1. 难度:简单 | |
汽车在某段时间内做匀变速运动的位移x与时间t的关系式为x=20t-2t2,x与t的单位是m和s,则该汽车() A.运动的加速度是-2m/s2 B.第1s内的位移是18m C.前2s内的平均速度是18m/s D.前6s内的位移是48m
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2. 难度:中等 | |
如图所示,木板P下端通过光滑铰链固定于水平地面上的O点,物体A放在木板上且处于静止状态。现使木板P绕O点逆时针时针缓慢旋转到虚线所示位置,物体A仍保持静止,与初始位置的情况相比( ) A.物体A受到的摩擦力增大了 B.物体A受到的摩擦力不变 C.木板对物体A的支持力增大 D.木板对物体A的作用力减小
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3. 难度:简单 | |
2019年4月1日,在中国核能可持续发展论坛上,生态环境部介绍2019年会有核电项目陆续开工建设。某核电站获得核能的核反应方程为,己知铀核的质量为m1,钡核的质量为m2,氪核的质量为m3,中子n的质量为m4,下列说法中正确的是( ) A.该核电站通过核聚变获得核能 B.铀核的质子数为235 C.在上述核反应方程中x=3 D.一个铀核发生上述核反应,释放的能量为(m1-m2-m3-m4)c2
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4. 难度:简单 | |
质量为2m的物块A和质量为m的物块B相互接触放在水平面上,如图所示。若对A施加水平推力F,则两物块沿水平方向作加速运动。关于A对B的作用力,下列说法正确的是( ) A. 若水平面光滑,物块A对B的作用力大小为F B. 若水平面光滑,物块A对B的作用力大小为 C. 若物块A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为,则物块A对B的作用力大小为 D. 若物块A与地面无摩擦,B与地面的动摩擦因数为,则物块A对B的作用力大小为
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5. 难度:中等 | |
如图所示,用F表示分子间的作用力,用EP表示分子间的分子势能,在两个分子间的距离由10r0变为r0的过程中( ) A.F不断增大,EP不断减小 B.F先增大后减小,EP不断减小 C.EP先增大后减小,F不断减小 D..EP 和F都先增大后减小
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6. 难度:中等 | |
质量为2 kg的质点在xOy平面上运动,在x方向的速度图象和y方向的位移图象如图所示,下列说法中错误的是( ) A.质点的初速度大小为5 m/s B.质点做匀变速曲线运动 C.2s末质点速度大小为10 m/s D.质点所受的合外力为4 N
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7. 难度:简单 | |
如图所示,a、b、c三个小球做平抛运动,设a、b、c的飞行时间分别为ta、tb、tc,抛出的初速度分别为va、vb、vc ,则( ) A. ta>tb>tc B. ta>tb=tc C. va>vb>vc D. va=vb>vc
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8. 难度:简单 | |
一定量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量2.5×104J,气体对外界做功1.0×104J,则该理想气体的( ) A.温度降低,密度增大 B.温度降低,密度减小 C.温度升高,密度增大 D.温度升高,密度减小
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9. 难度:中等 | |
在光滑的水平面上有a、b两球在t=2s时发生正碰,其质量分别为ma、mb,两球在碰撞前后的v-t图象如图所示.a、b两球质量之比是( ) A.ma:mb=1:2 B.ma:mb=2:5 C.ma:mb=2:1 D.ma:mb=5:2
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10. 难度:中等 | |
用金属铷为阴极的光电管,观测光电效应现象,实验装置示意如图甲所示,实验中测得铷的遏止电压UC与入射光频率ν之间的关系如图乙所示,图线与横轴交点的横坐标为5.15×1014Hz。已知普朗克常量h=6.63×10-34J·s。则下列说法中正确的是 A. 欲测遏止电压,应选择电源左端为正极 B. 当电源左端为正极时,滑动变阻器的滑片向右滑动,电流表的示数持续增大 C. 增大照射光的强度,产生的光电子的最大初动能一定增大 D. 如果实验中入射光的频率ν=7.00×1014Hz,则产生的光电子的最大初动能Ek=1.2×10-19J
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11. 难度:中等 | |
如图所示的电路中,两平行金属板之间的带电液滴处于静止状态,电流表和电压表均为理想电表,由于某种原因灯泡L的灯丝突然烧断,其余用电器均不会损坏,则下列说法正确的是( ) A.电流表、电压表的读数均变小 B.电源内阻消耗的功率变大 C.液滴将向上运动 D.电源的输出功率变大
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12. 难度:简单 | |
下列说法不正确的是( ) A.把玻璃管的裂口放在火焰上烧熔,它的尖端就会变钝,这与表面张力有关 B.某种液体和固体之间是否浸润,是由液体决定的,与固体的材料无关 C.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡有各向同性,是单晶体 D.相对湿度越大,表示水蒸气的实际压强一定越大,空气越潮湿
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13. 难度:中等 | |
如图所示是氢原子的能级图,一群氢原子处于量子数n=4的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到较低的能量状态,并向外辐射多种频率的光,则 A.可以辐射6种不同频率的光 B.波长最长的是n=4激发态跃迁到基态时产生的 C.使n=4能级的氢原子电离至少要0.85 eV的能量 D.若从n=2能级跃迁到基态释放的光子能使某金属板发生光电效应,则从n=3能级跃迁到n=2能级释放的光子也一定能使该板发生光电效应
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14. 难度:中等 | |
木星绕太阳转动的轨道,木星的卫星绕木星转动的轨道,均可视为圆。己知木星绕太阳转动的轨道半径为R1、转动的周期为T1,木星的某一卫星绕木星转动的轨道半径为R2、 转动的周期为T2,万有引力常量为G。下列说法正确的是 A. B.木星的质量为 C.该卫星绕木星转动的线速度大小为 D.木星绕太阳转动的角速度大小为
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15. 难度:简单 | |
静止在粗糙水平地面上的物块(视为质点)在水平拉力作用下向右运动,经过一段时间后撤去拉力。物体在整个运动过程中的速度的二次方随位移的变化规律如图所示。已知物块的质量为2kg,取g=10m/s2.下列说法正确的是 ( ) A. 拉力作用的时间为3s B. 物块运动过程的平均速度大小为9m/s C. 物块与地面间的动摩擦因数为0.6 D. 拉力做的功为36J
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16. 难度:中等 | |
如图甲所示,甲、乙两个小球可视为质点,甲球沿倾角为30°的光滑足够长斜面由静止开始下滑,乙球做自由落体运动,甲、乙两球的动能与路程的关系图象如图乙所示。下列说法正确的是 A.甲球机械能不守恒,乙球机械能守恒 B.甲、乙两球的质量之比为m甲∶m乙=4∶1 C.甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球重力的瞬时功率之比为P甲∶P乙=1∶1 D.甲、乙两球的动能均为Ek0时,两球下降高度之比h甲∶h乙=1∶4
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17. 难度:中等 | |
如图所示为“研究小车的加速度和力的关系”的实验装置。 (1)下列关于该实验操作的说法,正确的是_____(选填选项前的字母); A.在研究“加速度与合外力的关系”前,必须平衡摩擦力 B.必须保证小车的质量远大于所挂砂和砂桶的总质量 C.每当改变钩码质量时,必须重新平衡摩擦力 D.先接通电源,再释放小车 (2)改变砂和砂桶的重力,多次重复测量。在某次实验中根据测得的多组数据可画出a-F关系图线(如图所示)。 ①分析此图线的OA段可得出的实验结论是_____。 ②此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是(____) A.小车与轨道之间存在摩擦 B.导轨保持了水平状态 C.砂和砂桶的总质量太大 D.所用小车的质量太大
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18. 难度:中等 | |
李某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱形导体的电阻。步骤如下: (1)用游标卡尺和螺旋测微器测量其长度和直径如下图所示,由图可知其长度为_____mm。直径为_____mm; (2)用多用电表的电阻×100挡,按正确的操作步骤测其电阻,发现指针偏角过大,他应先将倍率调为_____(填×10或×1000),紧接着的操作步骤是_____,正确操作后,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_____Ω; (3)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下: 待测圆柱体电阻R; 电流表A1(量程1mA,内阻约50Ω); 电流表A2(量程20mA,内阻约10Ω); 电压表V1(量程3V,内阻约10kΩ) ; 电压表V2(量程15V,内阻约25kΩ); 直流电源E(电动势4V,内阻不计); 滑动变阻器R1(最大阻值15Ω,允许通过的最大电流2.0A); 滑动变阻器R2(最大阻值50kΩ,允许通过的最大电流0.5A); 开关S、导线若干 为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,则电流表应该选择_____,电压表应该选择_____,滑动变阻器应该选择_____; (4)该同学用伏安法测该电阻的实验误差主要来源于_____(填“电流”或“电压”);表的读数与被测电阻的真实值不同,导致被测电阻R测_____R真(选填>、=或<)。
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19. 难度:中等 | |
一活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内,初始时气体体积为3.0×10-3m3。用DIS实验系统测得此时气体的温度和压强分别为300K和1.0×105Pa。推动活塞压缩气体,测得气体的温度和压强分别为320K和1.6×105Pa。 (1)求此时气体的体积; (2)保持温度不变,缓慢改变作用在活塞上的力,使气体压强变为8.0×104Pa,求此时气体的体积。
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20. 难度:困难 | |
如图所示,金属棒ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感强度为B的匀强磁场中,结果ab静止且紧压于水平导轨上。若磁场方向与导轨平面成
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21. 难度:困难 | |
如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图。一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从P孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x轴的Q点,已知OQ=OP,不计粒子的重力,求: (1)粒子从P运动到C所用的时间t; (2)电场强度E的大小; (3)粒子到达Q点的动能Ek。
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