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1、如图,自行车的大齿轮与小齿轮通过链条相连,后轮与小齿轮绕共同的轴转动,某同学根据图像各轮半径对各点的线速度与角速度作出如下判断,正确的是 ( )A、点A比点B的角速度大 B、点B比点C的角速度大 C、点D比点C的线速度大 D、四个点的线速度和角速度都相等
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2、“套圈圈”游戏深受大众喜爱。家长和小孩在同一竖直线上从不同高度将圆环水平抛出,几乎同时套中前方的同一个玩具(玩具尺寸略小于圆环直径),空气阻力不计。则下列说法正确的是( )A、小孩先抛出圆环 B、大人先抛出圆环 C、大人抛出的速度大于小孩抛出的速度 D、大人抛出的速度等于小孩抛出的速度
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3、射箭者水平瞄准靶子中心,在箭水平射出的瞬间,靶子从静止开始自由下落,不计空气阻力,箭在靶子落地前射到,则( )A、箭射不中靶子 B、箭射中靶子中心 C、箭射中靶子中心的正上方 D、箭射中靶子中心的正下方
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4、如图是物体做曲线运动的轨迹,A、B、C、D是其中的四点,运动从A→B→C→D,则下图画出这四个点的速度方向和受力方向,正确的是( )A、
B、
C、
D、
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5、如图所示,水平面上一小滑块置于长木板上,且均处于静止状态。已知滑块与木板左、右两端距离分别为L1 = 6 m、L2 = 8 m,木板与滑块、水平面间的动摩擦因数分别为μ1 = 0.2、μ2 = 0.1,木板的质量M = 1 kg,上表面距水平面高度h = 0.8 m,滑块的质量m = 2 kg。现给滑块一水平向右的初速度v0 = 8 m/s,重力加速度g = 10 m/s2。(1)、要使木板保持静止,在木板上加一竖直向下的力F1 , 求力F1的最小值;(2)、为使滑块不滑离木板,在木板上加一水平方向的力F2 , 求力F2的大小范围;(3)、若在木板上加一水平向右的力F3 , 且F3 = 13 N,求滑块落地时距木板左端的距离Δx。
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6、深中通道是连接深圳市和中山市的特大桥,于2024年6月30日建成开通,全长约24公里,限速100km/h。一游客开小车经过深中通道用时约20分钟。下列说法正确的是( )A、该游客的位移为24km B、该游客的平均速度约为72km/h C、100km/h是指小车行驶的瞬时速度 D、100km/h是指小车行驶的平均速度
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7、如图所示,物块A、B通过轻弹簧连接,A、B和弹簧组成的系统静止在光滑水平面上。现用手将A、B向两侧拉开一段距离,并由静止同时释放两物块,则放手后( )A、弹簧恢复到原长时,A的动能达到最大 B、弹簧压缩量最大时,A的动量达到最大 C、弹簧恢复到原长过程中,系统的动量增加 D、弹簧恢复到原长过程中,系统的机械能增加
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8、如图所示,一U型导体框置于足够长的绝缘斜面上,斜面的倾角 , 斜面虚线区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为 , 方向垂直斜面向上,磁场区域长。金属棒CD置于U型导体框上,与导体框构成矩形回路CDEF,EF间距离。将 CD棒与 U型导体框同时由静止释放,CD棒恰好匀速穿过磁场区域,当CD棒刚出磁场时仍未脱离U型导体框,此时U型导体框的EF边恰好进入磁场。已知CD棒、U型导体框的质量均为 , CD棒电阻 , U型导体框EF边电阻 , 其余两边电阻不计。不计一切摩擦,g取10m/s2。求:
(1)CD棒穿过磁场区域的过程中,CD棒中产生的热量;
(2)EF边刚进入磁场时,EF边两端的电势差。
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9、如图所示,一内径均匀的导热U形管竖直放置,右侧管口封闭,左侧上端与大气相通。一段水银柱D和一个光滑轻质活塞C将A、B两部分空气封在管内。初始稳定状态下,A气柱长度为lA=9cm,B气柱长度为lB=6cm,两管内水银面的高度差h=10cm。已知大气压强恒为P0=76cmHg,环境温度恒为T0=297K。求:
(1)求初始稳定状态下B气体的压强pB;
(2)现仅对B气体缓慢加热,只使B气体的温度TB=627K,求此时左右管水银柱液面高度差为多少;
(3)为使左右两管内液面等高,现仅用外力使活塞缓慢上移,求两液面等高时活塞移动的距离x(左侧管道足够长)。
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10、碰撞在宏观、微观世界中都是十分普遍的现象。在了解微观粒子的结构和性质的过程中,碰撞的研究起着重要的作用。
(1)通常我们研究光滑水平面上两个物体的碰撞,如图1所示。请你进行判定:若在粗糙斜面上,如图2所示,两个小球发生碰撞,碰撞的过程中A、B组成的系统动量是否守恒。
(2)裂变反应可以在人工控制下进行,用慢化剂中的原子核跟中子发生碰撞,使中子的速率降下来,有利于中子被铀核俘获而发生裂变。
如图3所示,一个中子以速度v与慢化剂中静止的原子核发生弹性正碰,中子的质量为m,慢化剂中静止的原子核的质量为M,而且M>m。为把中子的速率更好地降下来,现在有原子核的质量M大小各不相同的几种材料可以作为慢化剂,通过计算碰撞后中子速度的大小,说明慢化剂中的原子核M应该选用质量较大的还是质量较小的。
(3)康普顿在研究石墨对X射线的散射时,提出光子不仅具有能量,而且具有动量,光子动量。假设射线中的单个光子与静止的无约束的自由电子发生弹性碰撞。
碰撞后光子的方向与入射方向夹角为α,电子的速度方向与入射方向夹角为β,其简化原理图如图所示。光子和电子组成的系统碰撞前后动量守恒,动量守恒定律遵循矢量运算的法则。已知入射光波长λ,普朗克常量为h。求碰撞后光子的波长。
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11、某物理兴趣小组要测量一节干电池的电动势和内阻。他们在实验室找到了如下器材:电流表(量程0~0.6A),电压表(量程0~3V),滑动变阻器, 开关、导线若干。(1)、为了减小误差,他们应选择如图(选填“甲”或“乙”)所示的电路进行实验;(2)、按所选电路进行实验,得到多组电流表的示数I和对应的电压表示数U,以U为纵坐标,I为横坐标将得到的数据进行描点,连线后得到一条倾斜直线,如图丙所示,由图像得出电池组的电动势E=V,内阻r=Ω。(结果均保留2位小数)
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12、如图所示,一个内壁光滑的固定圆锥筒,其轴线垂直于水平面,一质量为m的小球A紧贴着筒内壁在水平面内做匀速圆周运动,筒口半径和筒高分别为R和H,小球A所在的高度为筒高的一半,小球可视为质点,重力加速度为g,下列说法正确的是( )A、小球A受到重力、支持力和向心力三个力的作用 B、小球A所受合力的方向水平 C、小球A受到的合力大小为 D、小球A做匀速圆周运动的角速度为
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13、质点由静止开始做直线运动,所受合外力大小随时间变化的图象如图所示,则有关该质点的运动,以下说法中正确的是( )A、质点在0-2s内做匀加速运动 B、质点在0-2s内速度不变 C、质点在2-4s内加速度越来越小 D、质点在2-4s内速度越来越大
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14、如图所示匀强电场的区域内,在点处放置一点电荷。、、、、、为以为球心的球面上的点,平面与电场方向平行,平面与电场方向垂直,则下列说法中正确的是( )A、、两点的电场强度相同 B、点的电势等于点的电势 C、点电荷在球面上任意两点之间移动时,电场力不一定做功 D、将点电荷在球面上任意两点之间移动,从点移动到点电势能的变化量一定最大
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15、如图所示,物块P与Q间的滑动摩擦力为5N,Q与地面间的滑动摩擦力为10N,R为定滑轮,其质量及摩擦均可忽略不计,现用一水平拉力F作用于P上并使P、Q 发生运动,则F至少为( )A、5N B、10N C、15N D、20N
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16、如图所示,a、b、c为三根与纸面垂直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,bc连线沿水平方向,导线中通有恒定电流,且 , 电流方向如图中所示。O点为三角形的中心(O点到三个顶点的距离相等),其中通电导线c在O点产生的磁场的磁感应强度的大小为B0 , 已知通电长直导线在周围空间某点产生磁场的磁感应强度的大小B= , 其中I为通中导线的中流强度,r为该点到通中导线的垂直距离,k为常数,则下列说法正确的是( )A、O点处的磁感应强度的大小为3B0 B、O点处的磁感应强度的大小为5 B0 C、质子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向由O点指向c D、电子垂直纸面向里通过O点时所受洛伦兹力的方向垂直Oc连线向下
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17、如图所示,长为的光滑水平面左端为竖直墙壁,右端与半径为的光滑圆弧轨道相切于点。一质量为的小球从圆弧轨道上离水平面高为h()的A点由静止开始下滑,则小球第一次运动到墙壁点所需的时间为( )A、 B、 C、 D、
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18、已知土星绕太阳公转的周期为30年(地球绕太阳公转的周期为1年),由此可以判定土星和地球绕太阳公转的线速度大小之比是A、 B、 C、 D、
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19、孔明灯又叫天灯,相传是由三国时的诸葛孔明(即诸葛亮)发明的,如图所示,当年,诸葛孔明被司马懿围困于平阳,无法派兵出城求救,孔明算准风向,制成会飘浮的纸灯笼,系上求救的讯息,其后果然脱险,于是后世就称这种灯笼为孔明灯。现有一质量为的孔明灯升空后向着东北偏上方向匀速上升,则此时孔明灯所受空气的作用力大小和方向是( )A、0 B、 , 东北偏上方向 C、 , 竖直向上 D、 , 东北偏上方向
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20、科学的思维和研究方法对物理学的发展意义深远,对揭示物理现象的本质十分重要。下列哪项研究是运用理想实验法得到的( )A、牛顿发现万有引力定律 B、伽利略发现力不是维持物体运动的原因 C、开普勒提出行星的运动规律 D、卡文迪许用扭秤实验测量计算出万有引力常量