• 1、两根相同的轻弹簧的原长均为l , 将两弹簧与两相同物体按如图所示的方式连接并悬挂于天花板上,静止时两根弹簧的总长为2.6l , 现用手托着B物体,使下面的弹簧2恢复到原长,则下面说法正确的有(  )

       

    A、悬挂稳定时弹簧1的长度为1.4l , 弹簧2的长度为1.2l B、弹簧2恢复原长时弹簧1长度为1.4l C、物体A上升的距离为0.4l D、物体B上升的距离为0.4l
  • 2、如图所示,在距离地面1.8m高的位置竖直向上以v0=8m/s的速度抛出一枚网球,最后落回地面,g=10m/s2 , 规定竖直向上为正方向,则(       )

    A、网球落地时的速度为10m/s B、网球在空中运动的时间为1.8s C、上升过程加速度的方向向上,下降过程加速度的方向向下 D、上升过程加速度不断减小,下降过程加速度不断增大
  • 3、2024年巴黎奥运会中国队再创佳绩,下列有关蹦床运动项目的说法正确的是(  )
    A、运动员对蹦床的压力是由蹦床形变产生的 B、蹦床对运动员的力和运动员对蹦床的力是一对平衡力 C、运动员从接触蹦床到离开蹦床的过程中,蹦床对运动员的弹力先变大后变小 D、蹦床发生明显形变是因为运动员对蹦床的力大于蹦床对运动员的力
  • 4、“析万物之理,判天地之美”,物理学是研究物质及其运动规律的学科,研究物理有很多方法。下列关于运动的基本概念和研究方法的说法正确的是(  )
    A、为方便研究物理问题,体积小的物体均可以视为质点,质点是理想化模型 B、加速度a=ΔvΔt是用微元法定义的物理量,加速度与速度的变化量成正比 C、由速度v=ΔxΔt可知,当Δt趋于零时,v表示物体的瞬时速度,这里采用了极限法 D、速度v=ΔxΔt是用比值法定义的物理量,速度与位移成正比
  • 5、如图1所示,倾角为θ=37°的斜面上平行放置两根足够长金属导轨,间距为l=0.5m , 导轨下端接一阻值为R=0.25Ω的定值电阻,一质量为m=0.1kg的金属杆垂直放在导轨上,通过一根不可伸长的绝缘细绳跨过光滑定滑轮与质量为M=0.4kg的重物连接,整个空间有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=1T . 已知金属杆与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,除R外,其余电阻不计,sin37°=0.6 , g取10m/s2。现由静止释放重物,求:

    (1)、刚释放重物的瞬间,金属杆的加速度大小;
    (2)、金属杆的最大速度和达到最大速度后电阻R消耗的电功率;
    (3)、若将定值电阻换成电容为C的电容器,如图2所示,电容器初始不带电,重新由静止释放重物,金属杆向上运动的加速度是否恒定?若恒定,请证明并求出加速度的表达式;若不恒定,也请证明。
  • 6、如图1所示,水平面上有一足够长的长木板,在外力作用下始终保持向右做匀速直线运动,一质量为2kg的物块以某一向左的初速度滑上长木板,此后物块的位移x随时间的变化关系图像如图2所示(图像前1.5s内为抛物线,1.5s~2.25s内为直线,以向左为正方向)。求:

    (1)、1.5s~2.25s内物块速度的大小;
    (2)、0~1.5s内长木板对物块所做的功。
  • 7、随着国产新能源汽车的飞速发展,现在高端的国产新能源汽车也配备如图1所示的空气悬架系统,该系统可以简化成一个带活塞的导热气缸,如图2所示,活塞通过轻质金属杆固连到车轮轮轴上。一辆质量为M=1.6×103kg(不含4个车轮和活塞)的汽车静止在水平地面时,每个气缸内气体体积为V1=4×103m3 , 活塞面积S=1.0×102m2 , 初始时环境温度为27℃,大气压强为p0=1.0×105Pa(气缸内气体可看成理想气体,g取10m/s2

    (1)、若环境温度缓慢升高到33℃,大气压强保持不变,求每个气缸内气体的体积;
    (2)、若环境温度保持27℃不变,质量m=60kg的驾驶员上车,待缸内气体稳定后,求每个气缸内气体的体积。
  • 8、在学习了欧姆表的原理后,某实验小组欲利用以下器材制作一个简易欧姆表,并利用该欧姆表测量电阻。器材如下:

    电源E(电动势1.5V,内阻未知);

    电流表A(量程3mA,内阻RA=50Ω);

    定值电阻R0=12.5Ω

    滑动变阻器R(最大阻值500Ω);

    待测电阻Rx

    开关S及导线若干。

    (1)、该实验小组设计了如图1所示的欧姆表电路图,并根据电路图连接好实验仪器。断开开关S,将a、b两接线柱短接,此时电流表读数如图2所示,为mA,改变滑动变阻器的阻值,使电流表指针指到(选填“零刻度线”或“满偏”)位置,完成欧姆调零,此时欧姆表的内阻为Ω
    (2)、将待测电阻Rx接在a、b接线柱之间,发现电流表指针偏转过大,于是闭合开关S,重新进行欧姆调零后,再将待测电阻Rx接在a、b接线柱之间,电流表示数如图2所示,此时流过待测电阻的电流为mA,待测电阻的阻值为Ω(保留3位有效数字)。
  • 9、某实验小组用如图所示的气垫导轨完成验证动量守恒定律的实验,两滑块的上端装有相同的挡光片。

    某次实验中将质量为m1的滑块1从图示位置以某一初速度撞向质量为m2的静止滑块2,碰撞后滑块1被弹回。实验数据记录如下表,其中t1为碰前滑块1的挡光片经过光电门1的挡光时间,t2为碰后滑块2的挡光片经过光电门2的挡光时间,t1'为碰后滑块1的挡光片经过光电门1的挡光时间。

    m1/g

    m2/g

    d/cm

    t1/ms

    t2/ms

    t1'/ms

    200

    300


    4.50

    5.70

    22.50

    (1)、用游标卡尺测量挡光片的宽度d如图所示,则d=cm;
    (2)、碰撞前滑块1和滑块2的总动量为kg·m/s,碰撞后滑块1和滑块2的总动量为kg·m/s。(以上两空均保留3位有效数字)
  • 10、如图所示,在平面直角坐标系第二象限内有沿y轴正方向的匀强电场,第四象限某正三角形区域内有方向垂直坐标平面向里、磁感应强度大小为23mv0qL的匀强磁场(图中未画出)。现有一质量为m、电荷量为q的带电粒子(不计重力),从第二象限内的P点L,3L以平行于x轴的初速度v0射出,并从y轴上M点0,3L2射出电场,穿过第一象限后,进入第四象限并穿过正三角形区域的磁场,最后垂直于y轴离开第四象限,则(  )

    A、粒子经过M点时速度与y轴负方向的夹角为60° B、匀强电场的电场强度大小为3mv02qL C、正三角形区域磁场的最小面积为34L2 D、粒子从开始运动到第二次到达y轴的最短时间为2Lv0+3πL18v0
  • 11、图1为一列沿x轴方向传播的简谐横波在t=0.1s时的波形图,图2为平衡位置为x=0.1m的质点P的振动图象,则(  )

    A、该波沿x轴负方向传播 B、该波的传播速度为2m/s C、0~0.5s内,质点P通过的路程为5cm D、t=0.75s时,质点P将到达波谷
  • 12、一变压器输电模拟电路如图所示,理想变压器原线圈接稳压交流电源,上下滑动滑片P可改变原线圈匝数,电阻r模拟输电导线电阻,L1、L2为两只规格相同的灯泡。在开关S断开的情况下,将滑片P移至适当位置,使灯泡L1正常发光,再闭合开关S,则(  )

    A、灯泡L1的亮度变暗 B、原线圈的输入功率变小 C、电阻r两端的电压变小 D、将滑片P适当向下滑动,可使灯泡L1再次正常发光
  • 13、某同学把如图所示的一台微型水力发电机的进水口接到家里的水龙头,打开水龙头阀门,发电机输出的电能恰好使额定功率为3W的小灯泡正常发光。测得1分钟内流入进水口的水量为3.6×102m3 , 已知进水口的横截面积为1.5×104m2 , 水的密度为1.0×103kg/m3 , 发电机内阻不计。则该发电机将水的动能转化为电能的效率为(  )

    A、52.5% B、62.5% C、72.5% D、82.5%
  • 14、如图所示,一游泳池水面与池边相平,水深为h,池底中心一点光源发出的光线只能在其正上方半径为r的圆形区域内射出水面。一救生员坐在高椅上,他的眼睛到池边的水平和竖直距离均为l,则救生员能看到水底最近的点对应光线与左侧壁的夹角θ的正弦值为(  )

    A、2r2r2+h2 B、2rr2+h2 C、r2r2+h2 D、rr2+h2
  • 15、如图所示,绝缘水平面上方存在一方向水平向右、场强大小为1.5×103N/C的匀强电场。将一质量为0.1kg、带电量为+2×104C的小滑块由静止释放后,沿水平面向右运动了2m,已知小滑块与水平面间的动摩擦因数μ=0.25 , g取10m/s2 , 则该过程中小滑块(  )

    A、动能增加了0.1J B、电势能减少了0.5J C、机械能增加了0.6J D、与地面摩擦产生的热量为0.6J
  • 16、医疗上某种伽马刀工作时需要利用2760Co衰变为2860Ni时放出的γ射线照射病变组织,使之产生功能改变,从而达到治疗疾病的目的。根据以上信息,下列判断正确的是(  )
    A、2760Co衰变为2860Ni属于α衰变 B、冷藏2760Co可以延长它的半衰期 C、γ射线带正电,有较强的电离作用 D、该衰变的核反应方程为2760Co2860Ni+10e+γ
  • 17、如图所示,一名环卫工人拉着垃圾桶沿水平方向匀速向右运动,拉力F=20N,方向与水平方向的夹角为53°,cos53°=0.6,则垃圾桶受到地面的阻力大小为(  )

    A、10N B、12N C、16N D、20N
  • 18、我国发射的“夸父一号”卫星是综合探测卫星,其绕地球做匀速圆周运动的周期为99min。则“夸父一号”卫星(  )
    A、运行的线速度为10km/s B、可以相对地球静止在北京正上方 C、运行的加速度等于地面的重力加速度 D、轨道半径比地球同步卫星的轨道半径小
  • 19、某汽车以12m/s的速度匀速行驶,当驾驶员看到前方斑马线上有行人通过时,立即刹车至斑马线前停下,礼让行人,刹车过程中该车的加速度大小为6m/s2 , 则该车刹车过程通过的距离为(  )
    A、8m B、10m C、12m D、14m
  • 20、如图(a),质量为M的轨道静止在光滑水平面上,轨道水平部分AB的上表面粗糙,竖直半圆形部分BC的内表面光滑,半径R=0.4m , B、C分别为半圆形轨道的最低点和最高点。质量为m的物块(可视为质点)静置在轨道上左端A处,与水平轨道间的动摩擦因数为μ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取重力加速度g=10m/s2

    (1)、若轨道固定,物块以一定的初速度沿轨道恰好运动到C点,求物块在B点的速度大小v;
    (2)、若轨道不固定,对物块施加水平向右逐渐增大的推力F,物块在轨道AB段运动时,物块和轨道的加速度a与F对应关系如图(b)所示,求μ和m;
    (3)、在(2)问条件下,在A处对物块施加水平向右F=8N的恒力,当物块运动到B点时撤去F,物块可沿轨道到达C点且恰好与轨道无作用力,运动过程中轨道AB段始终未脱离地面。求轨道AB段的长度L。
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