1. 难度:简单 | |
如图所示,用力F把铁块压紧在竖直墙上不动,设铁块对墙的压力为N,物体受墙的摩擦力为f,当F增大时下列说法正确的是:( ) A.N增大,f不变 B.N增大,f增大 C.N变小,f不变 D.关于N和f的变化,以上说法都不对
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2. 难度:简单 | |
根据牛顿运动定律,以下选项中正确的是 ( ) A.人只有在静止的车厢内,竖直向上高高跳起后,才会落在车厢的原来位置 B.人在沿直线匀速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 C.人在沿直线加速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方 D.人在沿直线减速前进的车厢内,竖直向上高高跳起后,将落在起跳点的后方
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3. 难度:简单 | |
两块平行金属板带等量异号电荷,要使两板间的电压加倍,而板间的电场强度减半,可以采用的办法有( ) A.两板的电量加倍,而距离变为原来的4倍 B.两板的电量加倍,而距离变为原来的2倍 C.两板的电量减半,而距离变为原来的4倍 D.两板的电量减半,而距离变为原来的2倍
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4. 难度:中等 | |
将内阻为0.5Ω的电池组用电阻为0.75Ω的导线,与标有“6V,7.2W”的小灯泡串联,就可以使这个小灯泡正常发光,由此可知,所用电池组的电动势是( ) A.6 V B.7.5V C.9V D.10.5V
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5. 难度:简单 | |
如图所示,在示波管下方有一根水平放置的通电直电线,则示波管中的电子束将 ( ) A.向上偏转 B.向下偏转 C.向纸外偏转 D.向纸里偏转
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6. 难度:中等 | |
如图所示,甲的线圈为50匝,它的两端点a、b与内阻很大的电压表相连,线圈中磁通量变化的规律如图乙所示.则a、b两点的电势高低与电压表的读数为 ( ) A.Ua>Ub,20 V B.Ua>Ub,10 V C.Ua<Ub,20 V D.Ua<Ub,10 V
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7. 难度:中等 | |
演示位移传感器的工作原理如图所示,物体M在导轨上平移时,带动滑动变阻器的金属滑杆P,通过电压表显示的数据,来反映物体位移的大小x,假设电压表是理想的,则下列正确的是( ) A.物体M运动时,电源内的电流会发生变化 B.物体M运动时,电压表的示数会发生变化 C.物体M不动时,电路中没有电流 D.物体M不动时,电压表没有示数
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8. 难度:中等 | |
线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电流如图所示,则( ) A.在A和C时刻线圈平面和磁场垂直 B.在B和D时刻线圈中的磁通量为零 C.从A时刻到B时刻线圈转动的角度为πrad D.若从0时刻到D时刻经历的时间为0.02s ,则该交变电流在1.0s的时间内方向会改变100次
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9. 难度:简单 | |
如图是做直线运动的甲、乙两物体的s-t图象,下列说法正确的是( ) A.甲启动的时刻比乙早 t1 s. B.当 t = t2s时,两物体相遇 C.当t = t2s时,两物体相距最远 D.当t = t3s时,两物体相距s1 m
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10. 难度:简单 | |
已知下面的哪组数据,可以算出地球的质量M地(引力常量G为已知)( ) A.月球绕地球运动的周期T及月球到地球中心的距离R1 B.地球绕太阳运行周期T2及地球到太阳中心的距离R2 C.人造卫星在地面附近的运行速度v3和运行周期T3 D.地球绕太阳运行的速度v4及地球到太阳中心的距离R4
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11. 难度:简单 | |
如图所示,x轴在水平地面内,y轴沿竖直方向。图中画出了从y轴上沿x轴正向抛出的三个小球a、b和c的运动轨迹,其中b和c是从同一点抛出的,不计空气阻力,则:( ) A.a的飞行时间比b的长 B.b和c的飞行时间相同 C.a的水平速度比b的小 D.b的初速度比c的大
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12. 难度:简单 | |
如图所示,变压器的原、副线圈的匝数比一定,原线圈的电压为U1时,副线圈的输出电压为U2,L1、L2、L3为三只完全相同的电灯,开始时,电键K开启,然后当电键K闭合时: A.电压U1不变,U2变大 B.电灯L1变亮,L2变暗 C.电灯L1变暗,L2变亮 D.原线圈中的电流变大
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13. 难度:中等 | |
某同学用图甲的实验装置探究小车的加速度a与小车所受合力F及质量M的关系。打点计时器所用交变电流的频率为50Hz。 (1)某次实验中得到的纸带如图乙所示,每两个点间还有四个点未画出。则可求出小车的加速度大小为_________m/s2; (2)该同学在平衡摩擦力后进行实验,实际小车在运动过程中所受的拉力_______砝码和盘的总重力(填“大于”、“小于”或“等于”),为了便于探究、减小误差,应使小车质量M与砝码和盘的总质量m满足__________的条件。
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14. 难度:中等 | |
一电阻阻值约为20Ω,试设计一个能较精确地测量该电阻的电路,要求使该电阻两端的电 压变化范围尽可能地大。可选用的器材有: 电源:电动势为8V,内电阻为1.0Ω; 电流表:量程0.6A,内阻RA为0.50Ω; 电压表:量程10V,内阻RV为10kΩ; 滑动变阻器:最大电阻值为5.0Ω;开关一个、导线若干。 ①在下边的方框内画出实验电路图并进行实物连线。 ②若实验中在用电器正常工作的状态下电流表的示数为I,电压表的示数为U,用RA表示电流表内阻,RV表示电压表内阻,考虑到电表内阻引起的系统误差,则用测量量及电表内阻计算用电器电阻值的表达式为_______________。
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15. 难度:中等 | |
如图所示,倾角为30°的光滑斜面与粗糙的水平面平滑连接。现将一滑块(可视为质点)从斜面上A点由静止释放,最终停在水平面上的C点。已知A点距水平面的高度h=0.8m,B点距C点的距离L=2.0m。(滑块经过B点时没有能量损失,取g=10m/s2)求: (1)滑块在运动过程中的最大速度; (2)滑块与水平面间的动摩擦因数μ; (3)滑块从A点释放后,经过时间t=1.0s时速度的大小。
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16. 难度:中等 | |
如图,在x>0的空间中,存在沿x轴方向的匀强电场,电场强度E=10 N/C;在x<0的空间中存在垂直于xOy平面方向的匀强磁场,磁感应强度B=0.5 T。一带负电的粒子(比荷q/m=160 C/kg),在x=0.06 m处的D点以v0=8 m/s的初速度沿y轴正方向开始运动,不计带电粒子的重力。求: (1)带电粒子开始运动后第一次通过y轴时距O点的距离。 (2)带电粒子开始运动后第一次通过y轴的速度大小和方向; (3)带电粒子进入磁场后经多长时间返回电场;
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17. 难度:简单 | |
以下说法正确的是( ) A.光电效应中,若某材料的逸出功是W,则它的极限频率 B.元素(钍)经过一系列α衰变和β衰变之后,变成(铅),则铅核比钍核少28个中子 C.太阳内部高温高压条件下的热核聚变反应方程是 D.卢瑟福的原子核式结构学说解释了α 粒子散射现象 E.玻尔的原子模型引入了普朗克的量子观念 F.一群原处于n=4 能级的氢原子回到n =1的状态过程中能放出三种频率不同的光子
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18. 难度:中等 | |
处于静止状态的某原子核X,发生α衰变后变成质量为M的原子核Y,被释放的α粒子垂直射人磁感强度为B的匀强磁场中,测得其圆周运动的半径为r,设α粒子质量为m,质子的电量为e,试求: (提示:原子核衰变过程中,动量和能量保持守恒) (1)衰变后α粒子的速率υa和动能Eka; (2)衰变后Y核的速率υy和动能Eky; (3)衰变前X核的质量Mx.
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