• 1、天然的水晶具有规则的几何外形,是常见的单晶体。关于晶体和非晶体,下列说法正确的是( )
    A、液晶是晶体 B、晶体一定有确定的熔点 C、晶体在物理性质上一定表现为各向异性 D、同种物质不可能呈现晶体和非晶体两种不同的形态
  • 2、1934年我国物理学家葛正权定量验证了麦克斯韦的气体分子速率分布规律。氧气在不同温度下的分子速率分布规律如图所示,图中实线1、2对应氧气的温度分别为T1T2 , 下列说法正确的是( )

    A、T1小于T2 B、同一温度下,氧气分子的速率分布呈现出“中间少,两头多”的分布规律 C、实线1与横轴围成的面积大于实线2与横轴围成的面积 D、温度为T1+T22的氧气的分子速率分布规律曲线可能是图中的虚线
  • 3、如图所示,质量均为M=2m的木块AB , 并排放在光滑水平桌面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长度为l的细线,细线另一端系一质量为m的球C。现将C球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球(C球不与直杆相碰),重力加速度g。求:

    (1)、C球第一次运动到最低点时的速度大小;
    (2)、当C球第一次运动到最低点,木块A向右移动的距离;
    (3)、AB两木块分离后,C球偏离竖直方向的最大偏角θ的余弦值cosθ
  • 4、如图,半径为R的光滑半圆形轨道ABC固定在竖直平面内且与水平轨道CD相切于C点,D端有一被锁定的轻质压缩弹簧,弹簧左端连接在固定的挡板上,弹簧右端QC点的距离为2R。质量为m的滑块(视为质点)从轨道上的P点由静止滑下,刚好能运动到Q点,并能触发弹簧解除锁定,然后滑块被弹回,且刚好能通过圆轨道的最高点A。已知POC=60° , 重力加速度g , 求:

    (1)、滑块第一次滑至圆形轨道最低点C时所受轨道支持力;
    (2)、滑块与水平轨道间的动摩擦因数μ
    (3)、弹簧被锁定时具有的弹性势能。
  • 5、《三体》中描绘了三体舰队通过尘埃区被动减速的场景,引起了天文爱好者们的讨论,如果想要不减速通过尘埃区,就需要飞船提供足够的动力。假设尘埃区密度为ρ=4.0×108kg/m3 , 飞船进入尘埃区的速度为v=3.0×105m/s , 飞船垂直于运动方向上的最大横截面积为S=10m2 , 尘埃微粒与飞船相碰后都附着在飞船上,求:
    (1)、单位时间Δt=1s内附着在飞船上的微粒质量;
    (2)、飞船要保持速度v不变,所需提供的动力以及动力的功率大小。
  • 6、利用图示的实验装置对碰撞过程进行研究。让质量为m1的滑块A与质量为m2的静止滑块B在水平气垫导轨上发生碰撞,碰撞时间极短,比较碰撞后AB的速度大小v1v2 , 进而分析碰撞过程是否为弹性碰撞。完成下列填空:

    (1)、调节导轨水平;
    (2)、测得两滑块的质量分别为0.510kg0.304kg。要使碰撞后两滑块运动方向相反,应选取质量为kg的滑块作为A
    (3)、调节B的位置,使得AB接触时,A的左端到左边挡板的距离s1B的右端到右边挡板的距离s2相等;
    (4)、使A以一定的初速度沿气垫导轨运动,并与B碰撞,分别用传感器记录AB从碰撞时刻开始到各自撞到挡板所用的时间t1t2
    (5)、将B放回到碰撞前的位置,改变A的初速度大小,重复步骤(4)。多次测量的结果如表所示;

    1

    2

    3

    4

    5

    t1/s

    0.49

    0.67

    1.01

    1.22

    1.39

    t2/s

    0.15

    0.21

    0.33

    0.40

    0.46

    k=v1/v2

    0.31

    k2

    0.33

    0.33

    0.33

    (6)、表中的k2=(保留2位有效数字);
    (7)、v1v2的平均值为(保留2位有效数字);
    (8)、理论研究表明,对本实验的碰撞过程,是否为弹性碰撞可由v1v2判断。若两滑块的碰撞为弹性碰撞,则v1v2的理论表达式为(用m1m2表示),本实验中其值为(保留2位有效数字),若该值与(7)中结果间的差别在允许范围内,则可认为滑块A与滑块B在导轨上的碰撞为弹性碰撞。
  • 7、在验证机械能守恒定律的实验中,一个质量m=1kg的重锤自由下落,在纸带上打出了一系列的点(O为起始点),如图所示。相邻计数点时间间隔为0.02s , 长度单位是cm,g9.8m/s2。(结果保留3位有效数字)则:

    ①打点计时器打下计数点B时,重锤的速度vB=m/s

    ②从点O到打下计数点B的过程中,重锤重力势能的减少量ΔEp=J , 动能的增加量ΔEk=J

  • 8、如图甲所示,光滑水平面上两物块AB用轻质橡皮绳水平连接,橡皮绳恰好处于原长。t=0时,A以水平向左的初速度v0开始运动,B初速度为0,A,B运动的vt图像如图乙所示。已知A的质量为m,0t0时间内B的位移为x0,t=3t0时二者发生碰撞并粘在一起,则( )

    A、B的质量为2m B、橡皮绳的最大弹性势能为16mv02 C、橡皮绳的原长为13v0t0 D、二者发生碰撞并粘在一起后的速度为13v0
  • 9、如图所示,小球A和槽形物体B的质量分别为m,2m,B置于光滑水平面上,B的上部半圆形槽的半径为R , 槽的左右两侧等高。将A从槽的右侧顶端由静止释放,一切摩擦均不计,则( )

    A、AB组成的系统动量守恒 B、A恰好可以到达槽的左侧等高处 C、A运动到槽的最低点时速度为2gR D、B向右运动的最大位移为23R
  • 10、五一期间很多骑行人员未按要求佩戴头盔,交管部门针对这一现象,进行专项整治,未按要求佩戴头盔人员将受到如下惩罚:举如图所示的广告牌,发朋友圈“集赞”。某同学在某轻质头盔的安全性测试中进行了模拟检测,某次他在头盔中装入质量为5kg的物体,物体与头盔紧密接触,使其从0.8m的高处自由落下,并与水平面发生碰撞,头盔被挤压了0.02m时,物体的速度减为0,如图所示,挤压过程中视为匀减速直线运动,不考虑物体和地面的形变,忽略空气阻力,重力加速度g10m/s2 , 下列说法正确的是( )

    A、物体落地瞬间的速度为8m/s B、物体在自由下落过程中重力的冲量大小为20Ns C、匀减速直线运动过程中头盔对物体的平均作用力大小为2050N D、物体做匀减速直线过程中动量变化量大小为20kgm/s , 方向竖直向下
  • 11、一个士兵坐在皮划艇上,他连同装备和皮划艇的总质量是M=120kg , 这个士兵用步枪在t=2s内沿水平方向连续射出20发子弹,每发子弹的质量是m=10g , 子弹离开枪口时相对步枪的速度是v0=800m/s , 射击前皮划艇是静止的,不考虑水的阻力。则以下说法正确的是( )
    A、每次射击后皮划艇的速度改变量都相同 B、每次射击后皮划艇的速度改变量都不同,若射出第n发,则Δv=8120.010.01n m/s C、连续射击20发后皮划艇的速度是0.67m/s D、连续射击时枪受到的平均反冲作用力是40N
  • 12、如图所示,光滑水平轨道上放置长木板A(上表面粗糙)和滑块C , 滑块B置于A的左端,三者质量分别为mA=2kgmB=1kgmC=2kg。开始时C静止,AB一起以v0=5m/s的速度匀速向右运动,AC发生碰撞(时间极短)后C向右运动,经过一段时间,AB再次达到共同速度一起向右运动,且恰好不再与C碰撞。则AC发生碰撞后瞬间A的速度大小为( )

    A、1m/s B、2m/s C、3m/s D、4m/s
  • 13、从地面上以一定初速度竖直向上抛出一质量为m的小球,其动能随时间的变化如图。已知小球受到的空气阻力大小与速率成正比。小球落地时的动能为E0 , 且落地前小球已经做匀速运动。重力加速度为g , 则小球在整个运动过程中( )

    A、最大的加速度为4g B、从最高点下降落回到地面所用时间小于t1 C、球上升阶段阻力的冲量大小等于下落阶段阻力的冲量大小 D、球上升阶段动量变化的大小小于下落阶段动量变化的大小
  • 14、某质量为m的电动玩具小车在平直的水泥路上由静止开始加速行驶。经过时间t前进的距离为x , 且速度刚好达到最大值vmax , 设这一过程中电动机的功率恒为P , 小车受到的阻力恒为f , 则t时间内( )
    A、小车做匀加速运动 B、合外力对小车所做的功为Pt C、小车受到的牵引力逐渐增大 D、小车动能的增量为Ptfx
  • 15、如图所示,滑块B放置在光滑的水平面上,其光滑圆弧曲面的圆心角小于90° , 曲面最低点与水平面相切,小球A以某一水平初速度v0冲向B , 则( )

    A、AB相互作用过程中,AB组成的系统动量守恒 B、AB相互作用过程中,A的机械能守恒 C、A的初速度达到一定数值就可以越过B D、A的初速度无论多大都不能越过B
  • 16、有些核反应堆里要让质量为m的中子与质量为M的原子核碰撞(M>m) , 以便把中子的速度降下来。中子和原子核的碰撞可看做一维弹性碰撞,为此选用的原子核的质量应( )
    A、较小 B、较大 C、都可以 D、无法判断
  • 17、下列说法正确的是( )
    A、做匀变速直线运动的物体的机械能一定不守恒 B、做平抛运动的物体在任意相等时间内动量的增量是相同的 C、静止在光滑水平面上的物体,时间t内其重力的冲量为0 D、质量相同的卫星在不同轨道上绕地球做匀速圆周运动,轨道半径越小,卫星的动能越小
  • 18、如图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图,整个轨道在同一竖直平面内,AB 段是四分之一光滑圆弧轨道,半径为 2R,平面 BC 段粗糙,左端 B 点与圆弧平滑相连,右端 C 点与水面高度差为 R.一质量为 m 的游客(视为质点)从 A 点由静止开始滑下,试求:

    (1)、游客运动到 B 点时,对 B 点的压力(假设此时还在圆弧轨道中)
    (2)、游客运动到 C 点离开平面,落在水面 D 点,CD 水平距离为 2R,求游客滑到 C 点的速度的大小?
    (3)、运动过程轨道摩擦力对游客所做的功?
  • 19、如图所示,空间中存在水平向右的匀强电场,一带正电的小球通过绝缘的轻质弹簧和轻绳悬挂在空中处于静止状态,弹簧处于水平状态,轻绳与竖直方向的夹角θ=45°,已知小球的质量m=0.1kg,电荷量q=1.6×106C , 场强大小E=5.0×105N/C , 重力加速度g取10m/s2求:

    (1)、轻绳的拉力大小;
    (2)、弹簧的弹力大小及方向;
    (3)、撤去电场同时剪断轻绳,此瞬间小球的加速度大小。
  • 20、
    (1)、某同学利用图甲所示的装置,探究平抛运动的特点,下列说法正确的是( );

    A、可以探究水平分运动的特点 B、可以探究竖直分运动的特点 C、实验时应改变小球距地面的高度,多次重复实验 D、实验时应改变小铁锤打击弹性金属片的力度,多次重复实验
    (2)、为了在(1)实验结论的基础上进一步探究平抛运动的规律,该同学用图乙所示的器材进行实验,描绘出小球做平抛运动的轨迹。但是轨迹不确定是否完整,请根据图丙中所示的数据判断图中的O点(选填“是”或“不是”)抛出点,小球运动的初速度为m/s。

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