• 1、在t=0时刻,位于原点处的波源O以某一频率开始振动,产生的机械波在均匀介质中沿x轴正方向传播。一段时间后,波源O的振动频率发生变化。t=3s时刻,x=6m处的质点恰好开始振动,此时的波形图如图所示。质点Q位于x=9m。下列说法正确的是(  )

    A、该波在介质中传播的波速为2m/s B、波源O开始振动1s后,振动频率变为原来两倍 C、t=3s时刻起,再经过4s , 质点Q通过的路程为20cm D、t=6s时刻,质点Q偏离平衡位置的位移为22cm
  • 2、如图所示是中国航天科工集团研制的一种投弹式干粉消防车。灭火车出弹口到高楼水平距离为x,在同一位置灭火车先后向高层建筑发射2枚灭火弹,且灭火弹均恰好垂直射入建筑玻璃窗,假设发射初速度大小均为v0v0与水平方向夹角分别为θ1θ2 , 击中点离出弹口高度分别为h1h2 , 空中飞行时间分别为t1t2。灭火弹可视为质点,两运动轨迹在同一竖直面内,且不计空气阻力,重力加速度为g。则下列说法正确的是(  )

    A、高度之比h1h2=cosθ1cosθ2 B、时间之比t1t2=cosθ1cosθ2 C、两枚灭火弹的发射角满足θ1+θ2=90° D、水平距离与两枚灭火弹飞行时间满足x=2gt1t2
  • 3、有一种新型人造卫星,叫绳系卫星。它是通过一根金属长绳将卫星固定在其它航天器上,并以此完成一些常规单体航天器无法完成的任务。现有一航天器A,通过一根金属长绳在其正下方系一颗绳系卫星B,一起在赤道平面内绕地球做自西向东的匀速圆周运动。航天器A、绳系卫星B以及地心始终在同一条直线上。不考虑稀薄的空气阻力,不考虑绳系卫星与航天器之间的万有引力,金属长绳的质量不计,下列说法正确的是(  )

    A、正常运行时,金属长绳中拉力为零 B、绳系卫星B的线速度大于航天器A的线速度 C、由于存在地磁场,金属长绳上绳系卫星B端的电势高于航天器A端的电势 D、若在绳系卫星B的轨道上存在另一颗独立卫星C,其角速度大于绳系卫星B的角速度
  • 4、在竖直平面内,滑道PMQ由两段对称的圆弧平滑连接而成,且P、M、Q三点在同一水平线上。滑道光滑,小滑块由P点滑到Q点,所用时间为t1;由Q点滑到P点,所用时间为t2。小滑块两次运动的初速度大小相同且运动过程始终沿着滑道滑行。则(  )

    A、t1<t2 B、t1>t2 C、t1=t2 D、无法比较t1t2的大小
  • 5、温州世贸中心大厦是温州市区地标性建筑,高达333m。某测试员站在该大厦的一架电梯中对所在电梯进行测试时,电梯从一楼开始竖直上升,运行的vt图象如图所示。测试员的质量为60kg,不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A、测试员在电梯中一直处于超重状态 B、电梯在加速阶段与减速阶段加速度相同 C、电梯对测试员作用力的最大功率为2640W D、测试员在电梯上升全过程中机械能的增加量为199800J
  • 6、如图所示,甲图是从高空拍摄的北京冬奥会钢架雪车赛道的实景图,乙图是其示意图。比赛时,运动员从起点沿赛道快速向终点滑去,先后经过A、P、B、C、D五点。运动员速度方向与经过P点的速度方向最接近的是(  )

    A、A点 B、B点 C、C点 D、D点
  • 7、如图所示,理想变压器的原、副线圈匝数比n1:n2=2:1,原线圈电路中接入正弦交流电压u=2202sin100πtV , 电流表为理想交流电表。已知R1=8Ω,R2=R3 , 开关S闭合前、后电流表示数之比为3:4。下列说法正确的是(  )

    A、定值电阻R2=1Ω B、开关断开时,副线圈磁通量变化率的最大值为1102Wb/s C、开关S闭合时,原线圈的输入功率最大 D、开关断开时,电路中消耗的总功率为1512.5W
  • 8、如图所示,将半径分别为r和2r的同心圆形金属导轨固定在水平面内,两导轨之间接有定值电阻R和电容为C的电容器,整个装置处于磁感应强度大小为B、竖直向下的匀强磁场中。将一个长度为r、阻值为2R的金属棒AD置于导轨上面,O、A、D三点共线,在外力的作用下金属棒以O为转轴顺时针匀速转动,周期为T。金属棒在转动过程中与导轨接触良好,在经过R和C时互不干扰,导轨电阻不计。下列说法正确的是(       )

    A、D点的电势低于A点的电势 B、电容器C的上极板带正电 C、通过电阻R的电流为3Bπr22TR D、电容器的电荷量为CBπr2T
  • 9、已知在弹性限度内,弹簧弹性势能的表达式为EP=12kx2(k为劲度系数,x为弹簧的形变量)。如图所示,劲度系数为k的轻质弹簧一端拴一质量为m的小球P,另一端固定在O点,把P提到与O在同一水平线上,此时弹簧处于自然长度L,然后松手,让P自由摆下。已知P运动到O点正下方时弹簧伸长了x,不计一切摩擦和阻力,重力加速度为g,则(  )

    A、小球P向下摆到O点正下方的过程中,重力对它做的功为mgL B、小球P向下摆到O点正下方的过程中,它的机械能保持不变 C、小球P运动至O点正下方时的速度大小为2mg(L+x)kx2m D、小球P运动至O点正下方时的速度大小为(kxmg)(L+x)m
  • 10、一束只含两种频率的光,照射到底面有涂层的平行均匀玻璃砖上表面后,经下表面反射从玻璃砖上表面射出后,光线分为a、b两束,如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、增大从空气到玻璃的入射角(90°之内),a、b光可能在玻璃内上表面发生全反射 B、用同一装置进行单色光双缝干涉实验,a光的相邻亮条纹间距大于b光的相邻亮条纹间距 C、a光的频率小于b光的频率 D、当从同种玻璃射入空气发生全反射时,a光的临界角较小
  • 11、白炽灯正常发光时,其消耗的电能约有10%的部分用于产生可见光。如图所示,白炽灯发出的白光通过元件M照射到光屏P上。下列说法中正确的是(  )

    A、如果M是单缝屏,光屏上出现的衍射图样中央是红色亮条纹 B、如果M是单缝屏,光屏上出现的衍射图样中央是白色亮条纹 C、如果M是偏振片,沿水平轴线旋转M,光屏上光的颜色将发生变化 D、如果M是偏振片,沿水平轴线旋转M,光屏上光的亮度将发生周期性的变化
  • 12、如图所示,有一空心上下无底的弹性圆筒,它的下端距水平地面的高度为H(已知量),筒的轴线竖直。圆筒轴线上与筒顶端等高处有一弹性小球,现让小球和圆筒同时由静止自由落下,圆筒碰地后的反弹速率为落地速率的45 , 小球碰地后的反弹速率为落地速率的910 , 它们与地面的碰撞时间都极短,可看作瞬间反弹,运动过程中圆筒的轴线始终位于竖直方向。已知圆筒第一次反弹后再次落下,它的底端与小球同时到达地面(在此之前小球未碰过地),此时立即锁住圆筒让它停止运动,小球则继续多次弹跳,重力加速度为g,不计空气阻力,求:

    (1)圆筒第一次落地弹起后相对于地面上升的最大高度hmax

    (2)小球从释放到第一次落地所经历的时间t以及圆筒的长度L;

    (3)在筒壁上距筒底L2处装有一个光电计数器,小球每次经过该处计数器就会计数一次,请问,光电计数器的示数最终稳定为几次?

  • 13、“水袖功”是中国古典舞中用于表达情感的常用技巧,舞者通过手把有规律的抖动传导至袖子上,营造出一种“行云流水”的美感。某次演员抖动水袖时形成一列沿x轴传播的简谐横波,其在某一时刻的波形图如图甲所示,P和Q是这列简谐横波上的两个质点,从该时刻(设为t=0)起质点Q在一段时间内的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是(       )

    A、该列简谐横波沿x轴负方向传播,波速大小为1m/s B、该列简谐横波与频率为2Hz的简谐横波可发生稳定干涉 C、在t=1s时,质点P的速度为零,加速度最大 D、从t=0到t=3s,质点Q通过的路程为2.4m
  • 14、在平面直角坐标系xOy中,第Ⅰ象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限存在垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度为B.一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴正半轴上的M点以速度v0垂直于y轴射入电场,经x轴上的N点与x轴正方向成θ=60°角射入磁场,最后从y轴负半轴上的P点垂直于y轴射出磁场,如图所示.不计粒子重力,求

    (1)M、N两点间的电势差UMN

    (2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;

    (3)粒子从M点运动到P点的总时间t.

  • 15、如图甲所示,在光滑绝缘水平桌面上有一边长为l、电阻为R的正方形导线框abcd,在导线框右侧有一宽度大于l的条形匀强磁场区域,磁场的边界与导线框的左、右边框平行,磁感应强度大小为B,磁场方向竖直向下。导线框以向右的初速度v0进入磁场。

    (1)求dc边刚进入磁场时,线框中感应电动势的大小E0

    (2)求dc边刚进入磁场时,ab边的瞬时电功率P0

    (3)若导线框能够完全通过磁场区域并继续运动,请在图乙中定性画出导线框所受安培力大小F随时间t变化的图像,并说明安培力随时间变化的原因。

  • 16、如图是一个铝框放在蹄形磁铁的两个磁极之间。铝框可以绕支点自由转动,先使铝框和磁铁静止,转动磁铁,观察铝框的运动,可以观察到(  )

    A、铝框与磁铁转动方向相反 B、铝框始终与磁铁转动的一样快 C、铝框是因为受到安培力而转动的 D、当磁铁停止转动后,如果没有空气阻力和摩擦阻力,铝框将保持匀速转动
  • 17、关于机械振动和机械波,下列说法正确的是(  )
    A、有机械振动必有机械波 B、声音在空气中传播时是横波 C、在机械波的传播中质点并不随波迁移 D、质点的振动方向与波的传播方向总在同一直线上
  • 18、许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,以下关于物理学史和物理学家所用物理学方法的叙述不正确的是(  )
    A、根据速度定义式v=ΔxΔt , 当Δt非常非常小时,ΔxΔt就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法 B、伽利略猜想自由落体的运动速度与下落时间成正比,并直接用实验进行了验证 C、开普勒在天文观测数据的基础上,总结出了行星运动的规律 D、牛顿用控制变量法通过大量的实验得出牛顿第二定律
  • 19、一物块静止在光滑水平面上,t=0时刻起在水平力F的作用下开始运动,F随时间按正弦规律变化如图所示,则(  )

       

    A、01.5s时间内,第1s末物块的动量最大 B、第2.0s末,物块回到出发点 C、01.0s时间内,F的功率先增大后减小 D、0.5s1.5s时间内,F的冲量为0
  • 20、如图所示,轻质弹簧和物块组成一竖直悬挂的弹簧振子,在物块上装有一记录笔,在竖直面内放置有记录纸。当弹簧振子沿竖直方向上下自由振动时,以速率v水平向左匀速拉动记录纸,记录笔在纸上留下如图所示余弦型函数曲线形状的印迹,图中y1y2x0、2x0、3x0为记录纸上印迹的位置坐标值,P、Q分别是印迹上纵坐标为y1y2的两个点。若空气阻力、记录笔的质量及其与纸之间的作用力均可忽略不计,则可判断(  )

       

    A、该弹簧振子的振动周期为x0v B、该弹簧振子的振幅为y1-y2 C、在记录笔留下PQ段印迹的过程中,物块所受弹力的冲量为零 D、在记录笔留下PQ段印迹的过程中,弹力对物块所做的总功为负功
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