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1、图像能够直观描述物理过程,能形象表述物理规律,能有效处理实验数据。如图所示为物体做直线运动的图像,下列说法正确的是( )
A、甲图中时间内,三物体的平均速度相等 B、乙图中阶段,物体的加速度大小为 C、丙图中阴影面积表示时间内物体的速度变化量 D、丁图中物体做匀加速直线运动,加速度大小为 -
2、在某户外大型实景演出中,为了做出灯光特效,工作人员在水池底部水平放置三条细灯带构成的等腰直角三角形发光体,直角边的长度为6m,已知水的折射率 , 要想在水面看到如图所示的灯光效果,细灯带到水面的最远距离为( )
A、m B、m C、m D、m -
3、如图所示,为纸面内矩形的四个顶点,矩形区域内(含边界)处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为B, , 。一质量为m、电荷量为q()的粒子,从a点沿ab方向运动,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
A、粒子能通过cd边的最短时间 B、若粒子恰好从d点射出磁场,粒子速度 C、若粒子恰好从c点射出磁场,粒子速度 D、若粒子只能从ad边界射出磁场,则粒子的入射速度 -
4、高大建筑物的顶端都装有避雷针来预防雷击。老师给同学们在实验室模拟尖端放电现象,原理如图所示。假设一电子在图中H点从静止开始只在电场力的作用下沿着电场线做直线运动。设电子在该电场中的运动时间为t,位移为x,速度为v,受到的电场力为F,电势能为Ep , 运动经过的各点电势为φ,则下列四个图像可能合理的是( )
A、
B、
C、
D、
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5、太空碎片会对航天器带来危害。设空间站在地球附近沿逆时针方向做匀速圆周运动,如图中实线所示。为了避开碎片,空间站在P点向图中箭头所指径向方向极短时间内喷射气体,使空间站获得一定的反冲速度,从而实现变轨。变轨后的轨道如图中虚线所示,其半长轴大于原轨道半径。则下列错误的是( )
A、空间站变轨前、后在P点的加速度相同 B、空间站变轨后的运动周期比变轨前的小 C、空间站变轨后在P点的速度比变轨前的大 D、空间站变轨前的速度比变轨后在近地点的小 -
6、如图所示,用三根相同细线a、b、c将重力为G的灯笼1和重力为的灯笼2悬挂起来。两灯笼静止时,细线a与竖直方向的夹角为30°,细线c水平。则( )
A、a中的拉力大小为 B、c中的拉力大小为 C、b中的拉力大于a中的拉力 D、只增加灯笼2的质量,c最先断 -
7、一列简谐横波沿x轴方向传播,时刻的波形如图所示,此时平衡位置坐标的质点P速度正在增大,从该时刻计时经0.3s质点P第一次到达波峰,则下列说法中正确的是( )
A、简谐波沿x轴正方向传播 B、简谐波波速为 C、简谐波的周期0.8s D、0~0.3s时间内,质点P运动的路程为 -
8、2024年是量子力学诞生一百周年,量子力学已经对多个领域产生了深远的影响,包括物理学、化学、计算机科学、通信技术和生物学,量子力学已成为现代科学的重要基石之一。下列关于量子力学创立初期的奠基性事件中说法正确的是( )A、黑体辐射电磁波的强度的极大值随着温度的降低向波长短的方向移动 B、发生光电效应时,逸出光电子的最大初动能与入射光的频率成一次函数关系 C、根据玻尔原子理论,氢原子由高能级向低能级跃迁时,只能吸收特定频率的光 D、康普顿效应证实了光子具有动量,波长越长动量越大
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9、用如图所示的装置探究两根原长相等的不同弹簧并联后的劲度系数与两根弹簧各自劲度系数的关系。先分别测量弹簧A和弹簧B挂上不同钩码时的伸长量,再把两根弹簧并列挂好,并将下端连接在一起,测量挂上不同钩码时的伸长量,测量结果如下表。已知每个钩码的重力为0.5N,请回答下列问题:
钩码数
伸长量/cm
弹簧
1
2
3
4
劲度系数
k/N m-¹
A
5.00
10.00
15.00
20.00
10.0
B
2.00
4.00
6.00
8.00
A+B
1.40
2.80
4.30
5.70
(1)、弹簧B的劲度系数N/m;弹簧A和B并联后的劲度系数为N/m(结果都保留3位有效数字)(2)、根据测得的劲度系数,可得结论:在误差允许范围内,两根并联弹簧的劲度系数两根弹簧各自劲度系数之和。(选填“大于”“等于”或“小于”) -
10、钢球由静止开始做自由落体运动,不计空气阻力,落地时的速度为30m/s,g取10m/s2 , 则钢球( )A、下落的时间为2s B、下落的高度是45m C、在前2s内的平均速度是15m/s D、在最后1s内下落的高度是20m
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11、某同学有一本复习资料书,共50张,100页,每一张纸的质量均为m。把这本书置于水平桌面上。书与桌面之间的动摩擦因数为 , 若把另一张质量也为m的A4纸最大深度地放在这本复习资料的第68页和69页之间,用水平力把这张纸从复习资料中缓慢拉出时,资料书恰好保持不动,则这张纸与资料书纸张之间的动摩擦因数应该最接近(设所有接触面之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力)( )A、 B、 C、 D、
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12、滑板运动是一项非常刺激的水上运动,研究表明,在进行滑板运动时,水对滑板的作用力FN垂直于板面,大小为kv2 , 其中v为滑板速率(水可视为静止).某次运动中,在水平牵引力作用下,当滑板和水面的夹角θ=37°时(如图),滑板做匀速直线运动,相应的k=54 kg/m,人和滑板的总质量为108 kg,试求:(重力加速度g取10 m/s2 , sin 37°取 0.6,忽略空气阻力)

(1)水平牵引力的大小;
(2)滑板的速率.
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13、某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系。
(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧,弹簧轴线和刻度尺都应在竖直方向。
(2)弹簧自然悬挂,待弹簧时,长度记为L0 , 弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6 , 数据如下表表:
代表符号
L0
Lx
L1
L2
L3
L4
L5
L6
数值(cm)
25.35
27.35
29.35
31.30
33.4
35.35
37.40
39.30
表中有一个数值记录不规范,其符号为。由表可知所用刻度尺的最小分度为。
(3)如图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与的差值(填“L0”或“Lx”)。

(4)由图可知弹簧的劲度系数为N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为g(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8 m/s2)。
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14、某同学做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验。其中A为固定橡皮条的图钉,P为橡皮条与细绳的结点,实验中,第一次用两个弹簧测力计互成角度地拉橡皮条,第二次用一个弹簧测力计拉橡皮条。(1)、该同学根据某次实验记录数据,画出力的图示,A、B两幅图中(选填“A”或“B”)是小陈同学实验后画出的正确力的图示
(2)、下列措施可以减小实验误差的是 ;A、橡皮条应与两绳套夹角的平分线在同一直线上 B、两个分力F1、F2的方向要垂直 C、两根细绳必须等长 D、用两个弹簧测力计拉橡皮条时,弹簧测力计尽量与木板平行(3)、从图中可读得弹簧测力计B的示数为N。
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15、为了研究运动员起跑阶段的运动情况,用频率为2Hz频闪照相机记录运动员起跑阶段不同时刻的位置,如图所示,用厘米刻度尺测量照片上运动员不同位置间的距离,已知照片与实物的尺寸比例为1:50,运动员起跑阶段的运动可视为匀加速直线运动。下列说法正确的是( )
A、运动员起跑阶段的加速度为2m/s2 B、运动员通过照片中3cm位置时速度为2.5m/s C、照片中0位置为运动员的起跑位置 D、运动员在照片前6cm内的平均速度为2m/s -
16、如图,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面及碗口光滑。一根细线跨在碗口上,线的两端分别系有质量为m1和m2的小球。当它们处于平衡状态时,质量为m1的小球与O点的连线与水平线的夹角为α=90°,质量为m2的小球位于水平地面上,设此时质量为m2的小球对地面压力大小为FN , 细线的拉力大小为FT , 则( )
A、 B、 C、 D、 -
17、a、b、c三个物体在同一条直线上运动,其位移时间图象中,图线c是一条的抛物线有关这三个物体在内的运动,下列说法正确的是
A、a物体做匀加速直线运动 B、c物体做匀加速直线运动 C、 s时,a物体速度最大 D、a、b两物体都做匀速直线运动,且速度相同 -
18、小明想推动家里的衣橱,但使出了很大的力气也没推动,于是他便想了个妙招,如图所示,用A、B两块木板,搭成一个底角较小的人字形架,然后往中央一站,衣橱居然被推动了!下列说法正确的是( )
A、这是不可能的,因为小明根本没有用力去推衣橱 B、这是不可能的,因为无论如何小明的力气也没那么大 C、这有可能,A板对衣橱的推力有可能大于小明的重力 D、这有可能,但A板对衣橱的推力不可能大于小明的重力 -
19、2012年6月18日14时“天宫一号”与“神舟九号”成功对接,标志着中国航空航天技术又向前跨进一步。如图所示是它们的对接示意图,下列有关说法中正确的是( )
A、对接成功后,研究它们绕地球运行的周期时,可以视为质点 B、对接成功后,以“天宫一号”为参考系“神舟九号”在做匀速运动 C、对接成功后,“天宫一号”和“神舟九号” 绕地球运行一周的平均速率为0 D、对接过程中,“天宫一号”和“神舟九号”都可视为质点 -
20、资料记载,海啸波是重力长波,波长可达100公里以上:它的传播速度等于重力加速度g与海水深度乘积的平方根,使得在开阔的深海区低于几米的一次单个波浪,到达浅海区波长减小,振幅增大。掀起10~40米高的拍岸巨浪,当波谷到达海岸时,水位下落,暴露出浅滩海底;几分钟后波峰到来,一退一进,造成毁灭性的破坏。
(1)、在深海区有一海啸波(忽略海水深度变化引起的波形变化)如图甲,实线是某时刻的波形图,虚线是后首次出现的波形图。已知波沿x轴正方向传播。波源到浅海区的水平距离万公里,求海啸波到达浅海区的时间。(2)、在浅海区有一海啸波(忽略海水深度变化引起的波形变化)如图乙,海啸波从浅海区到海岸的水平距离为10公里,写出该海啸波波源的振动方程和波谷最先到达海岸的时间。