1. 难度:简单 | |
关于质点,下列说法中正确的是( ) A.质点就是几何点 B.质点就是质量很小的点 C.质点就是体积很小的点 D.质点就是用来代替物体的有质量的点
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2. 难度:简单 | |
描述量度物体惯性的物理量是物体的( ) A.体积 B.质量 C.速度 D.密度
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3. 难度:中等 | |
质点从静止开始做匀加速直线运动,已知加速度的大小为2m/s2,则第1s末质点的瞬时速度为( ) A.1 m/s B.0.5 m/s C.2 m/s D.2.5 m/s
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4. 难度:简单 | |
关于自由落体运动,下列说法中正确的是( ) A.只有重的物体才能发生自由落体运动 B.自由落体运动就是物体沿竖直方向下落的运动 C.自由落体运动是物体只在重力作用下从静止开始下落的运动 D.在有空气阻力时,只要空气阻力不变,物体仍可做自由落体运动
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5. 难度:简单 | |
关于牛顿第一定律,下列说法中正确的是( ) A.牛顿第一定律是依靠实验事实,直接归纳总结得出的 B.根据牛顿第一定律可知,力是改变物体运动状态的原因 C.根据牛顿第一定律可知,力是维持物体运动的原因 D.牛顿第一定律反映了物体受到外力时的运动规律
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6. 难度:简单 | |
如图是火箭加速上升时的照片,此时喷出气体对火箭作用力的大小( ) A.等于火箭的重力 B.等于火箭对喷出气体的作用力 C.小于火箭对喷出气体的作用力 D.大于火箭对喷出气体的作用力
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7. 难度:中等 | |
关于重力,下列说法中正确的是( ) A.重力的方向总是与地面垂直 B.重力就是物体对水平桌面的压力 C.物体运动时受到的重力大于它静止时受到的重力 D.同一物体无论运动与否,受到的重力都是一样的
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8. 难度:简单 | |
如图为地球同步卫星T和地球导航卫星G的运动轨迹,则( ) A.G相对T静止 B.G的周期比T的周期小 C.G的线速度比T的线速度小 D.G的向心加速度比T的向心加速度小
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9. 难度:简单 | |
关于功,下列说法中正确的是( ) A.功是矢量 B.功的单位是牛 C.功就是能量 D.功是能量转化的量度
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10. 难度:简单 | |
质量为1kg的物体从静止开始自由下落,落到距出发点0.2m处时的动能为(g取10m/s2) ( ) A.2J B.1J C.0.2 J D.0.1 J
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11. 难度:简单 | |
能量守恒定律的建立是人类认识自然的一次重大飞跃,它是最普遍、最重要、最可靠的自然规律之一.下列说法中正确的是( ) A.因为能量是守恒的,所以不需要节约能源 B.不同形式的能量之间可以相互转化 C.因为能量是守恒的,所以不可能发生能源危机 D.能量可以被消灭,也可以被创生
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12. 难度:简单 | |
电磁波在空气中传播的速度是3.0×108m/S.某广播电台发射波长为50m的无线电波,无线电波的频率是( ) A.1.50×106 Hz B.6.0×106 Hz C.5.0×106 Hz D.3.0×106 Hz
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13. 难度:简单 | |
电场中A、B两点间的电势差为200V,一电荷量为2.0×10﹣8 C的电荷从A点移到B点,电场力做的功为( ) A.1.0×10﹣11J B.4.0×10﹣6 J C.4.O×10﹣10 J D.4.0×1010J
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14. 难度:简单 | |
下列四幅图中,可以将电源电压升高的是( ) A. B. C. D.
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15. 难度:简单 | |
一块太阳能电池板,测得它的开路电压为800mV,短路电流为40mA,若将该电池与一阻值为20Ω的电阻器连成一闭合电路,则它的路端电压是( ) A.0.10 V B.0.20 V C.0.30 V D.0.40 V
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16. 难度:简单 | |
要减少电能输送时的损失,下列说法中正确的是( ) A.降低输电电压 B.把输电导线埋于地下 C.提高输电电压 D.增大输电导线中的电流
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17. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.带正电的点电荷在电场力作用下,运动的轨迹和电场线重合 B.沿电场线方向电场强度逐渐减小 C.沿电场线方向电势逐渐降低 D.电荷沿电场线方向运动,电势能减少
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18. 难度:简单 | |
关于雷达,下列说法中正确的是( ) A.雷达是早在发现电磁波之前就有的设备 B.雷达是利用电磁波能产生折射的特性工作的 C.雷达可用来发现飞机、舰艇,探测台风、雷雨 D.雷达在能见度低的黑夜将无法使用
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19. 难度:简单 | |
用多用电表测电阻时,下列说法中正确的是( ) A.多用电表的指针偏角越大,被测电阻的阻值越小 B.在测电路中的电阻时,电路中的电源不需断开 C.如果用“×10”挡时多用电表韵指针偏角过大,应换用“×100”挡,且需重新调零 D.每次测量前必须进行欧姆调零
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20. 难度:简单 | |
做平抛运动的物体,在水平方向通过的最大距离取决于( ) A.物体的高度和所受重力 B.物体的高度和初速度 C.物体所受的重力和初速度 D.物体所受的重力、高度和初速度
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21. 难度:简单 | |
如图所示,一圆盘可绕一通过圆心O且垂直盘面的竖直轴转动.在圆盘上放置一木块,木块圆盘一起作匀速圆周运动,则( ) A.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与木块运动方向相反 B.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向与木块运动方向相同 C.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向指向圆心 D.木块受到圆盘对它的摩擦力,方向背离圆心
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22. 难度:简单 | |
关于摩擦力,下列说法中正确的是( ) A.两个相对静止的物体间一定有静摩擦力 B.运动的物体可以受静摩擦力作用 C.摩擦力总是阻碍物体的运动 D.物体受到弹力的作用时一定受到摩擦力的作用
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23. 难度:简单 | |
当物体做匀速圆周运动时,下列说法中正确的是( ) A.加速度的大小和方向都改变 B.加速度的大小和方向都不变 C.速度的大小和方向都改变 D.速度的大小不变,方向改变
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24. 难度:简单 | |
关于牛顿第二定律,下列说法中错误的是( ) A.物体加速度的大小由物体的质量和物体所受合力的大小决定 B.物体加速度的方向只由它所受合力的方向决定,与速度方向无关 C.物体所受合力的方向和加速度的方向及速度方向总是相同的 D.一旦物体所受的合力为零,则物体的加速度立即为零
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25. 难度:简单 | |
关于物体的机械能守恒,下列说法中正确的是( ) A.起重机吊起物体匀速上升 B.雨滴在空中匀速下落 C.圆锥摆球在水平面内做匀速圆周运动 D.一人提一桶水匀速走上五楼
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26. 难度:简单 | |
关于速度和加速度,下述说法中正确的是( ) A.加速度较大的物体运动必较快 B.加速度较大的物体速度变化必较快 C.加速度较大的物体速度变化必较大 D.加速度方向一定和速度方向相同
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27. 难度:简单 | |
在自由落体运动中,第一个2s、第二个2s和第三个2s内的位移之比为( ) A.1:3:5 B.1:4:9 C.2:8:7 D.4:12:3
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28. 难度:简单 | |
甲、乙两点电荷间的距离保持不变,当有其他电荷靠近它们时,甲、乙两电荷之间的库仑力将( ) A.变大 B.变小 C.不变 D.都有可能
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29. 难度:简单 | |
关于磁场方向,下列说法中正确的是( ) A.磁场的方向就是该点的磁感应强度的方向 B.磁场的方向就是通过该点的磁感线的方向 C.磁场的方向就是通电导体在该点受到的磁场力的方向 D.磁场的方向就是小磁针南极在该点受到的磁场力的方向
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30. 难度:简单 | |
要使两个物体间的万有引力减小到原来的,可行的方法是…( ) A.把两个物体的质量都减为原来的一半 B.把两个物体的距离增加为原来的2倍 C.使一个物体的质量减为原来的一半,两个物体的距离增加为原来的2倍 D.使两个物体的质量和两个物体的距离都增加为原来的2倍
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31. 难度:简单 | |
甲、乙两物体在同一直线上运动,它们的v﹣t图象如图,由图可知( ) A.在t1时刻,甲和乙的速度相同 B.在t1时刻,甲和乙的速度大小相等,方向相反 C.在t2时刻,甲和乙的加速度方向相反 D.在t2时刻,甲和乙的速度方向相同,加速度方向也相同
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32. 难度:中等 | |
如图所示,一带负电的离子束沿图中箭头方向通过两磁极间时,它受的洛伦兹力方向( ) A.向上 B.向下 C.向N极 D.向S极
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33. 难度:简单 | |
下列说法中正确的是( ) A.变化的磁场不能产生电场 B.变化的电场不能产生磁场 C.赫兹证实了电磁波的存在 D.电磁波能在真空中传播
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34. 难度:中等 | |
对于欧姆定律的理解,下列说法中正确的是( ) A.欧姆定律适用于一切导电物质 B.由可知,导体的电阻跟它两端的电压成正比,跟通过它的电流成反比 C.由可知,通过电阻的电流跟它两端的电压成正比,跟它的电阻成反比 D.对电阻一定的导体,它两端的电压与通过它的电流的比值保持不变
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35. 难度:中等 | |
在探究牛顿运动定律的实验中,图为利用DIS系统进行实验时在计算机显示屏上显示的图象.这个实验是验证 的实验,实验中要用到 个力的传感器.
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36. 难度:简单 | |
如图所示,光滑水平轨道与光滑圆弧轨道相切,轻弹簧的一端固定在轨道的左端,OP是可绕O点转动的轻杆,且摆到某处就能停在该处;另有一小钢球.现在利用这些器材测定弹簧被压缩时的弹性势能. ①还需要的器材是 、 . ②以上测量实际上是把对弹性势能的测量转化为对 能的测量.
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37. 难度:中等 | |
某质点从x、y直角坐标系的原点出发,在第2s内向x正方向运动6m,在第2s内向y正方向运动8m.求: (1)质点在这2s内的位移大小和方向; (2)质点在这2s内的平均速度大小.
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38. 难度:简单 | |
如图所示,质量m=70kg的运动员以10m/s的速度从高h=10m的滑雪场A点沿斜坡自由滑下,以最低点B为零势面,一切阻力可忽略不计.求运动员: (1)在A点时的机械能; (2)到达最低点B时的速度大小; (3)能到达的最大高度.(g=10m/s2)
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