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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。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、
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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、 B、 C、 D、 -
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
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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 , 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。

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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=
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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 , 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;
③将滑块移至如图所示位置,测出遮光条到光电门的距离;
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;
⑤用天平称量出槽码的总质量、滑块含遮光条的质量;
⑥改变 , 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;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)
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11、如图所示,光滑斜面的倾角为 , 斜面上放置一矩形导体线框 , 边的边长为 , bc边的边长为 , 线框的质量为 , 电阻为 , 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 , 斜面上线(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 , 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 B、线框进入磁场时匀速运动的速度为 C、线框做匀速运动的总时间为 D、该匀速运动过程中产生的焦耳热为 -
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
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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
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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 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,会辐射出种不同频率的光。已知可见光光子的能量范围为 , 下列说法正确的是( )
A、6种不同频率的光中包含有射线 B、基态的氢原子受激后跃迁到的能级 C、从能级跃迁到发出的光是可见光 D、从能级跃迁到发出的光波长最短 -
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的时间内,其下落高度之比为( )A、 B、 C、 D、
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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、 , 方向均垂直于平面ADEC向外。质量为m、电荷量为的粒子,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(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(3)、若粒子能从F点射出磁场,求粒子初速度的可能值 -
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、现通过阀门K给汽缸缓慢打气,每次可以打进压强为、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,关闭已知室温为 , 大气压强 , 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
(1)、求活塞到达汽缸的正中央时,汽缸内气体的压强(2)、求每次打入室温气体的体积(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 -
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 , 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,磁感应强度大小为求:
(1)、线框离开磁场时的速度大小(2)、线框穿过磁场的过程中,线框中产生的焦耳热 -
20、有一教室,上午8时温度为 , 下午2时的温度为 , 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(2)、已知时空气的密度 , 空气的摩尔质量 , 阿伏加德罗常数请估算上午8时教室中气体分子间的平均距离结果保留一位有效数字