• 1、图甲是某人站在接有传感器的地板上做下蹲、起跳和回落动作的示意图,图中的小黑点表示人的重心,图乙是地板所受压力随时间变化的图像,取重力加速度g=10m/s2。根据图像分析可知(  )

    A、c到d的过程中,人处于完全失重状态 B、人的重力可由b点读出,约为500N C、f点是人在双脚离开地板的过程中上升最高的点 D、人上升的最大高度约为0.3125m
  • 2、如图所示,在竖直平面内有ac、abc、adc三个细管道,ac沿竖直方向,abcd是一个矩形。将三个小球同时从a点静止释放,忽略一切摩擦,不计拐弯时的机械能损失,当竖直下落的小球运动到c点时,关于三个小球的位置,下列示意图中可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 3、要判断一个物理关系式是否成立,有时不必作复杂的推导,只需分析式中各量的单位,就可判定有些表达式是错误的,在下面的实例中某同学导出了四个不同的关系式,请你根据单位分析,确定其中必定错误的选项例。如图,光滑水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面体,它的斜面上有另一质量为m的物块沿斜面下滑。关于下滑过程中物块对斜面压力N、斜面的加速度aM及滑块加速度am , 某同学得出的关系式一定错误的是(  )

    A、FN=MmgcosθM2+m2sin2θ B、FN=MmgcosθMmsin2θ C、aM=mgsinθcosθMmsin2θ D、am=MgsinθcosθMmsin2θ
  • 4、引体向上是锻炼人体臂力的一项重要体育项目。如图,某次某人双手吊在单杠上处于静止状态。下列说法正确的是(  )

    A、单杠对人的力和人受的重力是一对相互作用力 B、若两手改握单杠的A、B位置且仍处于静止状态,则人受的合力变大 C、若两手改握单杠的A、B位置且仍处于静止状态,则每只手臂上的力不变 D、单杠对人的力与单杠的微小形变方向相反
  • 5、关于牛顿第一定律,下列说法中正确的是(  )
    A、静止的火车启动时速度变化缓慢是因为物体静止时的惯性大 B、惯性就是物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 C、由牛顿第一定律可知:物体受外力时,运动状态一定改变 D、牛顿第一定律反映了物体受到外力时的运动规律
  • 6、下在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列关于几幅书本插图的说法中正确的是(  )

    A、甲图中,B点逐渐向A点靠近时,观察AB割线的变化趋势,可认为质点在A点的瞬时速度方向即为过A点的切线方向,这是运用了假设法 B、乙图中,在推导匀变速直线运动的位移公式时,运用了理想模型法 C、丙图中,在观察桌面的形变时,运用了控制变量法 D、丁图中,伽利略在研究自由落体运动的规律时,运用了逻辑推理法
  • 7、如图所示,质量m=1kg的木块静止在高h=1.2m的平台上,木块与平台间的动摩擦因数μ=0.2 , 用水平推力F=20N,使木块产生位移l1=3m时撤去,木块又滑行l2=1m时飞出平台,不计空气阻力,( g取10m/s2)求:

    (1)、撤去推力时木块的速度;
    (2)、木块飞出平台时速度的大小;
    (3)、木块落地时速度的大小。
  • 8、一质量为M的汽缸,用活塞封闭一定质量的理想气体,当汽缸水平横放时,空气柱长为L0(如图甲所示),已知大气压强为p0 , 活塞的横截面积为S,它与汽缸之间无摩擦且不漏气,且气体温度保持不变,重力加速度为g。若将汽缸按图乙所示竖直放置,静止时,求:

    (1)缸内气体的压强;

    (2)气柱的长度。

  • 9、有一根细而均匀的圆柱体导体棒样品(如图甲所示),电阻约为100Ω,为了测量其电阻率ρ,可先测其电阻Rx , 现提供以下实验器材:

    A.10分度的游标卡尺

    B.螺旋测微器

    C.电流表A1(量程50mA,内阻r1为100Ω)

    D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω)

    F.滑动变阻器R1(20Ω,额定电流1A)

    H.直流电源E(12V,内阻不计)

    I.圆柱体导体棒样品Rx(电阻Rx约为100Ω)

    J。开关一只,导线若干

    (1)用游标卡尺测得该样品的长度如图乙所示,其示数L=cm;用螺旋测微器测得该样品的直径如图丙所示,其示数D=mm

    (2)为了尽可能精确地测量原件电阻Rx , 请在框中画出相应的电路图,并标明相应的符号

    (3)闭合开关,测量出需要测量的物理量。需要测量的物理量是

    (4)根据(1)(3)步测量的数据字母,表示出电阻率ρ=

  • 10、某实验小组用气垫导轨与光电门做“验证机械能守恒定律”的实验,实验装置如图所示。已知当地的重力加速度为g , 实验步骤如下:

    ①将气垫导轨放在水平桌面上,调节底脚螺丝使导轨水平;

    ②测出遮光条的宽度d

    ③将滑块移至如图所示位置,测出遮光条到光电门的距离l

    ④接通气源,释放滑块,读出遮光条通过光电门时的遮光时间Δt

    ⑤用天平称量出槽码的总质量m、滑块含遮光条的质量M

    ⑥改变l , 重复步骤③、④,多次实验。

    根据上述步骤可知,系统势能的减少量ΔEp=;若在实验误差允许范围内,满足关系式 , 则说明系统机械能守恒。(均用题中所给物理量的字母表示)

  • 11、如图所示,光滑斜面的倾角为θ , 斜面上放置一矩形导体线框abcdab边的边长为l1 , bc边的边长为l2 , 线框的质量为m , 电阻为R , 线框通过绝缘细线绕过光滑的定滑轮与一重物相连,重物质量为M , 斜面上ef线(ef平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B , 如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的ab边始终平行于底边,则下列说法正确的是(  )

    A、线框进入磁场前运动的加速度为Mgmgsinθm B、线框进入磁场时匀速运动的速度为(Mgmgsinθ)RBl1 C、线框做匀速运动的总时间为B2l12l2(Mgmgsinθ)R D、该匀速运动过程中产生的焦耳热为(Mgmgsinθ)l2
  • 12、沿倾角不同、动摩擦因数相同的斜面向上拉同一物体,若上升的高度相同,则(  )
    A、沿各斜面克服重力做的功相同 B、沿倾角小的斜面克服摩擦做的功大些 C、沿倾角大的斜面拉力做的功小些 D、条件不足,拉力做的功无法比较
  • 13、随着科学技术的不断发展,使用“传感器”进行控制的家用电器日益普及,我们日常生活中的空调器和电冰箱都使用了(  )
    A、压力传感器 B、红外线传感器 C、生物传感器 D、温度传感器
  • 14、质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造如图所示。粒子源S产生的各种不同正粒子束(速度可视为零),粒子质量为m、带电量为q,粒子重力不计,经电压为U的加速电场加速后,从小孔N垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的M点。则下列说法正确的是(  )

    A、粒子从小孔N垂直于磁感线进入匀强磁场的速度大小为qUm B、若粒子束q相同而m不同,则MN距离越大对应的粒子质量越小 C、进入匀强磁场中的粒子只要MN距离相同,则粒子的比荷一定相等 D、进入匀强磁场中的粒子只要MN距离相同,则粒子的电荷量一定相等
  • 15、如图所示为氢原子的能级图。一群处于基态的氢原子受到激发后,会辐射出6种不同频率的光。已知可见光光子的能量范围为1.64eV~3.19eV , 下列说法正确的是(  )

    A、6种不同频率的光中包含有γ射线 B、基态的氢原子受激后跃迁到n=4的能级 C、n=2能级跃迁到n=1发出的光是可见光 D、n=4能级跃迁到n=3发出的光波长最短
  • 16、一个小球从高处水平抛出,抛出点跟落地点的水平距离为s。现将s分成三等分,则小球在水平方向上相继运动s3的时间内,其下落高度之比为(  )
    A、1:1:1 B、1:2:3 C、1:3:5 D、1:4:9
  • 17、如图所示,无限长的竖直磁场边界AC和DE相距为d,水平分界线OF上、下方充满匀强磁场,磁感应强度大小分别为B02B0 , 方向均垂直于平面ADEC向外。质量为m、电荷量为+q的粒子,从O点射入上方的磁场区域,初速度大小未知,方向与OF成60角。不考虑粒子重力。

    (1)、若粒子不经过OF,并直接垂直DF射出,求粒子的初速度大小v1
    (2)、若粒子的轨迹仅与OF相交一次,求粒子在磁场中运动的最长时间t
    (3)、若粒子能从F点射出磁场,求粒子初速度的可能值v2
  • 18、如图所示,两个带有限位的开口汽缸A和B,高都为h,底面积分别2S和S,下端由较细的气管联通,A、B汽缸中各有一个位于汽缸底部的活塞,质量分别为2m、m现通过阀门K给汽缸缓慢打气,每次可以打进压强为p0、体积相同的室温气体,打了15次后,两活塞都恰好到达汽缸的正中央,关闭K已知室温为27C , 大气压强p0=mgS , 汽缸导热性能良好,气管中气体忽略不计,活塞厚度可忽略,不计一切阻力,重力加速度为g

    (1)、求活塞到达汽缸的正中央时,汽缸内气体的压强p1
    (2)、求每次打入室温气体的体积ΔV
    (3)、若在汽缸B中的活塞上方缓慢倒入质量为m的沙子,汽缸内气体达到平衡后,再给汽缸加热,求当汽缸B中的活塞刚要开始上升时,汽缸内气体的温度T
  • 19、如图所示,边长为L、电阻为R的正方形导线框静止在光滑水平面上,与垂直水平面的匀强磁场的距离为L , 现线框在大小为F的水平恒力作用下,开始水平向右运动,线框离开磁场时做匀速直线运动。已知磁场宽度为3L,磁感应强度大小为B求:

    (1)、线框离开磁场时的速度大小v
    (2)、线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热Q
  • 20、有一教室,上午8时温度为17C , 下午2时的温度为27C , 假定大气压无变化。
    (1)、求上午8时与下午2时教室内的空气密度之比ρ1ρ2
    (2)、已知17C时空气的密度ρ=1.5kg/m3 , 空气的摩尔质量M=3.0×102kg/mol , 阿伏加德罗常数NA=6×1023mol-1请估算上午8时教室中气体分子间的平均距离d结果保留一位有效数字
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