1. 难度:中等 | |
如图所示,石拱桥的正中央有一质量为的对称楔形石块,侧面与竖直方向的夹角为,重力加速度为,若接触面间的摩擦力忽略不计,则石块侧面所受弹力的大小为( ) A. B. C. D.
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2. 难度:中等 | |
一个带负电荷,质量为的小球,从光滑绝缘的斜面轨道的A点由静止下滑,小球恰能通过半径为R的竖直圆形轨道的最高点B而做圆周运动,现在竖直方向上加如图所示的匀强电场,若仍从A点由静止释放该小球,则( ) A.小球不能过B点 B.小球仍恰好能过B点 C.小球能过B点,且在B点与轨道之间压力不为零 D.以上说法都不对
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3. 难度:中等 | |
如图所示,木块B上表面是水平的,木块A置于B上,一起以某一初速度沿光滑斜面向上冲,上冲过程中A与B保持相对静止,在向上运动的过程中( ) A.因AB的运动情况相同所以相互间没有摩擦力 B.木块A处于超重状态 C.A的机械能不发生变化 D.A对B做负功
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4. 难度:简单 | |
轴上有两点电荷和,和之间各点对应的电势高低如图中曲线所示,从图中可看出下列说法错误的是( ) A.一定大于 B.和一定是同种电荷,但不一定是正电荷 C.电势最低处P点的电场强度为零 D.和之间各点的电场方向都指向P点
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5. 难度:简单 | |
如图,地球赤道上山丘,近地卫星和同步通信卫星均在赤道平面上绕地心做匀速圆周运动,设、、的圆周运动速率分别为、、,向心加速度分别为、、,则( ) A. B. C. D.
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6. 难度:中等 | |
如图所示,质量相同的木块A.B用轻弹簧连接置于光滑的水平面上,开始弹簧处于自然状态,现用水平恒力F推木块A,则从开始到弹簧第一次被压缩到最短的过程中,以下说法正确的是( ) A.两木块速度相同时,加速度 B.两木块速度相同时,加速度 C.两木块加速度相同时,速度 D.两木块加速度相同时,速度
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7. 难度:中等 | |
在某控制电路中,需要连成如图所示的电路,主要由电动势为E、内阻为的电源与定值定阻、及电位器(滑动变阻器)R连接而成,、是红绿两个指示灯,当电位器的触头由弧形碳膜的中点逆时针滑向a端时,下列说法中正确的是( ) A.、两个指示灯都变亮 B.、两个指示灯都变暗 C.变亮,变暗 D.两端电压增大
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8. 难度:简单 | |
如图所示,甲、乙两球质量相等,悬线,两悬点处于同一水平面上,如将悬线拉到水平位置,再无初速度释放,则在小球通过最低点时,下列说法中正确的是(不计空气阻力)( ) A.甲球机械能等于乙球机械能 B.甲球角速度等于乙球角速度 C.甲球对悬线的拉力等于乙球对悬线的拉力 D.甲球的向心加速度等于乙球的向心加速度
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9. 难度:中等 | |
如图所示,两光滑平行导轨水平放置在匀强磁场中,磁场垂直导轨在平面,金属棒可沿导轨自由滑行,导轨一端跨接一个定值电阻R,导轨电阻不计。现将金属棒沿导轨由静止向右拉,若保持拉力F恒定,经时间后速度为,加速度为,最终以速度做匀速运动;若保持拉力的功率P恒定,棒由静止经时间后速度为,加速度为,最终也以速度做匀速运动,则( ) A. B. C. D.
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10. 难度:中等 | |
为了验证动能定理,某学习小组在实验室组装了如图的装置外,还备有下列器材: 打点计时器所用的学生电源、导线、复写纸、天平、细沙。他们称量滑块的质量为M、沙和小桶的总质量为,当滑块连接上纸带,用细线通过滑轮挂上空的小桶时,滑块处于静止状态,要完成该实验,则: (1)还缺少的一个实验器材是 。 (2)实验时为保证细线拉力等于滑块所受的合外力,首先做做的步骤是 ;实验时为保证细线的拉力与沙、小桶的总重力大小基本相等,沙和小桶的总质量应满足的实验条件是 。 (3)在(2)问的基础上,让小桶带动滑块加速运动,用打点计时器记录其运动情况,在打点计时器打出的纸带上取两点,测出该两点的间距为L、打下该两点时滑块的速度大小为、(),已知当地的重力加速度为,写出实验要验证的动能定理表达式 (用题中所给的字母表示)。
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11. 难度:简单 | |
采用伏安法测量电源电动势E和内阻时,由于电表因素带来了实验的系统误差,某研究性学习小组对此进行探究实验,设计出如图所示的测量电源电动势E和内电阻的电路,是辅助电源,A.B两点间有一灵敏电流计G。 (1)请你补充实验步骤: ①闭合开关、,调节R和使得灵敏电流计G的示数为零,这时,A.B两点的电势、的关系是 (选填“远大于”、“远小于”或“等于”),读出电流表和电压表的示数和,其中 (选填“远大于”、“远小于”或“等于”)通过电源E的电流。 ②改变滑动变阻器R、的阻值,重新使得 ,读出 。 (2)由上述步骤中测出的物理量,可以得出电动势E表达式为 、内电阻的表达式 。 (3)该实验中 (选填“远大于”、“远小于”或“等于”), (选填“远大于”、“远小于”或“等于”)。
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12. 难度:中等 | |
下列叙述正确的是( ) A.布朗运动是液体分子的的运动,所以它能说明分子永不停息地做无规则运动 B.分子间的距离增大,分子间的作用力做负功,分子势能增大 C.自然界中与热现象有关的自发的能量转化过程具有方向性,虽然总能量守恒,但能量品质在退化 D.相同质量的两种气体,温度相同时内能也相同
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13. 难度:中等 | |
如图所示,弹簧一端固定于水平台面上,另一端与质量为活塞栓接在一起,开口向下。质量为M的气缸与活塞一起封闭了一定质量的气体,气缸和活塞均可与外界进行热交换。由于外界环境的温度缓慢降低,被封闭气体向外界释放热量Q,同时其内能减少,已知大气压强为,气缸的横截面积为S,气缸壁厚忽略不计,重力加速度为,则: ①被封气体的体积V 。(填“增大”、“减小”、“不变”) ②活塞移动距离为 ;气缸移动距离为 。
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14. 难度:中等 | |
晶须是一种发展中的高强度材料,它是一些非常细的完整的丝状(横截面为圆形)晶体。现有一根铁(Fe)晶,直径为,能承受的最大拉力为F,试求刚要拉断时原子间的作用力。(已知铁的密度,铁的摩尔质量M,阿伏加德罗常数为,忽略铁分子间的空隙)。
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15. 难度:简单 | |
关于光的偏振现象,下列说法中正确的是( ) A.偏振光沿各个方向振动的光波的强度都相同 B.自然光在水面反射时,反射光和折射光都是一定程度的偏振光 C.光的偏振现象说明光是一种纵波 D.照相机镜头表面的镀膜是光的偏振现象的应用
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16. 难度:简单 | |
在“用单摆测量重力加速度”的实验中,由于没有游标卡尺,无法测量小球的直径,实验中将悬点到小球最低点的距离作为摆长,测得多组周期T和的数据,作出图像,如图所示: (1)实验得到的图像是 ; (2)小球的直径是 ; (3)实验测得当地重力加速度大小是 (取三位有效数字)。
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17. 难度:中等 | |
如图所示,实线和虚线分别表示沿轴传播的一列简谐横波在和时刻的波形图,已知在时刻,处的质点向轴正方向运动。 ①判断该波的传播方向; ②求该波的最小频率; ③若,求该波的波速。
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18. 难度:中等 | |
一个质子以的速度撞入一个静止的铝原子核后被俘获,铝原子核变为硅原子核,已知铝核的质量是质子的27倍,硅核的质量是质子的28倍,则下列判断中正确的是( ) A.核反应方程为: B.核反应方程为: C.硅原子核速度的数量级为,方向跟质子的初速度方向一致 D.硅原子核速度的数量级为,方向跟质子的初速度方向一致
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19. 难度:中等 | |
某光源能发出波长为的可见光,用它照射某金属能发生光电效应,产生光电子的最大初动能为。已知普朗克常量,光速,则上述可见光中每个光子的能量为 ;该金属的逸出功 。(结果保留三位有效数字)
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20. 难度:中等 | |
太阳能量来源与太阳内部氢核的聚变,设每次聚变反应可以看做是4个氢核()结合成1个氦核(),同时释放出正电子()。已知氢核的质量为,氦核的质量为,正电子的质量为,真空中光速为。计算每次核反应中的质量亏损及氦核的比结合能。
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21. 难度:困难 | |
如图所示,质量为M的导体棒,垂直放在相距为的平行光滑金属导轨上,导轨平面与水平面的夹角为,并处于磁感应强度大小为B.方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,左侧是水平放置、间距为的平行金属板,R和分别表示定值电阻和滑到变阻器的阻值,不计其他电阻。 (1)调节,释放导体棒,当棒沿导轨匀速下滑时,求通过棒的电流I及棒的速率。 (2)改变,待棒沿导轨再次匀速下滑后,将质量为、带电量为的微粒水平射入金属板间,若它能匀速通过,求此时的。
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22. 难度:困难 | |
如图所示,光滑的薄平板,放置水平桌面上,平板右端与桌面相齐,在平板上距右端处放一比荷为的带电体B(大小可忽略),A长,质量。在桌面上方区域内有电场强度不同的匀强电场,左侧电场强度为,方向水平向右;右侧电场强度为左侧的5倍,方向水平向左。在薄平板A的右端施加恒定的水平作用力F,同时释放带电体B,经过一段时间后,在处带电体B与薄平板A分离,其后带电体B到达桌边缘时动能恰好为零。(取)求: (1)处到桌面右边缘的距离; (2)加在薄平板A上恒定水平作用力F的大小; (3)从B与A分离开始计时,电体B再一次回到分离点时运动的总时间。
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23. 难度:困难 | |
以竖直向上为轴正方向的平面直角系,如图所示,在第一、四象限内存在沿轴负方向的匀强电场,在第二、三象限内存在着沿轴正方向的匀强电场和垂直于平面向外的匀强磁场,现有一质量为、电荷量为的带正电小球从坐标原点O以初速度沿与轴正方向成角的方向射出,已知两电场的电场强度,磁场的磁感应强度为B,重力加速度为。 (1)求小球离开O点后第一次经过轴所用的时间; (2)求小球离开O点后第三次经过轴的坐标; (3)若小球从O点以某一初速度沿与轴正方向成角的方向射出且能再次回到O点,则该初速度的大小为多少?
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