• 1、如图所示,汽车通过绳子绕过定滑轮连接重物M一起运动,不计滑轮摩擦和绳子质量,已知汽车以v匀速向左运动,重物M的速度用vM表示。则(  )

    A、绳子的对M拉力恒定 B、汽车的功率恒定 C、vM=vcosθ D、v=vMcosθ
  • 2、一辆汽车由静止开始沿平直公路行驶,汽车所受牵引力F随时间t变化关系图线如图所示。若汽车的质量为1.2×103kg,阻力恒定,汽车发动机的最大功率恒定,则以下说法正确的是(  )

    A、汽车先做匀加速运动,然后再做匀速直线运动 B、汽车运动的最大速度是25m/s C、汽车发动机的最大功率为3×104W D、汽车匀加速运动阶段的加速度为1.25m/s2
  • 3、如图所示,四个相同的小球在距地面相同的高度处以相同的速率分别竖直下抛、竖直上抛、平抛和斜抛,不计空气阻力,则下列关于这四个小球从抛出到落地过程的说法中正确的是 (  )

       

    A、小球飞行过程中单位时间内的速率变化量相同 B、从开始运动至落地,重力对小球做功的平均功率相同 C、小球落地时,重力的瞬时功率相同 D、从开始运动至落地,重力对小球做功相同
  • 4、一质点做匀速直线运动,从某时刻起受到一恒力作用,该质点(  )
    A、可能做曲线运动,速度先减小为零再逐渐增大 B、可能做曲线运动,但经相同的时间速度的变化不同 C、可能做直线运动,速度先减小为零再逐渐增大 D、可能做直线运动,速度先增大后减小
  • 5、“天问一号”于2020年7月23日成功发射,经过多次变轨,于2021年5月15日成功着陆火星,着陆后“祝融号”火星车成功传回遥测信号。已知“天问一号”在距火星表面高度为h的圆形轨道上运行的周期为T , 火星的半径为R , 引力常量为G , 忽略火星自转的影响,则以下说法正确的是(  )
    A、“天问一号”在地球上的发射速度等于第三宇宙速度 B、“天问一号”在着陆火星的过程中,引力势能增大,动能减少,机械能守恒 C、火星的平均密度为3πGT2 D、火星的第一宇宙速度为2πR+hTR+hR
  • 6、一物体做匀速圆周运动,角速度为ω , 在任意一段时间t内(  )
    A、加速度恒定不变 B、线速度恒定不变 C、位移大小是ωt D、线速度方向改变ωt
  • 7、关于经典力学理论,下述说法中正确的是(  )
    A、经典力学适用于宏观、低速、弱引力场 B、相对论和量子力学证明了经典力学是错误和过时的 C、经典力学认为时空是相对的 D、经典力学可以预言各种尺度下的运动
  • 8、如图所示的倒“T”字型装置中,圆环a和轻弹簧套在杆上,弹簧两端分别固定于竖直转轴底部和环a,细线穿过光滑小孔O,两端分别与环a和小球b连接,细线与竖直杆平行,整个装置开始处于静止状态。现使整个装置绕竖直轴缓慢加速转动,当细线与竖直方向的夹角为53°时,使整个装置以角速度ω匀速转动。已知弹簧的劲度系数为k,环a、小球b的质量均为m,重力加速度为g,sin53°=0.8,cos53°=0.6。求:

    (1)装置静止时,弹簧的形变量x0

    (2)装置角速度为ω转动时,小孔与小球b的之间的线长L;

    (3)装置由静止开始转动至角速度为ω的过程中,细线对小球B做的功W。

  • 9、如图所示,比荷相同、重力不计的ab两个带电粒子,从同一位置水平射入竖直向下的匀强电场中,a粒子打在B板的a'点,b粒子打在B板的b'点,则(  )

    A、ab均带负电 B、a的初速度一定小于b的初速度 C、a的运动时间一定小于b的运动时间 D、该过程中a所受电场力做的功一定大于b
  • 10、某学习小组练习使用多用电表,回答下列问题。

    (1)如图甲所示,在使用多用电表前,发现指针已有偏转,应调整电表的(填“A”、“B”或“C”),使指针处于表盘左侧的零刻度线处;当欧姆调零后,用“×10”挡测量某个电阻的阻值,发现指针的偏角很大,应换用(填“×1”或“×100”)挡,重新调零后再测量。

    (2)用已调零且选择指向电阻挡“×100”位置的多用电表测某电阻阻值,根据图乙所示的表盘,被测电阻阻值为Ω。

  • 11、某同学为了研究欧姆表的改装原理和练习使用欧姆表,设计了如下实验。利用一个满偏电流为100μA的电流表改装成倍率可调为“×1”或“×10”的欧姆表,其电路原理图如图甲所示。

    (1)、请根据图甲中的电路原理图,在答题卡上的图乙中连接实物图 , 并正确连接红、黑表笔。使用时进行欧姆调零发现电流表指针指在如图丙所示位置,此时应将滑动变阻器的滑片P向(选填“上”或“下”)移动;
    (2)、将单刀双掷开关S与2接通后,先短接,再欧姆调零。两表笔再与一电阻R0连接,表针指向表盘中央图丁中的a位置处,然后用另一电阻Rx代替R0 , 结果发现表针指在b位置,则Rx=
    (3)、该同学进一步探测黑箱问题。黑箱面板上有三个接线柱1、2和3,黑箱内有一个由三个阻值相同的电阻构成的电路。用欧姆表测得1、2之间的电阻为5Ω , 2、3之间的电阻为10Ω , 1、3之间的电阻为15Ω , 在答题卡图戊所示虚线框中画出黑箱中的电阻可能的连接方式(一种即可)

  • 12、如图所示,两足够大的金属板P、Q水平放置,两金属板正中间有一水平放置的接地金属网G,金属板P、Q的电势均为φφ>0)。金属网G上方固定着比荷均为k的两带正电粒子a、b,它们到金属网G的距离均为h。某时刻将粒子a以水平速度v0向右抛出,同时粒子b由静止释放,若粒子a从开始运动到第一次通过金属网G时水平位移为2h,一段时间后两粒子相遇,相遇时粒子b的速度大小为v0。两粒子的重力及它们间的相互作用可忽略,两粒子在两板间运动时不会与金属网G相撞。下列说法正确的是(  )

    A、粒子b的最大速度为v0 B、金属板P、Q间的距离为2khφv02 C、粒子a、b初始位置之间的距离可能为10h D、若增大粒子a的初速度,粒子a、b有可能不相遇
  • 13、如图所示,水平地面上放一个质量M=1kg的木板,一个质量m=1kg、带电量q=+1×10-5C的小物块(可视为质点)放在木板最左端,物块与木板间的动摩擦因数μ1=0.4,木板与水平地面间的动摩擦因数μ2=0.2。在物块右侧距物块L1=4.5m的区域有一匀强电场E,电场区域宽度为L2=12m,电场强度大小E=1×106N/C,方向竖直向上。现对木板施加一水平向右恒力F,使物块进入电场区域前恰好和木板保持相对静止地向右加速运动,物块刚进入电场时撤去恒力F。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块带电量始终不变,重力加速度g取10m/s2 , 求:

    (1)水平恒力F的大小?

    (2)物块离开电场时,木板的速度大小?

    (3)要使物块不从木板滑下,木板的长度L至少为多少?

  • 14、一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐增大。图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四个方向,其中正确的是(  )
    A、    B、    C、    D、   
  • 15、如图所示,水平地面上方矩形区域内存在垂直于纸面的匀强磁场B(未画出),两个用同种导线绕制的单匝闭合正方形线框1和2,其边长分别为L1L2 , 且满足L1=2L2 , 两线框的下边缘距磁场上边界的高度均为h,现使两线框由静止开始释放,最后两线框均落到地面上。两线框在空中运动时,线框平面始终保持在竖直平面内且下边缘平行于磁场上边界,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A、若线框1、2刚进入磁场时的加速度大小分别为a1a2 , 则a1>a2 B、若线框1、2落地时的速度大小分别为v1v2 , 则v1=v2 C、若线框1、2在运动过程中产生的热量分别为Q1Q2 , 则Q1>Q2 D、若线框1、2在运动过程中通过线框横截面的电荷量分别为q1q2 , 则q1>q2
  • 16、如图所示是LC振荡电路和通过点P的电流随时间变化的规律。若把流过点P向右的电流方向规定为正方向,则下列说法正确的是(  )

    A、在0~t1时间内,电容器放电,电场能增大 B、若仅增大线圈的自感系数,振荡频率增大 C、若仅增大电容器极板间距,振荡频率减小 D、t3~t4时间内,电容器C的上极板带正电
  • 17、如图所示,物体沿曲线轨迹的箭头方向运动,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲线轨迹运动所用的时间分别是:1s、2s、3s、4s,下列说法正确的是(  )

    A、物体在AB段的平均速度为1m/s B、物体在ABC段的平均速度为52m/s C、AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物体处于A点时的瞬时速度 D、物体在B点的速度等于AC段的平均速度
  • 18、像打点计时器一样,光电计时器也是一种研究物体运动情况的常用计时仪器,其结构如图甲所示。a、b分别是光电门的激光发射和接收装置,当有物体从a、b间通过时,光电计时器就可以显示物体的挡光时间。现有一放在气垫导轨上的滑块通过光电门,用分度值为1mm的刻度尺测量滑块上挡光片的宽度d,示数如图丙所示,则

    (1)、读出挡光片的宽度为d=cm;
    (2)、滑块在牵引力作用下通过光电门,配套的数字毫秒计记录了它通过光电门的时间为t,挡光片的宽度为d,则滑块通过光电门的速度v=。但实质上v是滑块通过光电门的(“平均速度”或“瞬时速度”),要使瞬时速度的测量值更接近真实值,可将挡光片的宽度(填“增大”或“减小”)一些。
  • 19、如图,电力工人在倾角θ=37°的山坡上架设电线,竖直电线杆高h=40m , 工人将拖线器(拖线器为一连接细线的重物)抛出,拖线器恰好能够越过电线杆顶端,忽略空气阻力、人的身高和细线质量,g=10m/s2。求:

    (1)拖线器抛出时的最小速度大小及方向;

    (2)拖线器抛出点到电线杆底部的距离;

    (3)拖线器在山坡上的落点到电线杆底部的距离。

       

  • 20、如图,哈勃瓶是一个底部开有圆孔、瓶颈很短的平底大烧瓶。在瓶内塞有一气球,气球的吹气口反扣在瓶口上,瓶底的圆孔上配有一个橡皮塞。瓶内由气球和橡皮塞封闭一定质量的气体,体积为V0 , 是气球中气体体积的两倍,气体的压强都为大气压强p0

    (1)在一次实验中,保持温度不变,用打气筒对气球充气,当瓶内气体体积由V0减小ΔV时,压强增大20%。求瓶内气体体积由V0减小2ΔV时,体积减小前后瓶内气体压强的比值。

    (2)另一次实验中,每充一次气都能把体积为0.4V0、压强为p0的气体充进气球内,气球缓慢膨胀过程中,认为气球内和瓶内气体压强近似相等,保持温度不变,当瓶内外压强差Δp1=2p0时,橡皮塞会被弹出。求向气球内至少充气几次,橡皮塞被弹出?

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