相关试卷

  • 1、羽毛球运动是一项深受大众喜爱的体育运动。某研究小组的同学为研究羽毛球飞行规律,描绘出了如图所示的若干条羽毛球飞行轨迹图,图中A、B是其中同一轨迹上等高的两点,P为该轨迹的最高点,则该羽毛球(  )

    A、在P点时羽毛球的加速度方向竖直向下 B、整个飞行过程中经P点的速度最小 C、AP段的运动时间小于PB段的运动时间 D、在A点的重力功率大小等于在B点的重力功率
  • 2、关于下列四幅图分别对应的说法中,正确的是(  )

    A、图甲为静电除尘原理示意图,进入电场的粉尘带上正电从而被吸附在电极上 B、图乙中钍234的半衰期是24d , 则800个钍核234经过48d后必定还剩200个 C、由丙图可知,24He核子的平均质量比12H核子的平均质量小 D、丁图中,由一定质量的氧气分子在不同温度下的速率分布情况可知,温度T1>T2
  • 3、下列对教材中的四副插图所包含物理思想方法的说法错误的是(  )

    A、图甲:类比法; B、图乙:理想实验方法; C、图丙:等效法; D、图丁:控制变量法
  • 4、下列物理量是矢量且其单位用国际单位制基本单位表示,正确的是(  )
    A、磁通量T·m2 B、磁感应强度kg·s-2·A-1 C、电场强度V/m D、电荷量A·s
  • 5、在篮球比赛中,投篮的投出角度太大和太小,都会影响投篮的命中率。在某次投篮表演中,运动员在空中一个漂亮的投篮,篮球以与水平面成45°的倾角准确落入篮筐,这次跳起投篮时,投球点和篮筐正好在同一水平面上(图),设投球点到篮筐距离为9.8m,不考虑空气阻力。

    (1)篮球进筐的速度有多大?

    (2)篮球投出后的最高点相对篮筐的竖直高度是多少?

  • 6、如图所示,水平地面上方MN边界左侧存在垂直纸面向里的匀强磁场和沿竖直方向的匀强电场(图中未画电场),磁感应强度B=1.0T,边界右侧离地面高h=0.45m处有一光滑绝缘平台,右边有一带正电的小球a,质量ma=0.1kg、电量q=0.1C,以初速度v0=0.9m/s水平向左运动,与大小相同但质量为mb=0.05kg静止于平台左边缘的不带电的绝缘球b发生弹性正碰,碰后a球恰好做匀速圆周运动,两球均视为质点,重力加速度g=10m/s2。求∶

    (1)碰撞后a球与b球的速度;

    (2)碰后两球落地点间的距离(结果保留一位有效数字)。

  • 7、如图所示,一个绝热的汽缸竖直放置,内有一个绝热且光滑的活塞,中间有一个固定的导热性良好的隔板,隔板将汽缸分成两部分,分别密封着两部分理想气体 A 和 B;活塞的质量为m,横截面积为S,与隔板相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当A气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温度为T1.已知大气压强为p0 , 重力加速度为g。

    (1)加热过程中,若A气体内能增加了ΔE1 , 求B气体内能增加量ΔE2

    (2)现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当活塞恰好回到原来的位置时A气体的温度为T2.求此时添加砂粒的总质量Δm

  • 8、如图所示,两根竖直放置的足够长的光滑平行金属导轨间距为l,导轨上端接有电阻R和一个理想电流表,导轨电阻忽略不计。导轨下部的匀强磁场区域有虚线所示的水平上边界,磁场方向垂直于金属导轨平面向外。质量为m、电阻为r的金属杆MN,从距磁场上边界h处由静止开始沿着金属导轨下落,金属杆进入磁场后,流经电流表的电流逐渐减小,最终稳定为I。金属杆下落过程中始终与导轨垂直且接触良好。已知重力加速度为g,不计空气阻力。求:

    (1)磁感应强度B的大小;

    (2)电流稳定后金属杆运动速度的大小;

    (3)金属杆刚进入磁场时,M、N两端的电压大小。

  • 9、研究电阻值相近的两个未知元件XY的伏安特性,使用的器材有多用电表、电压表(内阻约为3)、电流表(内阻约为1Ω)。

    (1)用多用电表欧姆挡的“×1”倍率粗测元件X的电阻,示数如图(a)所示,其读数为Ω。若用电压表与电流表测量元件X的电阻,应选用图(b)或图(c)中的哪一个电路(选填“(b)”或“(c)”)。

    (2)连接所选电路并闭合开关S , 滑动变阻器的滑片P从左向右滑动,电流表的示数逐渐(选填“增大”或“减小”);依次记录实验中相应的电流值与电压值。

    (3)将元件X换成元件Y , 重复上述步骤进行实验。

    (4)图(d)是根据实验数据作出的元件XYUI图线,由图像可知,当元件Y中的电流增大时其电阻(选填“增大”“减小”或“不变”)。

  • 10、某同学研究小灯泡的伏安特性曲线,所使用的器材有:

    小灯泡L(额定电压3.8V , 额定电流0.32A),

    电压表(量程3V , 内阻为3),

    电流表A(量程0.6A,内阻约0.5Ω),

    定值电阻R0 (阻值为1),

    滑动变阻器R(阻值0~10Ω),

    电源E(电动势5V , 内阻很小)

    开关S,导线若干.

    (1)实验要求能够实现在0~3.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,请将图甲电路补画完整

    (2)实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图所示,由曲线可知,随着电流的增加小灯泡的电阻将

    A.逐渐增大                           B.逐渐减小

    C.先增大后不变                    D.先减小后不变

    (3)若用多用表直接测量该小灯泡的电阻,正确操作后多用表指针如图所示,则小灯泡的电阻是Ω

    (4)用另一电源E0(电动势4V , 内阻10Ω)和题中所给的小灯泡L、滑动变阻器R连接成如图所示的电路,闭合开关S,调节滑动变阻器R的阻值.在R的变化范围内,电源的最大输出功率为W,此时小灯泡的功率为W,滑动变阻器R接入电路的电阻为Ω

  • 11、如图所示,粗糙水平圆盘上,质量均为m的A、B 两物块叠放在一起,距轴心距离为L,随圆盘一起做匀速圆周运动。已知圆盘与B之间的动摩擦因数为μ, B与A之间的动摩擦因数为0.5μ , 假如最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是(  )

    A、物块A 、B一起匀速转动过程中加速度恒定 B、物块A、B一起转动过程中所需向心力大小相等 C、A B一起转动的最大角速度为μg2L D、当A、B恰发生相对运动时圆盘对B的摩擦力为2μmg
  • 12、下列说法正确的是(  )
    A、把一枚针轻放在水面上,它会浮在水面,这是由于水的表面存在表面张力的缘故 B、水在涂有油脂的玻璃板上能形成水珠,而在干净的玻璃板上却不能,这是因为油脂使水的表面张力增大的缘故 C、在围绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果 D、在毛细现象中,毛细管中的液面有的升高,有的降低,这与液体的种类和毛细管的材质有关 E、当两薄玻璃板间夹有一层水膜时,在垂直于玻璃板的方向很难将玻璃板拉开,这是由于水膜具有表面张力的缘故
  • 13、如图所示,两质量相等的卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,用R、T、Ek、F分别表示卫星的轨道半径、周期、动能、万有引力。下列关系式正确的有(  )

    A、FA>FB B、EkA<EkB C、TA<TB D、RA3TA2=RB3TB2
  • 14、梳子在梳头后带上电荷,摇动这把梳子在空中产生电磁波.该电磁波(  )
    A、是横波 B、不能在真空中传播 C、只能沿着梳子摇动的方向传播 D、在空气中的传播速度约为3×108m/s
  • 15、如图所示,一只蚂蚁从盘中心O点向盘边缘M点沿直线OM匀速爬动,同时圆盘绕盘中心O匀速转动,则在蚂蚁向外爬的过程中,下列说法正确的(       )

    A、蚂蚁运动的速率不变 B、蚂蚁运动的速率变小 C、相对圆盘蚂蚁的运动轨迹是直线 D、相对地面蚂蚁的运动轨迹是直线
  • 16、如图甲所示,弹簧振子在竖直方向做简谐运动。以其平衡位置为坐标原点、竖直向上为正方向建立坐标轴,振子的位移x随时间t的变化规律如图乙所示,则(  )

    A、振子的振幅为4cm B、振子的振动周期为1s C、t=1s时,振子的速度为正的最大值 D、t=1s时,振子的加速度为正的最大值
  • 17、国家发展改革委、交通运输部、中国铁路总公司联合发布了《中长期铁路网规划》,勾画了新时期“八纵八横”高速铁路网的宏大蓝图。设某高铁进站时做匀减速直线运动,从开始减速到停下所用时间为9t,则该高铁依次经过t、3t、5t时间通过的位移之比x1:x2:x3为(       )
    A、5:3:1 B、1:4:9 C、65:15:1 D、17:39:25
  • 18、电磁波与机械波具有的共同性质是(        )
    A、都是横波 B、都能传输能量 C、都能在真空中传播 D、都具有恒定的波速
  • 19、如图所示,质量相同的两物体a、b,用不可伸长的轻绳跨接在同一光滑的   轻质定滑轮两侧,a在水平桌面的上方,b在水平粗糙桌面上.初始时用力压住b使a、b静止,撤去此压力后,a开始运动,在a下降的过程中,b始终未离开桌面.在此过程中

    A、a的动能一定小于b的动能 B、两物体机械能的变化量相等 C、a的重力势能的减小量等于两物体总动能的增加量 D、绳的拉力对a所做的功与对b所做的功的代数和为正
  • 20、某同学设计实验验证机械能守恒定律,装置如图(a)所示。一质量为m、直径为d的小球固定于释放装置上,在小球正下方固定四个光电门,调节各光电门的中心,使其与小球的球心均在同一竖直线上。由静止释放小球,记录小球通过每个光电门的挡光时间,重力加速度为g。

       

    (1)若测得某光电门的中心与释放点的竖直距离为h,小球通过此光电门的挡光时间为Δt , 则小球从释放点下落至此光电门中心时的动能增加量ΔEk= , 重力势能减小量ΔEp=(用题中字母表示);

    (2)根据实验数据,作出ΔEkΔEp的图像,如图(b)所示。若图中虚线的斜率k , 则可验证机械能守恒定律;

    (3)经过多次重复实验,发现小球经过第三个光电门时,ΔEk总是大于ΔEp , 下列原因中可能的是

    A.第三个光电门的中心与释放点的竖直距离测量值偏大

    B.第三个光电门的中心偏离小球下落时球心所在的竖直线

    C.小球下落过程中受到空气阻力的作用

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