• 1、在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中
    (1)、本实验需要使用到下列实验器材中的______。
    A、 B、 C、 D、
    (2)、本实验的操作,下列说法正确的是______。
    A、弹簧测力计中的弹簧应避免与其外壳接触 B、若只有一个弹簧测力计,一定无法完成实验 C、为使合力与分力产生相同效果,只要将橡皮筋拉伸相同长度 D、作力的图示时,为减小误差,不同实验组须采用相同的标度
    (3)、(多选)如图所示,绳子对O点的拉力分别为F1F2 , 且F1F2的夹角为锐角。现让F2增大、方向不变,要使结点O位置不变,则F1的大小及图中角θ的变化可能是______

    A、增大F1 , 同时增大θ角 B、增大F1 , 同时减小θ角 C、减小F1 , 同时减小θ角 D、减小F1 , 同时增大θ角
  • 2、如图所示,直线边界PQ下方存在垂直纸面向内的匀强磁场,磁感应强度大小为B。质量为m的小球,带正电q,从边界上a点静止释放,之后沿曲线经时间t到c点(图中c点未画出)时速度达到最大值v,不计空气阻力,有关小球的运动,下列说法正确的是(  )

    A、小球最终将原路返回a点 B、小球到c点时,速度v沿水平方向 C、小球离开直线边界的最远距离为d=m2gqB D、小球由a点运动到c点的过程中,洛伦兹力冲量大小为I=mgt2+mv2
  • 3、下列说法正确的是(  )
    A、光与无线电波都是物质 B、结合能越大的原子核越稳定 C、气体温度降低,其内部某些分子的动能有可能增加 D、所有电磁波能在接收电路中同时产生相同强度的振荡电流
  • 4、如图甲所示,一圆心位于O点的圆形导线框半径r=1m,电阻R=5Ω,某时刻起,在导线框圆形区域内加一垂直线框平面的磁场,方向向里为正,磁感应强度大小随时间正弦规律变化如图乙所示。已知当磁场变化时,将产生涡旋电场,其电场线是在线框平面内以O为圆心的同心圆,同一条电场线上各点的电场强度大小相等,计算时取π2=10。下列说法正确的是(  )

    A、0~1s内,线框中产生的感应电动势增大 B、线框最大瞬时热功率为P=5W C、0~2s内,通过线框的电荷量为4πC D、电荷沿圆心为O、半径为rʹ(rʹ<r)的路径运动过程中电场力不做功
  • 5、如图甲所示,在同一介质中,频率相同的两波源S1、S2在t = 0时刻同时起振,在空间形成简谐横波;t = 0.25 s时波源S1、S2之间的部分波形图如图所示,此时S1P、S2P之间都只有一个波谷。P为介质中的一点,P点到波源S1与S2的距离分别是PS1 = 5 m、PS2 = 7 m,则(  )

    A、质点P一定是振动减弱点 B、波源振动的周期一定为T=13s C、t = 1.25 s时,质点P一定处于平衡位置 D、质点P的起振方向一定沿y轴负方向
  • 6、速度接近光速的电子在磁场中偏转时,会沿圆弧轨道切线发出电磁辐射,这个现象最初是在同步加速器上观察到的,称为“同步辐射”。同步辐射光具有光谱范围宽(从远红外到X光波段,波长范围约为105m∼1011m,对应能量范围约为101eV~105eV)、光源亮度高等特点。已知金属钠的逸出功W0=2.29eV,可见光的光子能量范围为1.63eV~3.11eV,氢原子能级图如图所示,已知普朗克常量h=6.63×1034J·s。下列说法正确的是(  )

    A、能量为1.89eV的同步辐射光遇到线度约为108m的蛋白质分子时,能发生明显衍射 B、能量为1.89eV的同步辐射光,其动量约为6.3×109kg⋅m/s C、能量为1.89eV的同步辐射光照射金属钠,可使金属钠发生光电效应 D、能量为12.09eV的同步辐射光照射基态氢原子,氢原子能级跃迁后不会发出可见光
  • 7、《天工开物》中记载了古人借助水力使用高转筒车往稻田里引水的场景。引水过程简化如下:两个半径均为R的水轮,以角速度ω匀速转动。水筒在筒车上均匀排布,与水轮间无相对滑动,单位长度上有n个。每个水筒离开水面时装有质量为m的水,其中的75%被输送到高出水面H处灌入稻田。当地的重力加速度为g,则(  )

    A、筒车对灌入稻田的水做功的功率为3nmgωRH4 B、筒车对灌入稻田的水做功的功率为3nmgω2RH4 C、筒车消耗的功率等于3nπmgω2RH4 D、筒车消耗的功率小于nmgωRH
  • 8、为模拟光在光导纤维中的传播原理,取一圆柱形长直玻璃丝进行实验。如图所示,纸面内有一束激光由空气中以α=45°的入射角射向玻璃丝的AB端面圆心O,恰好在玻璃丝的内侧面发生全反射,此时内侧面入射角为θ。下列说法正确的是(  )

    A、sinθ=64 B、玻璃丝只能传播特定频率的光 C、激光由空气中进入玻璃丝后,其波长不变 D、减小入射角α,激光在玻璃丝中仍能发生全反射
  • 9、2024年9月,我国在山东海域利用海上平台,成功完成一箭八星发射任务,顺利将卫星送入预定轨道。已知其中一颗名为“天仪”的卫星在距地面高度约为h1 = 500 km的轨道上绕地球做匀速圆周运动。天宫空间站在距地面高度约为h2 = 390 km的轨道上绕地球做匀速圆周运动。地球表面重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A、“天仪”卫星的向心加速度不变 B、“天仪”卫星的周期为T=2πh1g C、“天仪”卫星的角速度小于天宫空间站的角速度 D、“天仪”卫星与天宫空间站的线速度之比为3950
  • 10、如图所示,外力作用下小球A在竖直平面内做逆时针匀速圆周运动,圆心为O点。另一小球B用轻质弹簧竖直悬挂,且静止时小球B与圆心O在同一竖直高度。向下拉小球B到适当位置,静止释放,运动过程中小球A、B始终在同一竖直高度,不计阻力作用。下列说法正确的是(  )

    A、小球A受到的合外力不变 B、以小球A为参考系,小球B静止 C、小球B在运动过程中机械能守恒 D、小球A竖直方向合外力的大小与小球A到O点的竖直距离成正比
  • 11、某型号战斗机沿水平向右匀加速直线飞行,某时刻开始以相等时间间隔自由释放无动力炸弹(图中用小球替代),不计空气阻力,炸弹落地前在空中形成的排列图景是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 12、如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,其输入端接正弦交流电源,电动势有效值保持不变,输出端电路由R1、R2、R3和R4四个电阻构成,将该变压器的匝数比改为4:1后,下列说法正确的是(  )

    A、R1两端的电压增大到原来的2倍 B、R2两端的电压增大到原来的4倍 C、R3的热功率减小到原来的13 D、R4的热功率减小到原来的14
  • 13、如图所示实线为某一静电场中的一组等势线,A、B为同一等势线上两点,下列说法正确的是(  )

    A、该电场可能是某一负点电荷产生 B、A点电场强度大于B点电场强度 C、B点电场强度方向沿图中等势线切线方向 D、将试探电荷沿虚线轨迹从A点移到B点的过程中,电场力始终不做功
  • 14、2024年9月,中科院在自研磁体方面取得技术突破,产生了42.02T的稳态磁场,其强度约为地磁场强度的80万倍(稳态磁场是指磁感应强度不随时间变化的磁场)。下列说法正确的是(  )

    A、42.02T表示磁通量的大小 B、该稳态磁场不可能激发出电场 C、磁感应强度不随时间变化的磁场一定是匀强磁场 D、将通电直导线放入该稳态磁场,受到的安培力一定很大
  • 15、2024年8月,中国战机轰6K与俄罗斯战机图95组成编队,飞越白令海峡。下列说法正确的是(  )

    A、轰6K加速过程中惯性增大 B、轰6K飞行速度越大,加速度越大 C、观察轰6K空中加油时,可将其看成质点 D、轰6K加速向上爬升时,机内飞行员处于超重状态
  • 16、国际单位制中,以下物理量的单位相同的是(  )
    A、电势差、电动势 B、动能、动量 C、速度、加速度 D、电容、电感
  • 17、高层建筑室外玻璃清洗风险较大,工人身上都绑有安全带,安全带上有救生缓降器。工人从高处通过缓降器返回地面全过程的vt图像如图所示,t1时刻工人的速度达到最大值v1 , 下列说法正确的是(     )

    A、0~t1时间内工人的平均速度大于12v1 B、0~t1时间内工人做加速度增大的加速运动 C、t1时刻工人的加速度为零 D、t1~t2时间内工人做加速度减小的减速运动
  • 18、如图所示,物体N静置在水平地面上,物体Q和N用轻质弹簧拴接,Q压在弹簧上,物体P和Q通过定滑轮用轻质细绳相连。开始时用手托住P,轻绳刚好被拉直而不张紧。已知Q和N的质量相等,P的质量是N质量的2倍,弹簧在弹性限度内,重力加速度为g,不计一切摩擦。现由静止释放物体P,则下列说法正确的是(  )

    A、由静止释放P的瞬间,Q的加速度大小为13g B、N刚要离开地面时,P的动能达到最大 C、从释放P到N刚要离开地面的过程,Q的加速度先减小后增大 D、从释放P到N刚要离开地面的过程,P和Q组成的系统机械能守恒
  • 19、如图所示,在某次演习中一轰炸机沿着与水平方向成30°角向下进行俯冲轰炸,其俯冲的加速度大小为g,同时每隔1s向下释放一枚炮弹,若不计空气阻力,重力加速度为g,则炮弹在空中排列的图形可能是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 20、《墨经》中记载古代建造房屋过程中,通过斜面提升重物,如图所示,若斜面体上表面光滑,则在缓慢拉升重物的过程中(  )

    A、重物受到的支持力不变 B、重物受到的支持力减小 C、斜面受到地面的支持力不变 D、斜面受到地面的支持力先增大后减小
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