相关试卷
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1、一物体做匀变速直线运动,某时刻的速度为 , 经过t时间后速度变为 , 位移为x,则下列说法不正确的是( )A、这段时间内的平均速度一定是 B、这段时间内的平均速度一定是 C、这段时间内中间时刻的瞬时速度一定是 D、这段时间内中间位置的瞬时速度一定是
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2、甲、乙两物体从同一点出发且在同一条直线上运动,它们的位移—时间(x-t)图像如图所示,由图像可以看出在0~4s内( )
A、甲、乙两物体始终同向运动 B、第4s末时,甲、乙两物体间的距离最大 C、甲的平均速度等于乙的平均速度 D、乙物体一直做匀加速直线运动 -
3、某战机从静止开始做匀加速直线运动,达到起飞速度v所需时间t,则起飞前的运动距离为( )A、vt B、
C、2vt
D、不能确定
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4、如图所示是汽车的速度计,某同学在汽车中观察速度计指针位置的变化,开始时指针指示在如图甲所示的位置,经过后指针指示在如图乙所示的位置,若汽车做匀变速直线运动,那么它的加速度约为( )
A、 B、 C、 D、 -
5、图中甲、乙、丙是中学物理课本必修1中推导匀变速直线运动的位移公式所用的速度图像,下列说法正确的是( )
A、推导中把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法 B、甲图用矩形面积的和表示位移大小比丙图用梯形面积表示位移大小更接近真实值 C、这种用面积表示位移的方法只适用于匀变速直线运动 D、若丙图中纵坐标表示运动的加速度,则梯形面积表示加速度的变化量 -
6、物体做匀加速直线运动,已知加速度为2m/s2 , 那么在任意1s内( )A、物体的末速度一定等于初速度的2倍 B、物体的末速度一定比初速度大2m/s C、物体的初速度一定比前1s的末速度大2m/s D、物体的末速度一定比前1s的初速度大2m/s
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7、在如图所示的四个图象中,表示物体做匀加速直线运动的图像是( )A、
B、
C、
D、
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8、物理学发展推动了社会进步,关于物理学上一些事件和科学方法,下列说法正确的是( )A、在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这种推导位移公式的方法叫等效替代法 B、在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫等效替代法 C、重心概念的建立体现了理想化模型的思想 D、速度和加速度都是利用比值定义法得到的定义式
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9、匀变速直线运动的速度与时间的关系式v1=v0+at中含有4个物理量,其中v0表示初速度,v1表示末速度,a表示加速度,t表示时间,此关系式中物理量是矢量的个数是( )A、1个 B、2个 C、3个 D、4个
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10、小航同学使用气垫导轨、轻弹簧、滑块、标准砝码、光电计时器、米尺等实验仪器探究简谐运动的规律。主要步骤如下:
Ⅰ、放平气垫导轨,将弹簧左端连接气垫导轨左端,右段连接滑块;
Ⅱ、在滑块上装上U形挡光刀片,可以测量速度;
Ⅲ、在滑块平衡位置放置测速装置,将滑块拉至距平衡位置20cm处由静止释放,并记录滑块经过测速装置处的速度大小;
Ⅳ、改变测速装置与滑块平衡位置间的距离x,测出对应的速度大小v。
(1)、下表是小航同学通过实验测得的数据,在图中画出关系图线。x/m
0
0
20.000
0.05
0.0025
18.750
0.10
0.0100
15.000
0.12
0.0144
12.800
0.15
0.0225
8.750
0.17
0.0289
5.550
0.18
0.0324
3.800
0.20
0.0400
0.000
(2)、小航同学通过理论分析发现,关系应当是线性的。若弹簧劲度系数为k,滑块质量为m,那么对应的直线的斜率是 , 截距是。(3)、若换一个劲度系数更小的弹簧重做上述实验,所得直线与原直线相比,斜率(填“变大”“变小”或“不变”),截距(填“变大”“变小”或“不变”)。 -
11、关于如图中实验数据或现象说法正确的是( )
A、甲图中的游标卡尺读数为5.24mm B、对于一定质量的气体而言,乙图为不同温度下的等温线,其中T1>T2 C、用白光进行光的干涉实验时可以得到如图丙所示的黑白相间干涉条纹 D、丁图为“用油膜法估测油酸分子的大小”实验时得到的实验现象,产生原因可能是痱子粉洒太厚了 -
12、图甲为太阳光穿过转动的六边形冰晶形成“幻日”的示意图,图乙为太阳光穿过六边形冰晶的过程,a、b是其中两种单色光的光路。下列说法正确的是( )
A、从冰晶射入空气中发生全反射时,a光比b光的临界角小 B、用同一装置做双缝干涉实验,a光比b光的干涉条纹窄 C、若某单缝能使b光发生明显衍射现象,则也一定能使a光发生明显衍射现象 D、照射在同一金属板上发生光电效应时,a光比b光产生的光电子的最大初动能大 -
13、如图所示,光滑水平桌面上木块A、B叠放在一起,木块B受到一个大小为F水平向右的力,A、B一起向右运动且保持相对静止。已知A的质量为m、B的质量为2m,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A、木块A受到两个力的作用 B、木块B受到四个力的作用 C、木块A所受合力大小为 D、木块B受到A的作用力大小为 -
14、如图所示,A、B、C三点的连线构成一个等腰直角三角形,∠A是直角。在B点放置一个电荷量为+Q的点电荷,测得BC中点的电场强度大小为E。若保留B点的电荷,在C点放置一个电荷量为-Q的点电荷,则A点的电场强度大小等于( )
A、E B、2E C、 D、 -
15、在“探究法拉第电磁感应现象”的实验中,
(1)已将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈A、线圈B、电表及开关按如图所示部分连接,要把电路连接完整正确,则N连接到(选填“a”“b”“c”或“M”),M连接到(选填“a”“b”“c”或“N”)。

(2)正确连接电路后,开始实验探究,某同学发现当他将滑动变阻器的滑动端P向右加速滑动时,灵敏电流计指针向右偏转,由此可以判断。
A.线圈A向上移动或滑动变阻器滑动端P向左加速滑动,都能引起灵敏电流计指针向左偏转
B.线圈A中铁芯向上拔出或断开开关,都能引起灵敏电流计指针向右偏转
C.滑动变阻器的滑动端P匀速向左或匀速向右滑动,灵敏电流计指针都静止在中央
D.因为线圈A、线圈B的绕线方向未知,故无法判断灵敏电流计指针偏转的方向
(3)某同学第一次将滑动变阻器的触头P慢慢向右移动,第二次将滑动变阻器的触头P快速向右移动,发现电流计的指针摆动的幅度第二次的幅度大,原因是线圈中的(填“磁通量”或“磁通量的变化”或“磁通量变化率”)第二次比第一次的大。
(4)某同学在实验室重做电磁感应现象的实验,他将电流表、线圈A和B、蓄电池,开关用导线连接成电路。当他接通、断开开关时,电流表的指针都没有偏转,其可能的原因是。
A.开关的位置接错
B.电流表的正负极接错
C.线圈B的接头接反
D.蓄电池的正负极接反
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16、如图所示是某供电公司的一名工作人员在H=125m的高空进行野外电缆线维护。工作人员不慎将手中的一个物体脱落,若物体从静止开始下落,不计空气阻力。g取。求:
(1)、物体落地时的速度大小;(2)、物体落地前最后1s内的位移大小。 -
17、如图所示的家用燃气炉架有四个爪,若将总质量为m的锅放在炉架上,忽略爪与锅之间的摩擦力,设锅为半径为R的球面,下列说法正确的是( )
A、每个爪对锅的弹力方向竖直向上 B、每个爪与锅之间的弹力等于 C、R越大,燃气炉架对锅的弹力越大 D、R越大,燃气炉架对锅的弹力越小 -
18、五行八卦在中国传统文化中较为神秘,用来推演空间时间各类事物之间的关系。有一兴趣小组制作了一个“八卦”轨道游戏装置,如图所示,ABC和CDE是半径r = 0.3m的光滑半圆磁性轨道,AFE是半径R = 0.6m的光滑半圆塑料细管道,两轨道在最高点A处前后略有错开(错开距离相对于两个轨道的半径都很小)。左侧有一与水平面夹角θ = 37°,长度L = 1.25m的斜面MN,斜面底端M和轨道最低点E在同一水平面上,在斜面底端有一弹射器用于发射质量m = 0.3kg的小滑块P,在斜面顶端N处有一被插销锁定的相同质量的小钢球Q。某次试验时,将小滑块以初动能Ek= 6.5J发射,到达斜面顶端后与小钢球发生对心弹性撞击,同时小钢球解除锁定,小钢球恰能无碰撞进入塑料细管道的A点,经塑料管道和“八卦”轨道后返回。设小钢球和磁性轨道间的磁力大小恒为F,方向始终与接触面垂直,不考虑小钢球脱离磁性轨道后的磁力。小滑块在斜面上运动时受到的摩擦力大小恒定,小滑块P、小球Q在运动中均可视为质点,忽略空气阻力。(sin37° = 0.6,cos37° = 0.8)求:
(1)Q恰能无碰撞进入细管道时在A点的速度大小vA;
(2)要使Q不脱离磁性轨道,求所需磁力F的最小值;
(3)P从发射到与Q发生碰撞过程中,斜面摩擦力对P做的功Wf;
(4)通过调节斜面长度L和ME间水平距离x,使Q始终能无碰撞地从A点进入细管道,求发射P的初动能Ek与x之间的关系。

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19、如图,在水平地面上固定一圆环,圆环内壁光滑,圆环内嵌着A、B两个大小相同的小球,它们的质量分别是、 , 且 , 小球的直径略小于圆环的孔径且它们之间的摩擦忽略不计,圆环的内半径远大于球的半径,初始时B球处于静止状态,A球以一定初速度撞击B球,A、B两个球在a点发生弹性碰撞,一段时间后,A、B两个球在b点发生第二次弹性碰撞,a、b两点与圆环圆心的连线夹角为120°,则为( )
A、2∶1 B、3∶1 C、4∶1 D、5∶1 -
20、如图所示,平面内固定有等量异种点电荷,M、N两点关于两点电荷的连线对称,M、P两点关于两点电荷连线的中垂线对称。下列说法正确的是( )
A、M点的电势等于P点的电势 B、M点的电势等于N点的电势 C、M点的电场强度与N点的电场强度相同 D、M点的电场强度与P点的电场强度相同