相关试卷

  • 1、一列沿x轴传播的简谐横波,t=0时刻的波形如图甲所示。介质中某质点P的振动图像如图乙所示。则(  )

    A、波沿x轴负方向传播,波速大小为30m/s B、当t=0.35s时质点P恰好回到平衡位置 C、在0~0.2s时间内质点P运动的路程为10cm D、在0~0.1s时间内,质点P一直向y轴负方向运动
  • 2、位于x=0.25m的波源p从t=0时刻开始振动,形成的简谐横波沿x轴正负方向传播,在t=2.0s时波源停止振动,t=2.1s时的部分波形如图所示,其中质点a的平衡位置xa=1.75m , 质点b的平衡位置xb=0.5m。下列说法正确的是(  )

    A、沿x轴正负方向传播的波发生干涉 B、t=0.42s时,波源的位移为正 C、t=2.25s时,质点a沿y轴负方向振动 D、在0到2s内,质点b运动总路程是2.55m
  • 3、如图所示,一竖直放置、开口向上的足够长的粗细均匀的试管,用长度为5cm的水银柱将一定质量的理想气体封闭在管内。当气体的热力学温度为300K时,气柱长15cm , 大气压强恒为75cmHg。现把试管顺时针缓慢旋转至水平,假设该过程中气体的温度不变,则管内气柱的长度变为(  )

    A、14cm B、16cm C、18cm D、20cm
  • 4、我国的光纤通信技术处于世界领先水平.光纤通信采用的光导纤维由内芯和外套组成,其侧截面如图所示,红光和蓝光以相同的入射角i(i0)从轴心射入光导纤维后分为a、b两束单色光,下列说法正确的是(  )

    A、a是蓝光,b是红光 B、内芯的折射率比外套大,入射角i由0°逐渐增大时,b单色光全反射现象先消失 C、从空气射入光导纤维,a、b单色光的波长都变长 D、在内芯介质中a单色光的传播速度比b单色光大
  • 5、劈尖干涉是一种薄膜干涉,如图所示,将一块平板玻璃a放置在另一平板玻璃b上,在一端夹入两张纸片,当单色光从上方入射后,从上往下可以看到干涉条纹。则(  )

    A、干涉条纹是由a、b上表面反射的光叠加产生的 B、相邻的暗条纹对应位置下方的空气膜厚度差不同 C、若抽去一张纸片,条纹变密 D、若某亮条纹发生弯曲,该亮条纹对应位置的空气膜厚度仍相等
  • 6、如图所示,水平轻弹簧左端固定在墙壁,右端与质量为 M 的小物块相连,小物块可在光滑水平面上做简谐运动,振幅为 A。在运动过程中将一质量为 m 的小物块轻放在 M 上,第一次是当 M 运动到平衡位置时放到上面,第二次是当 M 运动到最大位移时放到上面,观察到第一次放后振幅为 A1 , 第二次放后振幅为 A2 , 则(  )

    A、A1=A2=A B、A1<A2=A C、A1=A2<A D、A2<A1=A
  • 7、如图所示,一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的pT图像,图中AB与横轴平行,B点,C点与坐标原点在一条直线上,AC与竖直轴平行,则(  )

    A、单位体积的分子数,状态A小于状态B B、由状态A变化到状态B的过程需要释放热量 C、分子运动速率大的分子数,状态B小于状态C D、单位时间内撞击单位面积器壁的分子数,状态A大于状态C
  • 8、半径为R的玻璃半圆柱体,横截面如图所示,O点为圆心,AO为与底面垂直的半径。一束红光沿截面射向圆柱面,方向与底面垂直,入射点为B,θ=60°。已知该玻璃对红光的折射率n=3 , 光线经柱面折射后从底面上的C点(未画出)射出,求:

    (1)光线从B点传播到C点所用时间。(真空中的光速为c)

    (2)光线仍从B点射入,当入射角为β时,经柱面折射后的光线恰好在底面上的某点发生全反射,sinβ的值。

  • 9、如图甲所示在一条张紧的绳子上挂几个摆,a、c摆的摆长相同且小于b摆的摆长。当a摆振动的时候,通过张紧的绳子给其他各摆施加驱动力,使其余各摆也振动起来。图乙是c摆稳定以后的振动图像,重力加速度为g,不计空气阻力, 则下列说法正确的是(  )

    A、a、b、c单摆的固有周期关系为Ta=Tc<Tb B、b、c摆振动达到稳定时,c摆振幅较大 C、达到稳定时b摆的振动周期最大 D、由图乙可知,此时b摆的振动周期Tb小于t0 E、a摆的摆长为gt024π2
  • 10、一质量为m=0.5kg的电动玩具车,从倾角为θ=30°的长直轨道底端,由静止开始沿轨道向上运动,4s末功率达到最大值,之后保持该功率不变继续运动,运动的v-t图象如图所示,其中AB段为曲线,其他部分为直线。已知玩具车运动过程中所受摩擦阻力恒为自身重力的0.3倍,空气阻力不计,取重力加速度g=10m/s2

    (1)求玩具车运动过程中的最大功率P;

    (2)求玩具车在4s末时(图中A点)的速度大小v1

  • 11、如图甲,物块A和足够长木板B叠放在光滑水平面上。A、B的质量相等,表面均光滑,通过轻质弹簧连接,弹簧开始时处于原长从t=0时刻起,在物块A上施加一大小为F的水平恒力,A、B从静止开始运动,0到t1时间,弹簧始终处在弹性限度内,它们的速度v随时间t变化的图像如图乙所示,下列说法中不正确的是(  )

    A、图乙中的图线I对应的是物块A B、在t1时刻系统的机械能最大 C、在t1时刻,弹簧的弹性势能最大 D、当A、B加速度相等时,弹簧的弹力大小为F2
  • 12、如图,某同学在空旷的地面扔飞镖,曲线为飞镖飞行的轨迹。关于飞镖在空中飞行的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、飞镖速度的大小不变,速度方向时刻发生变化 B、飞镖速度的大小不变,加速度方向时刻发生变化 C、飞镖速度方向和加速度方向,始终在曲线每点的切线方向上 D、飞镖的加速度方向跟它的速度方向不在同一直线上
  • 13、如图所示,质量为2 kg的物体放在水平地面上,用原长为8cm的轻弹簧水平拉该物体,当其刚开始运动时,弹簧的长度为11cm,当弹簧拉着物体匀速前进时,弹簧长度为10.5cm,已知弹簧的劲度系数为200 N/m,g =10m/s2。求:

    (1)物体所受的最大静摩擦力大小;

    (2)物体所受的滑动摩擦力大小;

    (3)物体与地面间的动摩擦因数。

  • 14、一辆汽车以72km/h的速度正在匀速行驶,因发现前方有障碍物故紧急刹车,最终安全停在障碍物前,已知汽车刹车过程加速度大小为4m/s2 , 求:

    (1)刹车后6s时汽车的速度大小;

    (2)汽车从开始刹车到经过32m所经历的时间。

  • 15、如图所示.斜坡AB长6m.某同学骑自行车下坡.在A点以1m/s的初速度沿斜面向下做匀加速运动,加速度大小为2m/s2 . 求:

    (1)该同学下坡所需的时间?

    (2)到达坡底时的速度?

  • 16、某同学用如图甲所示的装置来探究弹簧弹力F和长度x的关系,把弹簧上端固定在铁架台的横杆上,记录弹簧自由下垂时下端所到达的刻度位置。然后,在弹簧下端悬挂不同质量的钩码,记录每一次悬挂钩码的质量和弹簧下端的刻度位置。实验中弹簧始终未超过弹簧的弹性限度。通过分析数据得出实验结论。

       

    (1)图丙是该同学某次测量的弹簧长度,该长度是cm。

    (2)以弹簧受到的弹力F为纵轴、弹簧长度x为横轴建立直角坐标系,依据实验数据作出Fx图像,如图乙所示。由图像可知:弹簧自由下垂时的长度L0=cm,弹簧的劲度系数k=N/m。

    (3)该同学在做“探究弹力和弹簧伸长量的关系”实验中,如果他先把弹簧平放在桌面上使其自然伸长,用毫米刻度尺测出弹簧的原长L0 , 再把弹簧竖直悬挂起来,挂上钩码后测出弹簧伸长后的长度L , 把LL0作为弹簧的伸长量x。请论述这样操作,对弹簧劲度系数的测量结果(选填“有”或“无”)影响,原因是

  • 17、在做“研究匀变速直线运动”实验中,打点计时器打出的一条纸带中的某段如图所示,从A点开始每5个点选取一个计数点,各个计数点与A点的距离如图所示。

    (1)用打点计时器研究该物体运动时,接通电源和让纸带随物体开始运动,正确的操作应当是

    A.先接通电源,后释放纸带

    B.先释放纸带,后接通电源

    C.释放纸带的同时接通电源

    D.先接通电源或先释放纸带都可以

    (2)两相邻计数点间的时间间隔s;

    (3)从相邻计数点间的间隔可判断出,小车运动的速度;(选填“越来越大”或“越来越小”)

    (4)从图中给定的长度,打下D点时小车的速度大小是m/s;(结果保留2位有效数字)

    (5)从图中给定的长度,确定小车的加速度的大小为a=m/s2。(保留两位有效数字)

  • 18、如图所示,某物体由A点静止释放做自由落体运动,从释放到落地的轨迹AE刚好被分成长度相等的四段。下列说法正确的是(  )

    A、物体到达各点的速率之比vB:vC:vD:vE=1:2:3:2 B、物体从A到C的平均速度等于B点的瞬时速度vAC=vB C、物体经过AB段与BC段的时间之比tAB:tBC = (2+1):1 D、物体通过每一段的速度增量vB-vA=vC-vB=vD-vC=vE-vD
  • 19、如图所示,几根圆木堆放在水平面上,其中圆木P与地面和其他圆木的接触点分别为M、N,下列说法正确的是(  )

    A、圆木P在N处受到的支持力方向竖直向上 B、圆木P在N处受到的支持力方向垂直于圆木P向上 C、圆木P在M处受到的支持力方向垂直于地面向上 D、圆木P在M处受到的静摩擦力方向垂直于MN斜向左上方
  • 20、原长为L的轻弹簧甲上端固定,下端挂一个质量为m的小球A时,轻弹簧甲的伸长量为L。将另一原长也为L的轻弹簧乙挂在A的下面,其下再挂上质量为2m的小球B,两小球平衡时,悬点O与小球B的距离为7L(小球大小不计,且两弹簧都在弹性限度内),则甲、乙两弹簧的劲度系数之比为(  )

    A、1:1 B、1:2 C、2:1 D、5:2
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