相关试卷

  • 1、图甲是我国运动员在伦敦奥运会上蹦床比赛的一个情景。设这位蹦床运动员仅在竖直方向上运动,运动员的脚在接触蹦床过程中,蹦床对运动员的弹力F随时间t的变化规律,如图乙所示。g取10m/s2 , 不计空气阻力,根据F—t图像可知,以下说法错误的是(     )
    A、运动员在4.8s ~ 5.4s内处于超重状态 B、运动员在11s ~ 12s内先处于失重状态再处于超重状态再处于失重状态 C、跳跃节奏稳定后,处于完全失重状态持续的最长时间为1.6s D、运动员重心离开蹦床上升的最大高度是12.8m
  • 2、物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质称为惯性。下列有关惯性的说法中,正确的是(       )
    A、乘坐汽车时系好安全带可减小惯性 B、运动员跑得越快惯性越大 C、汽车在刹车时才有惯性 D、物体在完全失重状态也具有惯性
  • 3、关于加速度的概念,正确的是(  )
    A、加速度就是加出来的速度 B、加速度反映了速度变化的大小 C、加速度反映了速度变化的快慢 D、加速度反映物体速度大小
  • 4、如图所示的体育比赛中,在评判运动员比赛成绩时,可将运动员视为质点的是(  )
    A、平衡木 B、马拉松 C、跳水 D、双杠
  • 5、某同学用phyphox音频发生器产生两个特定频率音调do和sol,其振动图像分别为如图甲和图乙所示,下列说法正确的是(     )


    A、do和sol的周期之比约为2:1 B、do和sol的频率之比约为3:2 C、do和sol在空气中传播的波长之比约为3:2 D、do和sol在空气中传播的速度大小之比约为2:3
  • 6、如图所示,近千架无人机群构造了高空巨幅光影“汤匙里的汤圆”,某段时间内,“汤圆”静止,而“汤匙”正在匀速向上运动。在该段时间内下列说法正确的是(     )

    A、“汤匙”中的无人机受到合外力向上 B、“汤匙”中的无人机的机械能保持不变 C、“汤圆”中的无人机对空气做正功 D、“汤圆”中的无人机消耗的电能全部转化为无人机的光能和空气的动能
  • 7、如图所示,两平行光滑长直金属导轨水平放置,间距为L。abcd区域有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向上。初始时刻,磁场外的细金属杆M以初速度v0向右运动,磁场内的细金属杆N处于静止状态。两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直。两杆的质量均为m,在导轨间的电阻均为R,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计。

    (1)求M刚进入磁场时受到的安培力F的大小;

    (2)若两杆在磁场内未相撞且N出磁场时的速度为v03 , 求:①N在磁场内运动过程中通过回路的电荷量q;②初始时刻N到ab的最小距离x;

    (3)初始时刻,若N到cd的距离与第(2)问初始时刻的相同、到ab的距离为kx(k>1),求M出磁场后不与N相撞条件下k的取值范围。

  • 8、如图甲所示,为“用双缝干涉测量光的波长”的实验装置。

    (1)、实验前,应调节光具座上放置的各光学元件,并使各元件的中心位于遮光筒的轴线上,保证单缝和双缝平行。若从目镜中看到干涉条纹太密,要想减少从目镜中观察到的条纹数量,下列做法可行的是                    
    A、仅换用间距更大的双缝 B、仅将单缝向双缝靠近 C、仅将屏向靠近双缝的方向移动 D、仅将紫色滤光片换成红色滤光片
    (2)、转动测量头的手轮,使分划板中心刻线对准第1条亮纹,读出手轮的读数为1.030mm。继续转动手轮,使分划板中心刻线对准第10条亮纹如图乙所示,读出手轮的读数为mm。已知双缝间的宽度d=0.3mm,通过激光测距仪测量出双缝到投影屏间的距离L=1.0m,则该种色光的波长是m。
  • 9、2020年12月1日23时11分,嫦娥五号探测器成功着陆在月球正面西经51.8度、北纬43.1度附近的预选着陆区。小明同学在感到骄傲和自豪的同时,考虑到月球上没有空气,无法通过降落伞减速降落,于是设计了一种新型着陆装置。如图,该导装置由船舱、间距为l的平行导轨、产生垂直船舱导轨平面的磁感应强度大小为B的匀强磁场的磁体和质量为m的“∧”形刚性线框组成,“∧”形刚性线框ab边可沿导轨滑动并接触良好。总质量为m2的船舱、导轨和磁体固定在一起。已知,整个装置着陆瞬间的速度为v0 , 着陆后“∧”形线框速度立刻变为0,已知船舱电阻为6r,“∧”形线框的每条边的边长均为l,电阻均为r,月球表面的重力加速度为g6 , 整个过程中只有ab边在磁场中,线框与月球表面绝缘,不计导轨电阻和摩擦阻力,则(       )

    A、着陆后,在船舱下降的过程中感应电流从a点流向b点 B、着陆后,在船舱下降的过程中a点的电势高于b点的电势 C、若在导轨下方缓冲弹簧接触月球表面前船舱已匀速,则船舱匀速的速度大小为11m2gr30B2l2 D、若在导轨下方缓冲弹簧接触月球表面前船舱已匀速,则从着陆开始到船舱匀速瞬间经过ab边的电荷量为q=m2v0Bl11m22gr30B3l3
  • 10、如图所示,圆形区域内存在匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向里。质量为m、电荷量为q的带电粒子由A点沿平行于直径CD的方向射入磁场,经过圆心O,最后离开磁场。已知圆形区域半径为R,A点到CD的距离为R2 , 不计粒子重力,则(  )

    A、粒子带负电 B、粒子运动速率为qBRm C、粒子在磁场中运动的时间为2πm3qB D、若增大粒子从A点进入磁场的速度,则粒子在磁场中运动的时间可能变长
  • 11、某自动控制照明电路的原理图如图所示,当照射到光敏电阻R0上的光线足够暗时,电磁继电器才会接通照明电路中的灯泡L发光,已知光敏电阻R0的阻值随着光照的增强而减小,照明电路中单刀双掷开关S可以选择不同的触点,则下列说法正确的是(  )

    A、开关S应接触点a B、开关S应接触点b C、为使光线不是太暗时就能点亮L,则应增大R2接入电路的电阻 D、为使光线不是太暗时就能点亮L,则应减小R2接入电路的电阻
  • 12、手机无线充电是比较新颖的充电方式。如图所示,电磁感应式无线充电的原理与变压器类似,通过分别安装在充电基座和接收能量装置上的线圈,利用产生的磁场传递能量。当充电基座上的送电线圈通入正弦式交变电流后,就会在邻近的受电线圈中感应出电流,最终实现为手机电池充电。当充电板内的送电线圈通入如图乙所示的交变电流时(电流由a流入时的方向为正),不考虑感应线圈的自感,下列说法中正确的是(       )

    A、t1~t3时间内,c点电势始终高于d点电势 B、t1~t3时间内,c点电势始终低于d点电势 C、t1在时刻受电线圈中电流最强 D、t2时刻受电线圈中电流为0
  • 13、无线话筒是LC振荡电路的一个典型应用。在LC振荡电路中,某时刻磁场方向、电场方向如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、电容器正在放电 B、振荡电流正在增强 C、线圈中的磁场正在减小 D、增大电容器两板距离,LC振荡频率减小
  • 14、如图所示,体积相等的两容器A和B,用玻璃管相连,当A中气体温度为10℃,B中气体温度为20℃时,水银柱静止在细管中央,如果A、B两容器温度都降低10℃,则水银柱(  )

    A、向左移动 B、向右移动 C、静止不动 D、移动方向无法确定
  • 15、质量均为m的三个带电小球A、B、C用三根长度均为l的绝缘丝线相互连接,放置在光滑绝缘的水平面上,A球的电荷量为+q。在C球上施加一个水平向右的恒力F之后,三个小球一起向右运动,三根丝线刚好都伸直且没有弹力,F的作用线反向延长线与A、B间的丝线相交于丝线的中点,如图所示,已知静电力常量为k,下列说法正确的是(  )

    A、B球的电荷量可能为+2q B、C球的电荷量为2q C、三个小球一起运动的加速度为3kq2ml2 D、恒力F的大小为23kq2l2
  • 16、如图所示,直径为d的竖直圆筒绕中心轴线以恒定的转速匀速转动。一子弹以水平速度沿圆筒直径方向从左侧射入圆筒,从右侧射穿圆筒后发现两弹孔在同一竖直线上且相距为h,重力加速度为g,则(       )

    A、子弹在圆筒中的水平速度为v0=dg2h B、子弹在圆筒中的水平速度为v0=2dg2h C、圆筒转动的角速度可能为ω=πg2h D、圆筒转动的角速度可能为ω=3πg2h
  • 17、对落差较大的道路,建设螺旋立交可以有效的保证车辆安全行驶. 如图所示,重庆红云路螺旋立交为2.5层同心圆螺旋结构,上下层桥梁平面位置重叠。下面针对这段路的分析正确的是(  )

    A、通过螺旋式设计可减小坡度, 目的是增大车辆与地面的摩擦力 B、两辆车以相同的速率转弯时,外侧的车需要的向心力一定更大 C、车辆转弯处设计成内低外高的目的是降低车辆侧滑风险 D、车辆上坡过程中受重力、支持力、摩擦力、向心力
  • 18、如图所示,无人机执行航拍任务时正沿直线朝斜向下匀速运动。用F表示空气对它的作用力,F的方向是(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 19、如图所示,匀强电场的电场线与ab平行,bc连线与ab延长线成60°角,a、b间距离Lab=8cm , b、c间距离Lbc=14cm。把一个带电荷量q=4×108C的点电荷从a点移到b点,克服电场力做功为3.2×105J

    (1)求匀强电场的电场强度。

    (2)求a、c两点电势差Uac

    (3)取b处电势为0,求该负点电荷在c处的电势能Ep。

  • 20、一质量为m的粗糙直木棒A静置于水平地面上,木棒上端通过一轻绳跨过滑轮与质量为m的重物C连接,质量为2m的小环B套在木棒上。t=0时刻,小环以v0=42m/s的速度从距木棒底部h=1.925m的位置沿木棒向上滑动,同时由静止释放重物C。当木棒第一次与水平地面相碰时,连接重物C的细绳断裂,且每次木棒与地面碰撞时均原速率反弹。已知木棒与小环间的滑动摩擦力f=mg , 小环可以看作质点,且整个过程中小环不会从木棒上端滑出。取g=10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,忽略空气阻力以及滑轮与轻绳间的摩擦力,求:

    (1)t=0时刻,小环和木棒的加速度;

    (2)木棒第一次与地面碰撞时的速度大小;

    (3)小环从木棒下端滑出前,木棒与地面碰撞的次数n , 及滑出瞬间小环与水平地面间的距离d。

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