• 1、一辆汽车在平直的公路上以恒定的加速度启动并开始计时,经过100s后,开始做匀速直线运动,汽车的功率一时间(P-t)图像如图所示。已知汽车质量为2×103kgt=0时汽车的牵引力为4×103N , 汽车受到的阻力恒为车重力的110 , 重力加速度g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A、汽车先做匀加速直线运动,再做匀速直线运动 B、汽车的最大速度为20m/s C、汽车做匀加速直线运动的时间为10s D、t1100s的时间内,汽车克服阻力做功大于4.8×106J
  • 2、如图所示,一固定斜面的倾角为θ , 斜面上有一质量为m的物块,物块与斜面间的动摩擦因数为μμ<tanθ。物块连接着一个劲度系数为k的轻质弹簧,弹簧的另一端固定在斜面顶端。初始时弹簧处于原长,物块在斜面上由静止释放。忽略空气阻力,重力加速度大小为g。当物块下滑距离为x时,其速度刚好为0,弹簧始终处于弹性限度内,则在物块下滑过程中,下列说法正确的是(  )

    A、物块的加速度先增大后减小 B、物块下滑到距离为x的过程中受到的摩擦力逐渐减小 C、下滑过程中,重力的功率先增大后减小 D、当物块下滑距离为mgsinθk时,物块的速度最大
  • 3、某同学站在台阶上将一可视为质点的小球以初速度v0=3m/s水平抛出,小球抛出点距离地面高度为h=1.8m。与此同时,在小球抛出点正下方的一只小狗,由静止开始以恒定加速度a=10m/s2沿水平方向朝着小球落地的位置跑去,试图接住小球。忽略空气阻力,重力加速度g=10m/s2。若小狗刚好能在小球落地时接住它,下列说法错误的是(  )
    A、小球在空中运动时间t=0.6s , 且小球水平位移x=1.8m B、小狗到达小球落地点时的速度大小为v=6m/s C、h变为原来2倍,则小球在空中运动时间变为原来2倍 D、v0变为原来2倍,小狗要在小球落地时接住它,则小狗加速度变为原来的2倍
  • 4、如图为某物体在高空中竖直下落的速度随时间变化的图像,下列说法正确的是(  )

    A、物体的速度大小不变 B、物体的加速度大小不变 C、物体受到恒定的空气阻力 D、物体做变加速直线运动
  • 5、汽车在水平路面上转弯时,可能会出现侧滑现象,下列说法正确的是(  )
    A、汽车转弯半径越大,越容易发生侧滑 B、汽车轮胎与地面间的动摩擦因数越小,越不容易发生侧滑 C、汽车发生侧滑是因为径向的摩擦力不足以提供所需向心力 D、为尽量避免汽车发生侧滑,设计路面时内侧要比外侧略高
  • 6、在物理学发展历程中,众多科学家通过开创性研究推动了人类对自然规律的认知。有关科学家与其成就的叙述中,下列说法错误的是(  )
    A、亚里士多德认为重的物体下落与轻的物体一样快 B、牛顿第一定律揭示了力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体运动状态的原因 C、卡文迪什通过扭秤实验测出万有引力常量G的数值 D、开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道都是椭圆,太阳处于椭圆的一个焦点上
  • 7、如图所示,在光滑水平面上,A、B两个物体的质量都是m,碰撞前B物体静止,A物体以速度ν向B撞去。碰撞后两个物体粘在一起,并以一定速度继续前进。求:

    (1)、碰撞后两物体的速度大小v'
    (2)、物体A、B组成的系统在碰撞过程中损失的机械能ΔE
    (3)、碰撞过程中物体A受到的冲量I。
  • 8、在用双缝干涉测量光的波长的实验中,实验装置如图甲所示。

    (1)、甲图从左至右分别是______;
    A、光源,滤光片,单缝,双缝 B、光源,滤光片,双缝,单缝
    (2)、在组装仪器时单缝和双缝应该相互放置;(选填“垂直”或“平行”)
    (3)、如图乙所示,将测量头的分划板中心刻线与A亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数x1=2.331mm , 然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与B(第6条亮纹)亮纹中心对齐,记下此时图丙中手轮上的示数x6=mm;

    (4)、已知双缝间距d=0.3mm , 双缝到屏的距离l=1.2m , 可得所测光的波长为m;(计算结果保留两位有效数字)
  • 9、某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行。正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图所示:

    (1)此玻璃的折射率计算式为n=(用图中的θ1θ2表示);

    (2)如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减小误差,应选用宽度(填“大”或“小”)的玻璃砖来测量;

    (3)如果玻璃砖的上下表面不平行,对此玻璃的折射率的测量结果(填“有”或“没有”)影响。

  • 10、某校同学们分组进行碰撞的实验研究。
    (1)、第一组利用气垫导轨通过频闪照相进行探究碰撞中的不变量这一实验。若要求碰撞动能损失最小则应选下图中的(填“甲”或“乙”)(甲图两滑块分别装有弹性圈,乙图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)。

    (2)、第二组同学用如图所示的实验装置“验证动量守恒规律”。

    ①图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后把被碰小球m2静置于水平轨道的末端,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并重复多次。本实验还需要完成的必要步骤(多选;填选项前的符号)。

    A.测量两个小球的质量m1m2

    B.测量抛出点距地面的高度H

    C.测量S离水平轨道的高度h

    D.测量平抛射程OM、ON

    ②若满足(用m1m2、OP、OM、ON表示)则碰撞过程中动量守恒。

  • 11、关于电磁场和电磁波,下列叙述正确的是(  )
    A、LC振荡回路中,振荡电流最大时,电场能为零 B、医生用X射线断层摄影(简称“CT”)检查身体 C、电磁波在传播过程中可以发生干涉、衍射,但不能发生反射和折射 D、在电磁波接收过程中,把声音信号或图像信号从高频电流中还原出来的过程叫调制
  • 12、下列说法中正确的是(  )
    A、光的偏振现象说明光是纵波 B、光照射肥皂膜,呈现出彩色条纹是光的干涉现象 C、如果波源停止振动,在介质中传播的波动也立即停止 D、波动的频率,与介质性质无关,仅由波源的振动频率决定
  • 13、如图甲,O点为单摆的固定悬点,将力传感器接在摆球与O点之间。现将摆球拉到A点,释放摆球,摆球将在竖直面内的A、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置,图乙表示细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线,图中t=0为摆球从A点开始运动的时刻,取π210 , 下列说法正确的是(  )

    A、摆长0.1m B、摆球的质量0.05kg C、单摆的振动周期0.2πs D、摆球运动过程中的最大速度0.2m/s
  • 14、图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P的振动图像,下列说法正确的是(  )

    A、该波沿x轴负方向传播 B、波速为40m/s C、t=0.15s时刻,质点P的位置坐标为(2m20cm D、t=0.15s时刻,质点Q的运动方向沿y轴正方向
  • 15、如图所示为双缝干涉实验原理图,单缝S0、双缝中点O、屏上的P0点位于双缝S1S2的中垂线上,入射光波长为600nm,实验屏上P0和P处为两条相邻的亮条纹。下列说法正确的是(  )

           

    A、双缝S1S2到P点的距离差为300nm B、增加双缝和屏之间的距离,条纹间距将随之减小 C、若换成波长为400nm的入射光,则P点处将形成暗条纹 D、遮住S1 , 则屏上不能形成明暗相间的条纹
  • 16、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动,规定向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化图像如图乙所示。下列判断正确的是(  )

    A、0.4s时振子加速度从O指向N B、0.4s~0.8s振子的动能转化为弹性势能 C、0.8s和1.6s时振子的速度相同 D、0.4s~1.2s内振子通过的路程为24cm
  • 17、一个单摆在地面上做受迫振动,其振幅与驱动力频率的关系如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、此单摆的固有周期约为0.5s B、此单摆的摆长约为2m C、若摆长增大,曲线的峰将向左移动 D、若摆长增大,单摆的固有频率增大
  • 18、如图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮出水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动,为使水波能带动叶片振动,可用的方法是(  )

    A、提高波源频率 B、增加水波波长 C、增加波源距桥墩的距离 D、减小波源距桥墩的距离
  • 19、光的存在形成了色彩斑斓的世界,从应用光的原理上来说,下列现象中利用光的偏振现象的(  )

                              

    A、水中明亮的气泡 B、光纤通讯 C、立体电影 D、海市蜃楼
  • 20、汽车无人驾驶技术使用毫米波雷达发射和接收无线电波,再通过因波的时间差和多普勒效应造成的频率变化来测量目标的相对距离和相对速度。若该雷达发射的无线电波的频率为f,接收到的回波的频率为f' , 则(  )

    A、f=f'时,表明前车与无人车速度相同 B、f=f'时,表明前车一定处于静止状态 C、f'>f时,表明前车在加速行驶 D、f'<f时,表明前车在减速行驶
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