• 1、 图1为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图2为质点Q的振动图像,则(  )

    A、波沿x轴负方向传播 B、t=0.15s时,质点Q的加速度达到负向最大 C、t=0.15s时,质点P的运动方向沿y轴负方向 D、从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
  • 2、 如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,下列说法正确的是(    )

    A、t=0.8s时,振子的速度方向向右 B、t=0.2s时,振子在O点右侧 C、t=0.4st=1.2s时,振子的加速度大小相等,方向完全相反 D、t=0.4st=0.8s的时间内,振子的速度逐渐减小
  • 3、 如图甲所示,在空间存在一个变化的电场和一个变化的磁场。电场的方向水平向右,场强大小随时间变化情况如图乙所示。磁感应强度方向垂直纸面,大小随时间变化情况如图丙所示。在t=1s时,从A点沿AB方向(垂直于BC)以初速度v0射出第一个粒子,并在此之后,每隔2s有一个相同的粒子沿AB方向均以初速度v0射出,并恰好能击中C点,若AB=BC=L,且粒子由A运动到C的运动时间小于1s。不计空气阻力和粒子的重力,对于各粒子由A运动到C的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、电场强度E0和磁感应强度B0的大小之比为2v0∶3 B、第一个粒子和第二个粒子运动的加速度大小之比为2∶1 C、第一个粒子和第二个粒子通过C的动能之比为1∶4 D、第一个粒子和第二个粒子运动的时间之比为 π∶2
  • 4、 如图所示,一定质量的理想气体密封在绝热(即与外界不发生热交换)汽缸(含活塞)中。今对活塞施以一竖直向下的压力F,使活塞缓慢向下移动一段距离。则被密封的气体(  )

    A、温度升高,压强增大,内能减少 B、温度降低,压强增大,内能减少 C、温度升高,压强增大,内能增加 D、温度降低,压强减小,内能增加
  • 5、 如图所示是一质点做简谐运动的图像,下列说法正确的是(  )

    A、该质点振动的周期为1.0s B、t=0.4s时,质点的速度最大 C、质点在一个周期内通过的路程为16cm D、在t=0.2s和t=0.6s时,质点运动的速度相同
  • 6、 如图所示,O点为弹簧振子的平衡位置,小球在B、C间做无摩擦的往复运动。在小球运动到O的过程中,小球的(  )

    A、速度不断增大,加速度不断增大 B、速度不断减小,加速度不断增大 C、速度不断增大,加速度不断减小 D、速度不断减小,加速度不断减小
  • 7、 利用图像这种形象的数学语言工具,来表达各种现象的过程和规律,这种方法称为图像法。图的三幅图像分别为直线运动的物体的位移-时间图像(xt)、速度-时间图像(vt)、加速度-时间图像(at)。求:

    (1)、xt图像中第5s初到第8s末的平均速度以及前8s内的平均速率;
    (2)、vt图像中前2s内的平均加速度;
    (3)、at图像中0时刻的速度大小为2m/s , 第8s末的速度。
  • 8、 物体以5m/s的初速度沿光滑斜上做直线运动,经过4s滑回原处时速度大小仍是5m/s,物体在斜面的运动为匀变速直线运动,求:
    (1)、物体在整个往返过程中物体的速度变化量的大小和方向.
    (2)、物体在整个往返过程中加速度大小和方向.
  • 9、 一支队伍长150m,沿着直线做匀速直线运动,由于紧急情况,通讯员从队尾跑步前进300m赶到队首,传达命令后立即返回队尾,当通讯员回到队尾的时候,队伍已经前进了200m,则在此过程中通讯员的位移大小为 , 路程为
  • 10、 如图所示,在同一平直公路上行驶的a车和b车,其位置一时间图像分别为图中直线a和曲线b。已知b车的加速度恒定且初速度为8m/s,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切。下列说法正确的是(  )

    A、a车的速度大小为2m/s B、b车的加速度大小为2m/s2 C、t=0时,a车和b车相距15m D、t=2s时,a车在b车前方1m处
  • 11、 如图所示,水平传送带A、B两端相距x=3.5 m,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=4 m/s,到达B端的瞬时速度设为vB . 下列说法中正确的是(     )

    A、若传送带不动,vB=3 m/s B、若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于3 m/s C、若传送带顺时针匀速转动,vB一定大于3 m/s D、若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于3 m/s
  • 12、 如图所示,在粗糙地面上放有一装有定滑轮的粗糙斜面体,将两相同的A、B两物体通过细绳连接处于静止状态,用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,斜面体与物体A仍然静止。则下列说法正确的是(  )(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦)

    A、水平力F变小 B、物体A所受合力变大 C、物体A所受摩擦力不变 D、斜面体所受地面的摩擦力变大
  • 13、 质量为m=1kg的物体在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.2。现对物体施加一个大小变化、方向不变的水平力F,为使物体在3s时间内发生的位移最大,力F的大小应如下面的哪一幅图所示( )
    A、 B、 C、 D、
  • 14、 2022年十一国庆长假期间,张家界天门山国家森林公园又迎来了一大批游客。小明早上9:30乘坐索道,天门山的索道全长7454米,高度差1277米,共有轿厢98个,单程运行时间约30分钟,10:00到达目的地。沿途风景极其壮观,惊险刺激。对于乘坐索道缆车正在观光的某游客来说,下列说法正确的是(  )

    A、“7454米”指的是位移 B、9:30和10:00指的是时间 C、“30分钟”指的是时刻 D、以自己为参考系,看到前面的山迎面而来
  • 15、 在做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验时,如图所示,使弹簧测力计b按图示位置开始沿顺时针方向缓慢转动90°角,在这个过程中保持O点位置不动,a弹簧测力计的拉伸方向不变,则整个过程中a、b弹簧测力计的读数变化情况是(  )

    A、a增大,b减小 B、a减小,b减小 C、a减小,b先减小后增大 D、a增大,b先减小后增大
  • 16、 如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H.上升第一个H4所用的时间为t1 , 第四个H4所用的时间为t2 . 不计空气阻力,则t2t1满足

    A、5<t2t1 B、t2t1<1 C、3<t2t1<4 D、4<t2t1<5
  • 17、 甲、乙两物体从同一地点同时开始沿同一方向运动,甲物体运动的v-t图像为两段直线,乙物体运动的v-t图像为两段半径相同的  圆弧曲线,如右图所示.图中t4=2t2 , 则在0~t4时间内,下列说法正确的是( )

    A、甲物体的加速度不变 B、乙物体做曲线运动 C、两物体t1时刻相距最远,t4时刻相遇 D、甲物体的平均速度等于乙物体的平均速度
  • 18、 新能源电动汽车ES8是一款高性能智能电动旗舰SUV,由静止加速到100 km/h只需要4.4 s,最大续航里程为580 km,这一成绩可以媲美价格百万级别的传统燃油汽车。若将加速过程看作是匀加速直线,则该车的加速度约为(  )

    A、 20.4 m/s2  B、6.31 m/s2 C、73.4 m/s2 D、12.5 m/s2
  • 19、 如图所示的某装置内,两倾斜固定的平行板l1l2与竖直方向的夹角为θ , 板间电压为U,一质量为m、电荷量为+q的粒子,从l1板上S1点由静止开始经电场加速后,通过l2板上的小孔S2 , 此后又先后通过扇形偏转磁场OM边上S3点和ON边上S4点,最终从S5点进入右侧多个等间距分布、竖直且足够长的条形磁场B1,B2,,Bn。已知S2S3OM,S4S5ON,OS3=3MS3=3R4(R为扇形半径),MON=2θ , 扇形磁场、条形磁场的磁场方向均垂直纸面向外,条形磁场的磁场宽度均为d,其磁感应强度大小满足Bn=nB(n为正整数),相邻两个条形磁场间为无磁场区域,其宽度也为d,粒子重力不计,忽略边缘效应。

    (1)、求扇形磁场的磁感应强度大小B0
    (2)、其他条件不变,只将平行板l1l2间的电压改为14U , 该粒子将从图示ON边上的S6点飞出扇形磁场,求电压改变前、后,该粒子在扇形磁场中运动的时间差ΔtS4S6的间距;
    (3)、在(2)的情形下,电压改变后,该粒子从S7点进入条形磁场后,最远恰好能到达磁场Bn的右边界。求n。
  • 20、 如图1所示,一质量M=1kg的“L”形直角木板静止于粗糙水平地面上,t=0时刻,一物块(可视为质点)以v0=8m/s的水平速度从左侧滑上木板,t=1s时刻,该物块与木板发生弹性碰撞,碰撞时间极短可不计。整个运动过程中,该物块的vt图像如图2所示。已知木板在t=0t=1s时间段内保持静止,重力加速度g取10m/s2 , 不计空气阻力。求:

    (1)、该物块的质量;
    (2)、整个运动过程中,木板相对地面运动的距离。
上一页 2228 2229 2230 2231 2232 下一页 跳转