1. 难度:简单 | |
诗句“满眼波光多闪灼,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行”中,“看山恰似走来迎”和“是船行”所选的参考系分别是( ) A.船和山 B.山和船 C.地面和山 D.河岸和流水
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2. 难度:简单 | |
北京时间2010年9月20日晚,在上海国际田径黄金大奖赛男子110米栏的决赛中,复出的中国飞人刘翔表现可谓惊艳全场,他以13秒15的成绩惜败美国名将特拉梅尔屈居亚军,特拉梅尔的夺冠成绩也是13秒15,因其有效部位率先冲过终点而笑到最后,在比赛中,下列说法正确的是( ) A.冲线时运动员可以视为质点 B.在比赛中,路程就是位移 C.全程的平均速度约为8.37m/s D.在比赛中,运动员成绩13秒15指的是时刻
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3. 难度:简单 | |
根据给出速度和加速度的正负,对下列运动性质的判断正确的是( ) A.V0>0,a<0,物体做加速运动 B.V0<0,a>0,物体做减速运动 C.V0>0,a>0,物体做加速运动 D.V0<0,a<0,物体做减速运动
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4. 难度:简单 | |
下列关于重力的说法中正确的是( ) A.同一物体在赤道和两极处受到的重力大小相等 B.重力方向总是垂直于接触面向下 C.重心可能不在物体上 D.重心一定在物体上
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5. 难度:简单 | |
在科学的发展历程中,许多科学家作出了杰出的贡献.下列叙述符合历史事实的是( ) A.伽利略肯定了亚里士多德“重物比轻物下落快”的论断 B.牛顿总结出了行星运动的三大规律 C.爱因斯坦发现了万有引力定律 D.卡文迪许测量出了万有引力常量
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6. 难度:简单 | |
一个竖直向下大小为18N的力分解为两个分力,一个分力沿水平方向,大小等于24N,那么另一个分力的大小是( ) A.42N B.30N C.24N D.6N
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7. 难度:简单 | |
某人用手竖直向上提着一只行李箱并处于静止状态,如图所示.下列说法中正确的是( ) A.行李箱的重力与行李箱对人手的拉力是一对平衡力 B.行李箱的重力与人手对行李箱的拉力是一对平衡力 C.行李箱的重力与地球对行李箱的吸引力是一对平衡力 D.行李箱的重力与人手对行李箱的拉力是一对作用力与反作用力
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8. 难度:中等 | |
根据牛顿第一定律,以下说法不正确的是( ) A.牛顿第一定律说明力是改变物体运动状态的原因 B.在宇宙飞船内物体不存在惯性 C.物体运动状态发生了改变,必定受到外力的作用 D.歼击机在进入战斗状态时要丢掉副油箱,这样做是为了减小惯性
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9. 难度:简单 | |
如图所示,门上有A、B两点,在关门的过程中,A、B两点的角速度、线速度大小关系是( ) A.ωA>ωB B.ωA<ωB C.vA>vB D.vA<vB
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10. 难度:简单 | |
2010年10月1日,我国成功发射“嫦娥二号”月球探测器,在探测器靠近月球的过程中(探测器质量不变),月球对它的万有引力( ) A.变小 B.变大 C.不变 D.无法确定
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11. 难度:中等 | |
“飞流直下三千尺,疑是银河落九天”是唐代诗人李白描写庐山瀑布的佳句.瀑布中的水从高处落下的过程中( ) A.重力势能增加 B.重力势能减少 C.重力对水做的功大于水重力势能的改变量 D.重力对水做的功小于水重力势能的改变量
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12. 难度:简单 | |
如图所示,一艘炮艇沿长江由西向东快速行驶,在炮艇上发射炮弹射击北岸的目标.要击中目标,射击方向应( ) A.对准目标 B.偏向目标的西侧 C.偏向目标的东侧 D.无论对准哪个方向都无法击中目标
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13. 难度:中等 | |
轻杆长L=0.5m,杆的一端固定着质量m=0.1kg的小球,小球在杆的带动下,绕水平轴在竖直平面内作圆周运动,t时刻小球运动到最高点时速度为2m/s,g取10m/s2,则t时刻细杆对小球的作用力大小和方向分别为( ) A.1.8N,向上 B.1.6N,向下 C.0.2N,向上 D.0.2N,向下
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14. 难度:中等 | |
A、B两物体在同一直线上做匀变速直线运动,它们的速度图象如图所示,则( ) A.A、B两物体运动方向一定相反 B.开头4s内A、B两物体的位移相同 C.t=4s时,A、B两物体的速度相同 D.A物体的加速度比B物体的加速度大
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15. 难度:困难 | |
静止的列车在平直轨道上以恒定不变的功率开始运动,在开始运动的一段时间内,列车的运动状态是( ) A.列车做匀加速直线运动 B.列车运动的速度、加速度均不断增大 C.列车速度增大,加速度逐渐减小 D.列车始终做匀速直线运动
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16. 难度:中等 | |
关于电容器的电容,下列说法正确的是( ) A.电容器带的电荷越多,其电容越大 B.电容器两极板间的电势差越大,其电容越小 C.平行板电容器的电容与极板间距、正对面积等因素有关 D.一个电容器,如果它不带电,其电容就为零
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17. 难度:中等 | |
两个等量点电荷P、Q在真空中产生的电场线(方向未画出)如图所示,一电子在A、B两点所受的电场力分别为FA和FB,则它们的大小关系为( ) A.FA=FB B.FA<FB C.FA>FB D.无法确定
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18. 难度:简单 | |
如图所示的四种情况中,匀强磁场磁感应强度相同,导体长度相同,通过的电流也相同,导体受到的磁场力最大,且方向沿着纸面的情况是( ) A.甲、乙 B.丙、丁 C.甲、丙 D.乙、丁
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19. 难度:简单 | |
在下面的图中,小磁针指向标画正确的是( ) A. B. C. D.
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20. 难度:中等 | |
某同学在用如图所示的装置做“探究加速度与力的关系”的实验时,忘记平衡小车运动中所受的摩擦力了,其他操作、计算及作图均正确,他最后做出的a﹣F关系图可能是( ) A. B. C. D.
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21. 难度:困难 | |
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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22. 难度:简单 | |
轻质弹簧的一端固定于竖直墙壁,另一端与一木块连接在一起,木块放在粗糙的水平地面上.在外力作用下,木块将弹簧压缩了一段距离后静止于A点,如图所示.现撤去外力,木块向右运动,当它运动到O点时弹簧恰好恢复原长.在此过程中( ) A.木块的动能一直增大 B.弹簧的弹性势能一直增大 C.弹簧减小的弹性势能等于木块增加的动能 D.弹簧减小的弹性势能大于木块增加的动能
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23. 难度:简单 | |
如图所示,长为5.8m的倾斜传送带AB沿逆时针方向转动,速度大小恒为4m/s.现将一物体(可视为质点)轻轻地放在传送带顶端A,使其由静止开始运动到传送带底端B.已知物体与传送带间的动摩擦因数为0.5,传送带与水平面的夹角为37°,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.则( ) A.物体运动的加速度不会大于6m/s2 B.物体运动的加速度不会小于6m/s2 C.物体运动到B时的速度为6m/s D.物体从A运动到B用的时间为1.5s
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24. 难度:简单 | |
如图所示为交流发电机模型,矩形线圈abcd绕oo’轴在匀强磁场中匀速转动.已知线圈共有100匝,图示位置线圈平面与磁场垂直,穿过线圈的磁通量为0.02wb,经0.5s线圈转动900,则上述转动过程中穿过线圈磁通量 (填变大、变小或不变),线圈中产生的感应电动势为 .
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25. 难度:简单 | |
某电路如图所示,已知电池组的总内阻r=1Ω,外电路电阻R=5Ω,理想电压表的示数U=3.0V,则电池组的电动势E等于( ) A.3.0V B.3.6V C.4.0V D.4.2V
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26. 难度:简单 | |
(1)在做“力的合成的平行四边形定则”的实验中, ①除已有的方木板、白纸、三角板、图钉、橡皮条、细绳、铅笔外,还需要的器材有 (填写字母代号). A.天平 B.弹簧秤 C.秒表 D.刻度尺 ②本实验采用的科学方法是 A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法 (2)(2分)某同学在用电磁打点计时器做探究匀变速直线运动规律的实验,实验中的所用交流电源的频率为50Hz时,得到如图所示的一条纸带,从比较清晰的点开始起,每5个点取一个计数点,分别标上O、A、B、C,量得A与B两点间的距离s1=39mm,B与C两点间的距离s2=47mm,则小车的加速度为 m/s2.
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27. 难度:简单 | |
在平直公路上,以速度v0=12m/s匀速前进的汽车,遇紧急情况刹车后,轮胎停止转动在地面上滑行,经过时间t=1.5s汽车停止,当地的重力加速度g取10m/s2.求: (1)刹车时汽车加速度a的大小; (2)开始刹车后,汽车在1s内发生的位移x; (3)刹车时汽车轮胎与地面间的动摩擦因数μ.
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28. 难度:困难 | |
如图所示,AB为固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道,轨道的B点与水平地面相切,其半径为R.质量为m的小球由A点静止释放,求: (1)小球滑到最低点B时,小球速度v的大小; (2)小球刚到达最低点B时,轨道对小球支持力FN的大小; (3)小球通过光滑的水平面BC滑上固定曲面,恰达最高点D,D到地面的高度为h(已知h<R),则小球在曲面上克服摩擦力所做的功Wf.
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29. 难度:中等 | |
一平板车质量M=50kg,停在水平路面上,车身平板离地面高h=1.25m.一质量m=10kg的小物块置于车的平板上,它到车尾的距离b=1.0m,与平板间的动摩擦因数μ=0.2,如图所示.今对平板车施一水平方向的恒力F=220N,使车由静止向前行驶,经一段时间后物块从平板上滑落,此时车向前行驶的距离x0=2.0m.不计路面与平板车间的摩擦,g取10m/s2.求: (1)从车开始运动到物块刚离开车所经过的时间t; (2)物块刚落地时,落地点到车尾的水平距离x.
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