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1、如图所示,半圆柱体Q放置在粗糙水平面上,与Q完全相同的光滑半圆柱体P放置在光滑的竖直墙壁与Q之间,两个半圆柱体均处于平衡状态。若将Q向左移动一小段距离,两个半圆柱体仍处于平衡状态,则( )
A、P与墙壁之间的弹力增大 B、P与墙壁之间的弹力不变 C、P与Q之间的弹力减小 D、Q与水平面间的弹力增大 -
2、如图所示,质量为m、电荷量为q的带正电小球用绝缘细线悬挂于O点,整个装置处于水平向左的匀强电场中,图中虚线位置与竖直方向的夹角为θ,电场的场强E= , 小球的重力势能为E1、动能为E2、电势能为E3 , 小球从最低点由静止释放运动到虚线位置的过程中( )
A、E1、E2之和不断增大 B、E1、E2之和不断减小 C、E1、E3之和不断增大 D、E2、E3之和不断增大 -
3、静电场和重力场在某些特点上具有一定的相似性,结合有关“场”的知识,并进行合理的类比和猜想,判断以下说法中可能正确的是( )A、法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了点电荷间的相互作用规律,并测定了元电荷的电荷量 B、电场的概念是法拉第建立的,并引出电场线来描述电场 C、如果把地球抽象为一个孤立质点,用于形象描述它所产生的重力场的所谓“重力场线”的分布,类似于真空中一个孤立的正电荷所产生的静电场的电场线分布 D、重力场与静电场相类比,重力场的“场强”等于重力加速度,其“场强”大小的决定式为
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4、如图所示,两根绝缘细线的上端都系在水平天花板上,另一端分别连着两个带电小球 , 平衡时两小球处于同一水平线上,两细线与天花板间的夹角分别为 , 重力加速度大小为 , 现剪断连接球的细线,则在剪断细线的瞬间,球的加速度大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
5、两个共点力F1和F2 , 其合力为F,则下列说法正确的是( )A、合力一定大于任一分力 B、两分力间的夹角增大,合力增大 C、分力F1、F2都增大时,合力F一定增大 D、合力有可能大于任一分力,也可能小于任一分力,还可能与两个分力都相等
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6、如图所示,匝数为匝、面积为的线圈处于磁感应强度为的匀强磁场中。当线圈绕轴以转速匀速转动时,电压表、电流表的读数分别为7V、1A。电动机牵引一根电阻为、质量为的导体棒MN由静止开始沿金属框架上升。框架倾角为 , 框架宽 , 框架和导体棒处于方向与框架平面垂直、磁感应强度的匀强磁场中。当导体棒沿框架上滑时获得稳定的速度 , 这一过程中导体棒上产生的热量为。导体棒始终与框架轨道垂直且接触良好,不计框架和线圈电阻及一切摩擦,g取。
(1)、若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈产生的电动势e的瞬时值表达式;(2)、电动机的内阻r;(3)、导体棒MN从静止到达到最大速度所用的时间t和通过的电荷量q。 -
7、某地出现特大暴雨。暴雨时路面水井盖因排气孔(如图甲)堵塞可能会造成井盖不断跳跃,导致井盖移位而存在安全隐患。水井处的截面图如图乙所示,已知此次大暴雨,水位迅速上涨,质量为的某井盖排气孔被堵塞且与地面不粘连,圆柱形竖直井内水面面积为 , 水面与井盖之间的距离为时开始计时,此时井内密封空气的压强恰好等于大气压强 , 空气视为理想气体,温度始终不变,g取 , 求:
(1)、密闭空气的压强为多大时井盖刚好被顶起;(2)、从图示位置起,水位上升x多大时井盖会第一次被顶起;(3)、若井盖第一次顶起后又盖回使下方空气的压强变为 , 求排出的空气与剩余空气的质量比。(保留两位有效数字) -
8、某实验小组研究一块半圆柱形玻璃砖的折射率。半圆柱形玻璃砖的半径 , 其横截面如图所示,O点为圆心,为直径MN的垂线,足够大的光屏PQ与直径MN垂直并相切于N点。使用激光笔从点发射一细光束射向圆心O点,保持光线始终沿半径方向,将激光笔逆时针缓慢转动,当光屏PQ上只有一个光点时停止转动,此时光点距N点的距离是 , 光在空气中的传播速度为。求:(结果可保留根式)
(1)、求半圆形玻璃砖的折射率n;(2)、求光在玻璃中传播速度v。 -
9、实验小组的同学们用如图所示的装置做“用单摆测量重力加速度”的实验。
(1)用游标卡尺测量摆球的直径,如图2所示,可读出摆球的直径为mm;

(2)如图1所示,将细线一端拴接小球,另一端固定在拉力传感器上,用刻度尺测量摆线长,将摆线长与摆球的半径之和记为摆长L;
(3)拉动小球使摆线与竖直方向成一个很小的角度,将小球由静止释放,电脑显示拉力传感器的拉力随时间的变化关系如图3所示。
①单摆运动的回复力是
A.摆球的重力 B.摆球重力在垂直摆线方向上的分力
C.摆线对摆球的拉力 D.摆球所受重力和摆线对摆球拉力的合力
②由图3可知,单摆运动的周期是 , 可得当地的重力加速度;
(4)某同学测得的重力加速度数值大于当地的重力加速度的实际值,造成这一情况的原因可能是
A.开始摆动时振幅较小
B.开始计时时,过早按下停表
C.测量周期时,误将摆球次全振动的时间记为n次全振动的时间
D.测量摆长时,以悬点到小球下端边缘的距离为摆长
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10、某同学利用图a示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光;调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:
(1)、若想增加从目镜中观察到的条纹个数,下列操作正确的是( )A、将单缝向双缝靠近 B、将屏向靠近双缝的方向移动 C、将屏向远离双缝的方向移动 D、使用间距更小的双缝(2)、实验中将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,并将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数;然后转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数如图b所示,则mm;(3)、已知双缝间的距离 , 双缝到毛玻璃屏的距离 , 则可得这种光的波长m(计算结果保留3位有效数字);(4)、若某次实验观察到的干涉条纹与分划板的中心刻线不平行,如图c所示,在这种情况测量相邻条纹间距 , 则波长的测量值(填“大于”“小于”或“等于”)实际值。 -
11、两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=−0.2m和x=1.2m处,两列波的波速均为0.2m/s,振幅均为4cm,图示为t=0时刻两列波的图像,下列说法正确的是( )
A、两列波波源的起振方向相同 B、x=0.4m处的质点为振动加强点 C、两列波的振动周期均为2s D、t=5s时x=0m处的质点运动的总路程为32cm -
12、如图所示,一定质量的理想气体经状态A→B→C→D→A完成循环过程。B→C、D→A为两个绝热过程,B→C过程中气体对外做功300J,则下列说法正确的是( )
A、C→D过程中气体对外做功为零 B、A→B→C→D→A过程气体对外做功为零 C、A→B过程气体分子平均动能增大 D、B→C过程中气体内能的变化量 -
13、如图,发电机的输出功率为 , 输出电压恒为 , 经理想变压器升压后向用户输电,在用户端再利用理想变压器将电压降为。已知输电线总电阻为 , 输电线上损失的功率为 , 下列说法正确的是( )
A、降压变压器的输出功率为95kW B、降压变压器原线圈的电流为20A C、升压变压器原线圈的电流为450A D、升压变压器原、副线圈的匝数比为 -
14、做简谐振动的物体经过A点时,加速度的大小为2m/s2 , 方向指向B点;当它经过B点时,加速度的大小为3m/s2 , 方向指向A点。A、B之间的距离是5cm,则它的平衡位置与A点的距离为( )A、2cm B、3cm C、4cm D、5cm
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15、某智能停车位通过预埋在车位地面下方的LC振荡电路获取车辆驶入驶出信息。如图甲所示,当车辆驶入车位时,相当于在线圈中插入铁芯,使其自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率发生变化,计时器根据振荡电流的变化进行计时。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是( )
A、时刻,线圈L的磁场能为零 B、时刻,电容器C的电场能为零 C、过程,电容器C带电量逐渐减少 D、由图乙可判断汽车正驶入智能停车位 -
16、一分子固定在原点O处,另一分子可在x轴上移动,这两个分子间的分子引力和分子斥力大小随其间距x的变化规律如图所示,曲线ab与cd的交点为e,则下列说法正确的是( )
A、的情况下,越大,分子力越小 B、的情况下,越小,分子力越大 C、的情况下,越大,分子势能越大 D、的情况下,越大,分子势能越小 -
17、如图所示为某一时刻波源在水槽中形成的水波,其中实线表示波峰,虚线表示波谷,已知两列波的频率相同,振幅相同,则下列说法正确的是( )
A、a点的位移始终最大,等于两列波的振幅之和 B、c点的频率等于两波源的频率之和 C、c点的振动始终减弱,d点的振动始终加强 D、再经过四分之一个周期,b、c两点的位移均为零 -
18、飞力士棒是物理治疗师发明的一种物理康复器材。标准型飞力士棒中间的握柄和两端负重头用一根PVC软杆连接,棒的固有频率为4.5Hz,如图所示,可以使用双手对飞力士棒进行驱动,忽略空气阻力,则下列关于飞力士棒的认识正确的是( )
A、使用者用力越大棒振动越快 B、若只将PVC杆增长,棒的固有频率不变 C、该棒振动的频率一定等于4.5Hz,与驱动力的频率无关 D、随着手振动的频率越接近固有频率,棒振动的幅度一定变大 -
19、日常生活和科技中处处蕴含物理知识,下列说法正确的是( )A、雨后路面上的油膜形成彩色的条纹,是光的衍射现象 B、光导纤维利用了光的全反射原理,内芯采用光密介质,外套采用光疏介质 C、通过两支夹紧的笔杆间缝隙看发白光的灯丝能观察到彩色条纹,是光的偏振现象 D、摄影时常用滤光片减弱被拍摄物体表面的反射光,是光的干涉现象
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20、如图所示,长的水平传送带以恒定的速率顺时针转动,右端通过光滑水平轨道与竖直墙壁相连。质量为的小球B与长度为的轻杆相连,轻杆的另一端通过铰链与质量的小滑块C相连,小滑块C套在光滑的水平杆上。初始时轻杆竖直靠墙,小球B刚好处在水平轨道的末端。现将质量为的小滑块A轻放在传送带的左端,小滑块A在轨道的末端与小球B发生弹性正碰,碰后传送带停止转动。已知滑块A与传送带间的动摩擦因数为 , 重力加速度的大小 , 不计空气阻力。求:
(1)、滑块A运动至水平轨道上的速度大小;(2)、滑块A与小球B碰后的瞬间,小球B对轻杆的作用力;(3)、轻杆第一次水平时,滑块C的速度大小。