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1、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,所有电表均为理想电表。闭合开关和 , 待电路稳定后,两极板中间位置M处有一带电油滴恰好静止。、为定值电阻,下列说法正确的是( )
A、闭合开关、 , 待电路稳定后,将电容器上极板向上移动时,带电油滴的电势能减小 B、闭合开关 , 断开开关 , 将滑动变阻器滑片P向下滑动的过程中,电源的输出功率增大 C、闭合开关、 , 将滑动变阻器滑片P向下滑动的过程中,电压表V的示数变化量绝对值与电流表的示数变化量绝对值的比值减小 D、闭合开关、 , 将滑动变阻器滑片P向下滑动的过程中,通过电流表的电流方向由 -
2、一般地球静止卫星要经过多次变轨才能进入地球同步轨道。如图所示,先将卫星送入较低的圆轨道I,再经过椭圆轨道Ⅱ进入地球同步轨道Ⅲ。已知引力常量为G,卫星的质量为m,地球的质量为M,轨道I的半径为r1 , 轨道Ⅲ的半径为r2 , P、Q分别为两轨道与轨道Ⅱ的切点,则下列说法不正确的是( )
A、卫星从轨道I进入轨道Ⅱ需要在Q点点火加速 B、卫星在轨道Ⅱ上经过P点的速率vP与经过Q点的速率vQ满足的关系为 C、卫星分别在轨道I和Ⅱ上运行时,卫星与地心的连线在单位时间内扫过的面积不等 D、若已知距地球球心r处的引力势能 , 则卫星从轨道I进入轨道III的过程中,发动机做功至少为 -
3、质量为m的汽车在平直公路上以速度v0匀速行驶,发动机功率为P。t1时刻,司机减小了油门,使汽车的功率立即减小一半,并保持该功率继续行驶;到t2时刻,汽车又开始匀速直线运动,假设整个过程中汽车所受的阻力不变,下列选项中正确的是( )A、减小油门后汽车做匀减速直线运动 B、该过程中汽车所受的阻力大小为 C、t2时刻汽车的速度是 D、汽车在t1到t2这段时间内的位移大小为
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4、关于物理学研究方法和物理学史,下列叙述正确的是( )A、伽利略通过理想斜面实验得出:力是产生加速度的原因 B、牛顿发现了万有引力定律,并通过扭秤实验测出了引力常量的数值 C、将带电体看成点电荷和将物体看成质点,都运用了等效替代法 D、在“探究加速度与力、质量的关系”和“探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系”实验时都采用了控制变量法
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5、如图所示是利用伏安法分别测量两节不同干电池的电动势E和内阻r时作出的U-I图像,由此可知( )
A、E1>E2 , r1<r2 B、E1<E2 , r1>r2 C、E1>E2 , r1>r2 D、E1<E2 , r1<r2 -
6、如图为车辆行驶过程中在平直道路上变道超车的情景。B为长的大货车,正以的速度匀速向右行驶,A是在B后方同向行驶的小汽车,长度 , A车以的速度行驶,当两车相距时,A车司机准备借对向车道超越B车,但A车司机发现对向车道与A车相距处有另一小汽车C正迎面驶来,。已知A车加速时加速度 , A车刹车的加速度大小。(不考虑超车时变道的时间)
(1)若A车司机想安全超越B车,则至少需要多长时间;
(2)若A车司机选择超越B车,为避免与C车相碰,C车司机至少以多大加速度刹车才能让A车司机超车成功;
(3)若A车司机放弃超车,为避免与B车相撞,立即刹车,同时鸣笛发出信号提示,B车司机加速,B车司机反应时间 , 并立即以的加速度加速,判定两车能否相碰,若不能求两车最近距离。(结果保留两位小数)

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7、如图所示,ACB为固定的光滑半圆形竖直绝缘轨道,半径为R,AB为半圆水平直径的两个端点,OC为半圆的竖直半径,AC为圆弧,OC的左侧、OA的下方区域MPQO有竖直向下的匀强电场。一个带负电的小球,从A点正上方高为H处由静止释放﹐并从A点沿切线进入半圆轨道。不计空气阻力,小球电量不变。关于带电小球的运动情况,下列说法正确的有( )
A、小球不一定能从B点离开轨道 B、小球在圆弧AC部分运动的加速度大小可能不变 C、小球到达C点时速度最大 D、若小球能沿圆弧到达C点﹐其速度不可能为0 -
8、如图所示,竖直平面内有一圆环,圆心为O,半径为R,PQ为水平直径,MN为倾斜直径,PQ与MN间的夹角为 , 一条不可伸长的轻绳长为L,两端分别固定在圆环的M、N两点,轻质滑轮连接一个质量为m的重物,放置在轻绳上,不计滑轮与轻绳间的摩擦。现将圆环从图示位置绕圆心O顺时针缓慢转过2角,下列说法正确的是( )
A、图示位置时,轻绳的张力大小为 B、直径MN水平时,轻绳的张力大小为 C、轻绳与竖直方向间的夹角先增大再减小 D、圆环从图示位置顺时针缓慢转过2的过程中,轻绳的张力逐渐减小 -
9、如图所示,细线上挂着小球,用水平恒力F将小球从竖直位置Р拉到位置Q,小球在Q点垂直绳方向所受的合力恰好为0,此时细绳与竖直方向的夹角为 , 则( )
A、恒力做功等于小球重力势能的增量 B、小球不可能静止在Q点 C、若在Q点将外力F撤去,小球来回摆动的角度将等于 D、细线对小球做的功不为0 -
10、如图所示,轻弹簧L1的一端固定,另一端连着小球A,小球A的下面用另一根相同的轻弹簧L2连着小球B,一根轻质细绳一端连接小球A,另一端固定在墙上,平衡时细绳水平,弹簧L1与竖直方向的夹角为60°,弹簧L1的形变量为弹簧L2形变量的3倍,重力加速度大小为g。将细绳剪断的瞬间,下列说法正确的是( )
A、小球A的加速度大小为 B、小球A的加速度大小为 C、小球B的加速度大小为 D、小球B的加速度大小为 -
11、从空中同一点O,分别以初速度v1和v2抛出两个小球1、2,其中v1方向水平,v2方向斜向上,两球运动轨迹如图所示,两球轨迹在同一竖直平面内,且交于P点,小球均可视为质点,不计空气阻力。则下列关于两球在空中运动的说法正确的是( )
A、若两球同时抛出,则一定在P点相撞 B、小球2在最高点时的速率不一定小于v1 C、在Р点时,小球2竖直方向的分速度大小大于小球1竖直方向的分速度大小 D、v2一定大于v1 -
12、如图甲所示的电路中,a是三个完全相同的灯泡,已知灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,已知该伏安特性曲线过点,闭合电键后流过电源的电流为0.25A时.则下列说法正确的是( )
A、灯泡a两端电压为灯泡b两端电压的2倍 B、灯泡b的阻值为 C、灯泡a、b的电功率之比为4:1 D、灯泡a的功率为0.75W -
13、一辆汽车在平直公路上由静止开始做匀加速直线运动,达到最大速度后保持匀速运动。已知汽车在启动后的第2s内前进了6m,第4s内前进了13.5m,下列说法正确的是( )A、汽车匀加速时的加速度大小为6m/s2 B、汽车在前4s内前进了31.5m C、汽车的最大速度为12m/s D、汽车的加速距离为20m
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14、用三根细线a、b、c将重力均为G的两个小球1和2连接,并悬挂如图所示。两小球处于静止状态,细线a与竖直方向的夹角为30°,细线c水平。
(1)求细线a对小球1的拉力大小;
(2)求细线b对小球2的拉力大小;
(3)保持小球1、2的位置不变,改变细线c的方向后小球仍能处于静止状态,求细线c中最小的拉力。

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15、如图所示,用一根轻质细绳将一重力大小为10N的相框对称地悬挂在墙壁上,画框上两个挂钉间的距离为0.5m。已知绳能承受的最大张力为10N,为使绳不断裂,绳子的最短长度为( )
A、0.5m B、1.0m C、 D、 -
16、如图所示,某物体受五个共点力作用,处于静止状态。若F1的大小不变,方向沿顺时针转过120°,其余四个力的大小和方向均不变,则此物体受到的合力大小变为( )
A、F1 B、2F1 C、 D、 -
17、某次足球比赛中,足球以12m/s速度击中运动员后被反向弹出,历时0.2s,速度大小变为 , 取初速度方向为正方向,在此过程中加速度为( )
A、大小为100m/s2 , 方向与初速度方向相同 B、大小为100m/s2 , 方向与初速度方向相反 C、大小为20m/s2 , 方向与初速度方向相同 D、大小为20m/s2 , 方向与初速度方向相反 -
18、下列说法正确的是( )A、形状规则的物体其重心一定在几何中心上 B、静止在水平桌面上的物体对水平桌面的压力,是由于桌面的形变而产生的 C、静止的物体有可能受到滑动摩擦力 D、滑动摩擦力的方向不是与物体运动方向相同就是与物体运动方向相反
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19、一个鸡蛋从某楼层离地80m高处无初速下落,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:(1)、鸡蛋在前2s内下落的高度;(2)、鸡蛋落地时的速度;(3)、鸡蛋在第3s内下落的高度。
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20、某实验小组在用打点计时器打出纸带研究小车匀变速直线运动的实验中.
(1)、打点计时器使用的是(填“直流”或“交流”)电源,释放小车前,小车应该(填“靠近”或“远离””)打点计时器。(2)、小明同学在测定匀变速直线运动的加速度时,得到了一条较为理想的纸带,已在纸带上每5个计时点取好了一个计数点,依打点先后编为0、1、2、3、4、5,但只测量了0∼1、1∼2的距离,如图所示,则图中4、5两点间的距离可能为
A. 42.2mm B. 48.1mm
C. 54.2mm D. 60.2mm
(3)、小芳同学在实验时打出的纸带如图所示,每两个点之间还有四点没有画出来,图中上面的数字为相邻两点间的距离,打点计时器的电源频率为。求:①打标号4的计数点时纸带的速度。②0~6点间的加速度为(结果均保留三位有效数字)。