的关系图线中,可能正确的是 A. B. C. D.
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6. 难度:困难 | |
如图所示,在水平转台上放置有轻绳相连的质量相同的滑块1和滑块2,转台绕转轴OO′以角速度ω匀运转动过程中,轻绳始终处于水平状态,两滑块始终相对转台静止,且与转台之间的动摩擦因数相同,滑块1到转轴的距离小于滑块2到转轴的距离.关于滑块1和滑块2受到的摩擦力f1和f2与ω2的关系图线,可能正确的是 A. B. C. D.
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7. 难度:困难 | |
—长为2.0m、质量为2kg的木板静止在粗糙水平面上,有—个质量为lkg可视为质点的小物块置于长木板右端。现对木板施加的外力F逐渐增大时,小物块所受的摩擦力f随外力F的变化关系如图所示。现改用F=22N的水平外力拉长木板,取,则下列判断正确的是( ) A.小物块在长木板上滑行的时间为1s B.小物块与木板相对静止向右运动 C.木板对地面的摩擦力大小为2N,方向水平向右 D.小物块与木板之间滑动摩擦系数
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8. 难度:中等 | |
如图所示,倾角为370的足够长的传送带以恒定速度运行,将一质量m=1 kg的小物体以某一初速度放上传送带,物体相对地面的速度大小随时间变化的关系如图所示,取沿传送带向上为正方向,g= 10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则下列说法正确的是 ( ) A.物体与传送带间的动摩擦因数为0. 75 B.0~8 s内物体位移的大小为14 m C.0~8 s内物体机械能的增量为84 J D.0~8 s内物体与传送带之间因摩擦而产生的热量为126 J
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9. 难度:中等 | |
某同学欲运用牛顿第二定律测量滑块的质量M,其实验装置如图甲所示,设计的实验步骤为:
(1)调整长木板倾角,当钩码的质量为时滑块恰好沿木板向下做匀速运动; (2)保持木板倾角不变,撤去钩码,将滑块移近打点计时器,然后释放滑块,滑块沿木板向下做匀加速直线运动,并打出点迹清晰的纸带如图乙所示(打点计时器的工作频率为50Hz)。请回答下列问题: ①滑块做匀加速直线运动的加速度a=__________m/s2;(结果保留3位有效数字) ②滑块质量M=___________(用字母a、和当地重力加速度g表示)。 (3)保持木板倾角不变,挂上质量为m(均小于)的钩码,滑块沿木板向下匀加速运动,测出滑块的加速度;多次改变钩码的质量,分别求出相应的加速度。 (4)若绳的拉力与所挂钩码的重力大小相等,作出a—mg图象如图丙所示,则由图丙可求得滑块的质量M=_________kg.(取g=10m/s2,结果保留3位有效数字)
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10. 难度:中等 | |
小明用如图所示的电路测量电阻Rx的阻值(约几百欧).R是滑动变阻器,R0是电阻箱,S2是单刀双掷开关,部分器材规格图乙中已标出. (1)根据图甲实验电路,在图乙中用笔画线代替导线将实物图连接完整_______. (2)正确连接电路后,断开S1,S2接1.调节好多用电表,将两表笔接触Rx两端的接线柱,粗测其阻值,此过程中存在的问题_______________.正确操作后,粗测出Rx的阻值为R0. (3)小明通过下列步骤,较准确测出Rx的阻值. ①将滑动变阻器的滑片P调至图甲中的________(选填“A”或“B”)端.闭合S1,将S2拨至1,调节变阻器的滑片P至某一位置,使电压表的示数满偏. ②调节电阻箱R0,使其阻值________(选填“大于R0”或“小于R0”) ③将S2拨至“2”,保持变阻器滑片P的位置不变,调节电阻箱的阻值,使电压表再次满偏,此时电阻箱示数为R1,则Rx=____________. (4)实验中,滑动变阻器有两种规格可供选择,分别是:R2(0~10Ω);R3(0~5000Ω).为了减小实验误差,滑动变阻器应选_________(选填“R2”或“R3”).
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11. 难度:中等 | |
为了缓解城市交通拥堵问题,某市交通部门在禁止行人步行的十字路口增设了长度为12m的“直行待行区”。如图所示,当其他车道的车辆右转时,直行道上的车辆可以提前进入“直行待行区”;当直行绿灯亮起时,可从“直行待行区”直行通过十字路口.如果该路段的限速为60km/h,从提示进入“直行待行区”到直行绿灯亮起的时间为4s。现某汽车司机驾驶着质量为1.5t的小汽车,汽车的额定功率为63kW,汽车的前端刚好停在停车线处,当司机看到上述提示时,立即由静止开始做匀加速直线运动,当汽车的前端运动到“直行待行区”的前端线时,正好直行的绿灯亮起,司机保持该加速度继续运动到额定功率后保持功率不变,汽车在运动中受到的阻力为车重的0.2倍,重力加速度g=10m/s2,则: (1)在前4s时间内,汽车发动机所做的功是多少? (2)从开始运动计时,经过12s达到该路段限速,汽车经过的总位移是多少?(结果保留两位有效数字)
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12. 难度:中等 | |
某物理课外兴趣小组设计了如图所示装置,AB段为一竖直细圆管,BPC是一个半径R=0.4m的半圆轨道,C端的下方有一质量M=2kg的小车,DEF为半径r=0.2m的半圆轨道,E为轨道最低点,左侧紧靠一固定障碍物。在直管的下方固定一锁定的处于压缩状态的轻质弹簧,弹簧上端放置一质量为m=1kg的小球(小球直径略小于圆管的直径,远远小于R、r,)。小球到B端的距离为,C、D间竖直距离为。某时刻,解除弹簧的锁定,小球恰好能通过BPC的最高点P,从C端射出后恰好从D端沿切线进入半圆轨道DEF,并能从F端飞出。若各个接触面都光滑,重力加速度取g=10m/s2,则: (1)弹簧被释放前具有的弹性势能EP大小是多少; (2)小球从F点飞出后能上升的最大高度是多少? (3)小球下落返回到E点时对轨道的压力大小是多少?
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13. 难度:中等 | |
一系列简谐波沿x轴正方向传播,设t=0时刻传播到x轴上的B质点,波形如图所示。从图示位置开始,A质点在t=0.5s时第三次通过平衡位置,则下列说法正确的是( ) A.该简谐横波的周期为0.4s B.该简谐横波的波速等于4m/s C.经t=0.75s,该波传播到x轴上的质点E D.t=0.6s时,质点C在平衡位置处且向上运动 E.当质点E第一次出现在波峰位置时,质点A恰好出现在平衡位置且向下运动
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14. 难度:中等 | |
如图所示,将一个透明长方体放在空气中,矩形ABCD是它的一个截面,已知一单色细光束从P点以入射角入射时恰好可直接射到D点,。 (1)求此透明长方体的折射率; (2)若改变入射角,要使此光束在AD面上发生全反射,求角的范围。
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