相关试卷

  • 1、一列简谐横波某时刻波形如图甲所示。由该时刻开始计时,质点N的振动情况如图乙所示。下列选项正确的是(  )

    A、该横波沿x轴正方向传播 B、质点L该时刻向y轴负方向运动 C、质点N经半个周期将沿x轴正方向移动 D、该时刻质点K与M的速度、加速度都相同
  • 2、某气体的摩尔质量为M,摩尔体积为V,密度为ρ,每个分子的质量和体积分别为m和V0 , 则阿伏加德罗常数NA可表示为(  )
    A、NAVV0 B、NAρV0m C、NAMm D、NAMρV0
  • 3、关于下列几幅图片描绘的情景分析正确的是(  )

    A、图甲中,救护车向右运动的过程中,A、B两人听到鸣笛声的频率不同 B、图乙中,若将孔AB的宽度变大,则CD下方会观察到更明显的衍射现象 C、图丙是光的色散现象,出射光线a的折射率最小 D、图丁中,P固定不动,将Q从图示位置绕水平轴在竖直面内缓慢转动90°,光屏上的亮度不变
  • 4、有“中国天眼”美誉的FAST是目前世界最大口径的射电望远镜,它是一种用于接收和研究天体发射的电磁波的特殊装置。下列关于电磁波的说法正确的是(  )
    A、电磁波是横波 B、X射线的波长比红外线的波长长 C、麦克斯韦用实验证实了电磁波的存在 D、电磁波加载信息的方式有调制与调频两种
  • 5、如图(a)所示,可视为质点的物块质量为m =2kg,置于水平地面上的A点,物块与水平地面间的动摩擦因数μ1= 0.25。在水平向右的力F作用下物块由静止开始运动,由A运动到B的过程中力F随位移x变化关系如图(b)所示,到达斜面底端B点后撤去力F,物块冲上倾角θ= 37°的足够长斜面,不计物块在B处的动能损失,物块与斜面间的动摩擦因数μ2= 0.5,其中AB段长为 L=5 m。(sin37°= 0.6,cos37°= 0.8,g = 10 m/s2)求∶

    (1)由A运动到B的过程中,物块受到摩擦力所做的功;

    (2)物块由A运动到B所用的时间;

    (3)物块最终静止时与B点的距离。

  • 6、如图甲所示为2022年北京冬奥会上,我国滑雪运动员谷爱凌女子大跳台夺冠瞬间,图乙是女子大跳台完整结构示意图,AB是助滑坡段,长度L=100m , 倾角α=37° , 动摩擦因数μ=0.5;光滑圆弧道BC为起飞段(C点为对应圆的最低点),圆心角α=37° , 半径R=125m , AB与圆弧BC相切,CE为斜坡,高度h=80m , 水平长度x=100m , EF为着陆区。某次过程中,运动员从A点静止滑下,(连同滑雪板的总质量m=50kg)到达C点后水平飞出,各段连接处无能量损失,忽略空气阻力。(g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8)求:

    (1)、运动员刚到B点的速度大小(结果可保留根号);
    (2)、运动员在C点的速度大小以及在C点对轨道的压力大小;
    (3)、通过计算分析该速度从C点飞出能否顺利落到着陆区EF(结果可保留根号)。
  • 7、
    (1)、如图所示,有一质量为m的小球在光滑的半球形碗内做匀速圆周运动,轨道平面在水平面内,已知小球与半球形碗的球心O的连线跟竖直方向的夹角为θ,半球形碗的半径为R,则小球做圆周运动的线速度大小为;碗壁对小球的弹力大小为。(重力加速度为g)

    (2)、皮带传动是常见的传动方式之一,可以建构如图所示的物理模型来分析其传动原理。该模型中A、B两轮同轴转动,A、B、C三轮半径大小的关系是rA=rC=2rB。若皮带不打滑。则三个轮边缘上的点向心加速度大小之比aA:aB:aC=

    (3)、一台起重机匀加速地将质量为1.0×103kg的货物从静止开始竖直吊起,在2s末货物的速度为4.0m/s,g取10m/s2 , 不计空气阻力,则起重机在这2s内的输出功率为W。
  • 8、12.某实验小组用如图甲所示的实验装置来完成“探究平抛运动的特点”实验。

    (1)、在实验前,斜槽末端的切线(填“需要”或“不需要”)调成水平;木板(填“需要”或“不需要”)校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行。
    (2)、图乙为用频闪照相机拍摄的照片处理后的一部分,A、B、C三点为连续三次频闪照相时小球经过的位置,图中背景方格的边长均为5cm,取重力加速度大小g=10m/s2 , 则频闪照相的时间间隔T=s,小球平抛的初速度大小v0=m/s,O点(填“是”或“不是”)抛出点。(计算结果均保留两位有效数字)
  • 9、“风洞实验”指在风洞中安置飞行器或其他物体模型,研究气体流动及其与模型的相互作用,以了解实际飞行器或其他物体的空气动力学特性的一种空气动力实验方法。在下图所示的矩形风洞中存在大小恒定的水平风力,现有一小球从M点竖直向上抛出,其运动轨迹大致如图所示,其中M、P、N三点在同一水平线上,O点为轨迹的最高点,小球在M点速度大小为4m/s,在O点速度大小为2m/s,不计空气阻力。下列说法正确的是(  )

    A、小球落到N点时的速度大小为4m/s B、风力越大,小球从M点运动到N点的时间越长 C、小球在上升和下降过程中速度变化量相等 D、MP与PN的距离之比为1:3
  • 10、如图,地球同步卫星发射过程可简化为:先将卫星发射至近地圆轨道I,在近地点P变轨后进入椭圆转移轨道Ⅱ,再在远地点Q变轨后进入地球静止轨道Ⅲ。卫星在轨道Ⅱ上运行时(  )

    A、运行的周期大于在轨道Ⅲ上运行的周期 B、经过P点的加速度大小等于在轨道I上的加速度大小 C、从P点运动到Q点的过程中,引力做正功 D、经过P点的速率大于在轨道I上经过P点的速率
  • 11、下列四幅图是有关生活中的圆周运动的实例分析,其中选项对应说法正确的是(  )
    A、汽车通过凹形桥的最低点时,速度越快越容易爆胎 B、如果行驶速度超过设计速度,轮缘会挤压外轨,列车受到指向内侧的挤压力 C、图中所示是圆锥摆,减小夹角θ , 但保持圆锥摆的高度不变,则圆锥摆的角速度变大 D、图中杂技演员表演“水流星”,在最高点处,水对桶底一定有压力
  • 12、如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴转动的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO'重合。转台以一定角速度匀速转动,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后小物块随陶罐一起转动且相对罐壁静止,此时小物块受到的摩擦力恰好为0,且它和O点的连线与OO'之间的夹角θ为37°。小物块和陶罐之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度为g,sin37°=0.6cos37°=0.8。则(  )

    A、小物块受到重力、支持力、向心力的作用 B、转台转动的角速度为5gR C、当转台的角速度缓慢增大到超过10g3R时,小物块相对罐壁发生滑动 D、当转台从静止开始缓慢增大,小物块受到的摩擦力大小也逐渐增大
  • 13、轻质弹簧竖直放在地面上,物块P的质量为m,与弹簧连在一起保持静止。现用竖直向上的恒力F使P向上加速运动一小段距离L时,速度为v,下列说法正确的是(  )

    A、合外力做的功是FLmgL B、重力做的功是mgL C、合外力做的功是12mv2 D、弹簧弹力做的功是12mv2+FLmgL
  • 14、一辆汽车在水平路面上启动,运动v—t图像如图所示,Oa为过原点的倾斜直线,ab段表示以额定功率行驶时的加速阶段,bc段是与ab段相切的水平直线,已知t1 , t2时刻汽车速度大小为v1、v2 , 整个过程所受阻力恒为f,下列说法正确的是(  )

    A、汽车的额定功率为fv2 B、汽车的额定功率为fv1 C、t2~t3时间内汽车的牵引力为零 D、t2~t3时间内汽车的牵引力做功为零
  • 15、图(a)所示的油纸伞是我国古人智慧的结晶。图(b)为其结构示意图,ON是一条可绕伞顶O转动的伞骨,伞撑两端分别与ON中点M和滑环P铰接。保持伞柄不动,向上推滑环P,使得伞骨ON以恒定角速度开伞,则(  )

    A、M点的线速度方向总是沿PM方向 B、M点的向心加速度方向沿MP方向 C、N点的线速度大小是M点的2倍 D、N点的角速度大小是M点的2倍
  • 16、“天链一号04星”于2016年11月22日在西昌卫星发射中心,通过“长征三号丙”运载火箭送入太空。“天链一号04星”是我国第四颗地球同步轨道数据中继卫星,将与“天链一号01星”“天链一号02星”“天链一号03星”实现全球组网运行,为航天器提供数据中继服务与测控支持,关于“天链一号04星”静止卫星,下列说法正确的是(  )
    A、运行速度大于7.9km/s B、离地面高度一定,相对地面静止 C、可以通过我国北京上空 D、速度与静止在赤道上物体的速度大小相等
  • 17、如图,间距为L=1m的平行金属导轨,一端接有阻值为R=1Ω的定值电阻,固定在高为h=0.8m的绝缘水平桌面上、质量均为m=1kg的匀质导体棒a和b静止在导轨上,两导体棒与导轨接触良好且始终与导轨垂直,接入电路的阻值均为R=1Ω , 与导轨间的动摩擦因数均为μ=0.2 , 导体棒a距离导轨最右端距离为x=2.5m。整个空间有竖直向下的匀强磁场(图中未画出),磁感应强度大小为B=1T。用平行导轨水平向右的恒力F=10N拉导体棒a,当导体棒a运动到导轨最右端时,导体棒b刚要滑动,撤去F , 导体棒a离开导轨后落到水平地面上,重力加速度g10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计空气阻力,不计其他电阻。求:

    (1)、导体棒b刚要滑动时,通过导体棒b的电流I及导体棒a速度的大小v
    (2)、导体棒a由静止运动到导轨最右端的过程中,通过导体棒a的电荷量q以及导体棒a产生的焦耳热Qa
    (3)、设导体棒a与水平地面发生碰撞前后瞬间,竖直方向速度大小不变,方向相反,碰撞过程中水平方向所受摩擦力大小为数值方向支持力的k=0.15倍,碰撞瞬间重力冲量忽略不计,求导体棒a离开导轨后向右运动的最大水平距离lm
  • 18、如图,竖直面上固定一个34圆形光滑绝缘ABCD , 半径为RAC连线是水平直径,BD连线是竖直直径,在轨道所在的竖直面分布着与水平方向夹角θ=30°的匀强电场。一个质量为m、带电荷量为q(q>0)的绝缘小球从A点以某一速度竖直向下沿轨道内侧运动,若小球在轨道内侧运动时恰好不脱离轨道,并从D点开始水平向左做直线运动,重力加速度为g。求:

    (1)、匀强电场场强的大小;
    (2)、小球在轨道ABCD上的最小速率;
    (3)、小球在A点对轨道压力的大小。
  • 19、某快递分拣中心的水平传送带以恒定速度v=2m/s匀速运行,将质量m=0.5kg的包裹无初速度地轻放在传送带上某位置,已知包裹与传送带间的动摩擦因数μ=0.2 , 包裹放在传送带上的初始位置到分拣口的距离L=5m , 取重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、包裹在传送带上加速运动时的加速度大小;
    (2)、包裹从放上传送带到包裹运动至分拣口的时间。
  • 20、利用如图甲所示的电路探究电流表的不同接法对电阻测量误差大小的影响,实验器材如下:

    电压表V(测量范围0~3V,内阻RV约为3000Ω);

    电流表A(测量范围0~0.6A,内阻RA约为1.2Ω);

    电阻箱R0~9999Ω);

    滑动变阻器(最大阻值5Ω , 额定电流2A);

    学生电源(输出电压3V)

    开关S,单刀双掷开关K,导线若干

    (1)、请用连线代替导线把图乙所示的电路连接补充完整
    (2)、按照甲图正确连接电路后,将滑动变阻器的滑片调到(填“左”或“右”)端,闭合开关S,将单刀双掷开关K与ab中的某一端相连接,将电阻箱的阻值调为R1=3Ω , 改变滑动变阻器的触片位置,测得多组UI值,拟合出UI图像,如图丙中的直线①(直线方程如图);保持单刀双掷开关K的连接不变,再将电阻箱的阻值调为R2=30Ω , 改变滑动变阻器的触片位置,测得多组UI值,拟合出UI图像,如图丙中的直线②(直线方程如图);根据图丙中的信息,判断此实验过程中单刀双掷开关K与(选填“a”或“b”)端相连;
    (3)、已知测量电阻的相对误差η=RRR×100%

    ①保持单刀双掷开关K与a端相连接,电阻箱的阻值调整为Rx , 测出对应的UI值,并计算出所测电阻箱电阻的相对误差ηx , 改变电阻箱的阻值,重复以上测量,并描绘出ηxRx图像。下列ηxRx的关系图像可能正确的是

    A.B.

    C.D.

    ②实验中将电阻箱的阻值调为R0 , 当单刀双掷开关K分别与ab连接时,两种情况下所测电阻的相对误差相等,则电流表内阻RA、电压表内阻RVR0之间的关系为RA=(用R0RV表示)。

上一页 9 10 11 12 13 下一页 跳转