2. 难度:中等 | |
如图所示,用拇指、食指捏住圆规的一个针脚,另一个有铅笔芯的脚支撑在手掌心位置,使OA水平,然后在外端挂上一些不太重的物品,这时针脚A、B对手指和手掌均有作用力,对这两个作用力方向的判断,下列各图中大致正确的是
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3. 难度:中等 | |
如图,实验室一台手摇交流发电机,内阻r=1.0Ω,外接R=9.0Ω的电阻。闭合开关S,当发动机转子以某一转速匀速转动时,产生的电动势e=(V),则 A.该交变电流的频率为10Hz B.该电动势的有效值为V C.外接电阻R所消耗的电功率为10W D.电路中理想交流电流表的示数为1.0A
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4. 难度:中等 | |
如图所示,虚线AB和CD分别为椭圆的长轴和短轴,相交于O点,两个等量同种点电荷分别处于椭圆的两个焦点M、N上,下列说法中正确的是 A.A、B两处电势、场强均相同 B.C、D两处电势、场强均不同 C.在虚线CD上O点的场强最小 D.带负电的试探电荷在O处的电势能大于在C处的电势能
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5. 难度:中等 | |
如图是法拉第研制成的世界上第一台发电机模型的原理图。铜盘水平放置,磁场竖直向下穿过铜盘,图中a、b导线与铜盘的中轴线处在同一平面内,从上往下看逆时针匀速转动铜盘,下列说法正确的是 A.回路中电流大小变化,,方向不变 B.回路中电流方向不变,且从b导线流进灯泡,再从a流向旋转的铜盘 C.回路中有大小和方向作周期性变化的电流 D.回路中没有磁通量变化,没有电流
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6. 难度:简单 | |
关于物理学的研究方法,以下说法正确的是 A.在用实验探究加速度、力和质量三者之间关系时,应用了控制变量法 B.在利用速度时间图像推导匀变速直线运动位移公式时应用的是近似计算法 C.在定义电场强度时应用了比值法,因而电场强度与电场力和试探电荷的电量无关 D.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,建立质点概念是应用等效替代法
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7. 难度:中等 | |
篮球从高处释放,在重力和空气阻力的作用下加速下降过程中 A.合力对篮球做的功等于篮球动能的增加量 B.重力对篮球做的功小于篮球重力势能的减少量 C.篮球重力势能的减少量等于动能的增加量 D.篮球克服空气阻力所做的功等于篮球机械能的减少量
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8. 难度:中等 | |
2012年6曰18日,神州九号飞船与天宫一号目标飞行器在离地面343km的近圆轨道上成功进行了我国首次载人空间交会对接。对接轨道所处的空间存在极其稀薄的大气,下面说法正确的是 A.为实现对接,两者运行速度的大小都应介于第一宇宙速度和第二宇宙速度之间 B.如不加干预,在运行一段时间后,天宫一号的动能可能会增加 C.如不加干预,天宫一号的轨道高度将缓慢降低 D.航天员在天宫一号中处于失重状态,说明航天员不受地球引力作用
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9. 难度:中等 | |
在如图所示电路中,电源的电动势E=3V,内电阻r=0.5Ω,电阻R1=2Ω,闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P向下滑动时,四个理想电表的示数都发生变化,电表的示数分别用I、U1、U2和U3表示,电表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU1、ΔU2和ΔU3表示,则下列叙述中正确的是 A.I变小,U2变小 B. C. D.
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10. 难度:中等 | |
(10分)在“研究平抛运动”的实验中,为了得到平抛运动的轨迹,可以采用描迹法,也可以采用拍摄闪光照片的方法。 (1)如果采用描迹法描绘小球平抛运动的轨迹,实验时按图a安装好器材,需注意斜槽末端________,为了让小球多次重复同一平抛轨迹,每次小球需从________位置上滚下。 (2)如果采用拍摄闪光照片的方法,得到的闪光照片示意图如图b所示,照片与实际大小相比缩小到1/10.对照片中小球的位置进行测量,可得1与4闪光点竖直距离为1.5cm,4与7闪光点竖直距离为2.5cm,各闪光点之间水平距离均为0.5cm.则小球抛出时的速度大小为________m/s;抛出点距闪光点1的实际水平距离为________cm,实际竖直距离为________cm。(不计空气阻力,g取10m/s2)
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11. 难度:中等 | |||||||||||||||||
(8分)下方的U-I图像中的直线a是由5节完全相同的电池串联而成的电源A的U-I关系曲线,直线b是定值电阻B的U-I关系曲线,由图可知,每一节电池的电动势为______________V,下表是由某种材料制成的元器件C两端所施加的电压和相应所通过电流值,由这些数据可知,元器件C的电阻值随通过电流的增大而______________(填写变化情况);如果把定值电阻B和元器件C并联后接在电源A两端,由图线可知:通过B电阻的电流大小为______________A,此时器件C的电功率为______________W。
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12. 难度:中等 | |
下列说法中不正确的是 A.第一类永动机无法制成是因为它违背了能量守恒定律 B.教室内看到透过窗子的“阳光柱”里粉尘颗粒杂乱无章的运动,这种运动是布朗运动 C.地面附近有一正在上升的空气团(视为理想气体),它与外界的热交换忽略不计.已知大气压强随高度增加而降低,则该气团在此上升过程中气团体积增大,温度降低 D.随着低温技术的发展,我们可以使温度逐渐降低,但最终不能达到绝对零度
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13. 难度:中等 | |
若一定质量的理想气体分别按如图所示的三种不同过程变化,其中表示等容变化的是 (填“a→b”、“b→c”或“c→d”),该过程中气体的内能 (填“增加”、“减少”或“不变”).
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14. 难度:中等 | |
如果气缸中被密封的是0.1g的氢气(H2),且在状态a的体积为Va=3×10-4m3,求此状态时气缸内氢气分子间的平均距离(保留一位有效数字,已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,氢原子的摩尔质量为1g/mol)
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15. 难度:中等 | |
下列说法中正确的是___________。 A.X射线穿透物质的本领比γ射线更强 B.光的偏振现象说明光是纵波 C.同一列声波在不同介质中传播速度不同,光波在不同介质中传播速度相同 D.爱因斯坦狭义相对论指出:真空中的光速在不同的惯性参考系中都是相同的
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16. 难度:中等 | |
如图所示,一列简谐波沿+x方向传播,实线为t=0时刻的波形,虚线表示经过Dt=0.2s后它的波形图,已知T<Dt<2T(T表示周期),则这列波传播速度v=________m/s;这列波的频率f=___________Hz。
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17. 难度:中等 | |
如图是一个透明圆柱介质的横截面,B、C为圆上两点。一束单色光沿AB方向入射,从c点射出,已知∠ABO=∠BOC = 1200 ,真空中光速c = 3×108m/s 。求: ① 光在介质中的折射率n ② 光在介质中传播速度v
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18. 难度:中等 | |
关于近代物理,下列说法正确的是___________。 A.β衰变时β射线是原子内部核外电子释放出来的 B.组成原子核的核子质量之和大于原子核的质量 C.发生光电效应时,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比 D.α粒子散射实验表明核外电子轨道是量子化的
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19. 难度:中等 | |
如图所示的实验电路,当用黄光照射光电管中的碱金属涂层时,毫安表的指针发生了偏转.若将电路中的滑动变阻器的滑片P向右移动到某一位置时,毫安表的读数恰好减小到零,此时电压表读数为U.若此时增加黄光照射的强度,则毫安表______(选填“有”或“无”)示数.若改用蓝光照射光电管中的金属涂层,则毫安表_____(选填“有”或“无”)示数.
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20. 难度:中等 | |
如图所示,在水平光滑直导轨上,静止着三个质量均为m=1kg的相同小球A、B、C,现让A球以v0=2m/s的速度向着B球运动,A、B两球碰撞后粘合在一起,两球继续向右运动并跟C球碰撞,C球的最终速度vC=1m/s.求A、B两球跟C球相碰前的速度和相碰后的速度.
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21. 难度:中等 | |
(15分)如图所示,足够长平行金属导轨倾斜放置,倾角为37°,宽度为0.5 m,电阻忽略不计,其上端接一小灯泡,电阻为1 Ω。质量为0.2 kg的导体棒MN垂直于导轨放置,距离顶端1m,接入电路的电阻为1Ω,两端与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数为0.5。在导轨间存在着垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示。先固定导体棒MN,2s后让MN由静止释放,运动一段时间后,小灯泡稳定发光。重力加速度g取10 m/s2,sin37°=0.6。求 (1)1s时流过小灯泡的电流大小和方向; (2)小灯泡稳定发光时消耗的电功率; (3)小灯泡稳定发光时导体棒MN运动的速度。
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22. 难度:中等 | |
(16分)运动员驾驶摩托车做腾跃特技表演是一种刺激性很强的运动项目.如图所示,AB是水平路面,BC是半径为20m的圆弧,CDE是一段曲面.运动员驾驶功率始终是P=1.8kW的摩托车在AB段加速,到B点时速度达到最大vm=20m/s,再经t=13s的时间通过坡面到达E点时,关闭发动机后水平飞出.已知人和车的总质量m=180 kg,坡顶高度h=5m,落地点与E点的水平距离s=16m,重力加速度g=10m/s2.如果在AB段摩托车所受的阻力恒定,求: (1)AB段摩托车所受阻力的大小; (2)摩托车过B点时受到地面支持力的大小; (3)摩托车在冲上坡顶的过程中克服阻力做的功。
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23. 难度:困难 | |
(16分)如图甲所示,水平直线MN下方有竖直向上的匀强电场,场强E=N/C。现将一重力不计、比荷 C/kg的正电荷从电场中的O点由静止释放,经过t0=1×10-5s后,通过MN上的P点进入其上方的匀强磁场。磁场方向垂直于纸面向外,以电荷第一次通过MN时开始计时,磁感应强度按图乙所示规律周期性变化。 (1)求电荷进入磁场时的速度v0; (2)求图乙中t=2×10-5s时刻电荷与P点的距离; (3)如果在P点右方d=105 cm处有一垂直于MN的足够大的挡板,求电荷从O点出发运动到挡板所需的时间(保留三位有效数字)。
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