• 1、质量为1kg的物体做直线运动,其速度图像如图所示。则物体在前10s内和后10s内所受外力的冲量分别是(  )

    A、10Ns10Ns B、10Ns10Ns C、010Ns D、0,10Ns
  • 2、下列关于动量的说法中,正确的是
    A、质量大的物体动量一定大 B、速度大的物体动量一定大 C、两物体动能相等,动量不一定相等 D、两物体动能相等,动量一定相等
  • 3、如图甲,两根平行光滑金属导轨相距L=1m , 导轨平面与水平面的夹角θ=37° , 导轨的下端PQ间接有阻值R=8Ω的定值电阻。相距x=6m的MN和PQ间存在方向垂直于导轨平面向上、均匀分布的磁场,磁感应强度B随时间t的变化情况如图乙所示。将长度也为L、阻值r=2Ω的导体棒ab垂直放在导轨上(ab始终与导轨接触良好),t=0时将导体棒由静止释放,t=1s时导体棒恰好运动到MN处,此后导体棒开始匀速下滑。取重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6。求:

    (1)0~1s内回路中的感应电动势;

    (2)导体棒ab的质量;

    (3)0~2s时间内导体棒所产生的热量。

  • 4、如图,两个可视为质点的小球A、B之间有一根很短的轻质弹簧,MN是四分之三圆弧轨道,圆心为O,M点与圆心O等高,弹簧一开始处于锁定状态。某时刻解除对弹簧的锁定,小球A、B被弹开,B球恰能到达最高点N,A球能到达的最高点与N点等高。已知A球的质量为m,弹簧的长度可忽略,圆弧轨道的半径为R,重力加速度为g,不计一切摩擦和空气阻力。求:

    (1)B球的质量。

    (2)弹簧处于锁定状态时的弹性势能。

  • 5、如图,两个完全相同的钢瓶容积均为4L,甲瓶中装有3L的液体和6个大气压的1L高压气体,乙瓶内有1个大气压的气体。现将甲瓶倒置后按图中所示与乙瓶连接,将甲瓶内液体缓慢压装到乙瓶中(不计连接管道的长度、体积和液体产生的压强及压装过程中气体温度的变化,压装的过程中乙瓶中的气体不会跑到甲瓶中去)。

    (1)试分析在压装过程中随着甲瓶内液体减少,甲瓶内部气体压强如何变化,并用分子动理论解释。

    (2)甲瓶最多可向乙瓶内压装多少液体?

  • 6、某同学利用如图所示的装置验证动量守恒定律。正常工作的气垫导轨上有A、B两个滑块,滑块A和滑块B上都固定有完全相同、长度为d的遮光片。气垫导轨上装有光电门传感器1和2,与之连接的光电计时器(图中未画出)可以记录遮光片通过光电门的时间。将滑块A置于气垫导轨上光电门1左侧某位置,滑块B置于光电门1和光电门2之间且靠近光电门2的位置处。测得滑块A的质量为m1 , 滑块B的质量为m2

    (1)、下列说法正确的是_________。
    A、本实验需要满足m1小于m2 B、实验开始前气垫导轨要调成水平 C、本实验还需要测量光电门1到光电门2的距离L
    (2)、现给滑块A向右的初速度,使它与静止的滑块B相碰。碰前与光电门1相连的光电计时器显示的遮光时间是t1;碰后滑块B向右运动,与光电门2相连的光电计时器显示的遮光时间是t2 , 滑块A向左运动,与光电门1相连的光电计时器显示的遮光时间是t3。要验证碰撞中的动量守恒,需要验证的表达式为。(用题中给出的物理量符号表示)
    (3)、若该同学在测量遮光片的宽度时,由于人为的错误,测得的长度偏大,则该错误对于该实验的结论(选填“有”或“没有”)影响。
  • 7、某同学组装一个多用电表。可用的器材有微安表(量程为0~200μA,内阻为800Ω),电阻箱R1(阻值范围为0~999.9Ω),电阻箱R2(阻值范围0~99999.9Ω),导线若干。要求利用所给器材先组装一个量程为0~1mA的直流电流表,在此基础上再将它改装成量程为0~3V的直流电压表。组装好的多用电表有电流1mA和电压3V两挡。

    回答下列问题:

    (1)、在虚线框内画出电路图并标出R1R2 , 其中*为公共接线柱,a和b分别是电流挡和电压挡的接线柱

    (2)、电阻箱的阻值R1=ΩR2=Ω。(计算结果均保留到个位)
  • 8、如图,边长为L的等边三角形abc为两个匀强磁场的理想边界,三角形内的磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B;三角形外的磁场范围足够大,方向垂直纸面向里,磁感应强度大小也为B。顶点a处有一粒子源,能沿∠a的角平分线发射质量为m、电荷量为q的带正电粒子,其初速度v0=qBLm , 不计粒子重力,则(  )

    A、粒子第一次到达b点的时间是πm6qB B、粒子第一次到达c点的时间是mqB C、粒子第一次返回a点所用的时间是13πm6qB D、粒子在两个有界磁场中运动的周期是mqB
  • 9、热门游乐项目“跳楼机”如图所示。“跳楼机”先将被安全带固定在座椅上的游客提升到离地面最大高度64m处,然后由静止释放,游客开始下落的过程可认为在做自由落体运动,然后游客受到大小为22500N的恒定阻力f而做匀减速运动,且下落到离地面4m高处速度恰好减为零。已知游客和座椅在下落过程中的最大速度为20m/s,重力加速度g=10m/s2 , 则下落过程中(  )

    A、游客和座椅自由下落的高度为40m B、阻力f做的功为9×105J C、重力做的功为4.5×105J D、游客和座椅的总质量为1500kg
  • 10、如图所示,一个质量m=1kg的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,滑块与斜面间的动摩擦因数μ=0.4 , 一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g=10m/s2。则(  )

    A、滑块一定受到四个力作用 B、滑块可能受到三个力作用 C、斜面对滑块的摩擦力大小为4N D、斜面对滑块的摩擦力大小为5N
  • 11、如图,离地面高h处有甲、乙两个小球,甲以某一初速度v0水平射出,同时乙以相同大小的初速度v0沿倾角为45°的光滑固定斜面滑下,已知重力加速度为g,空气阻力不计。若要使甲、乙同时到达地面,则初速度v0应等于(  )

    A、2gh B、gh C、gh2 D、gh2
  • 12、用波长为2.0×107m的紫外线照射钨的表面,释放出来的光电子中动能最大的是2.94eV。已知普朗克常量h=6.63×1034Js , 真空中光速c=3.0×108m/s , 元电荷e=1.6×1019C , 则钨的逸出功是(  )
    A、8.4eV B、3.3eV C、84eV D、33eV
  • 13、在直角坐标系xOy的第一象限内有一横截面为四分之一圆面的柱状玻璃体如图放置,其半径为R,圆心在O点。一点光源发出的单色光始终垂直y轴射入玻璃体,该光源从与A点(柱状玻璃体的最高点)等高处向下缓慢平移,在x轴上的玻璃体外部,单色光最先射到x轴上的位置为x=2R处,不考虑光线经玻璃体全反射后的情况。假设入射角等于临界角时光线恰好能从玻璃中射出,则该玻璃的折射率为(  )

    A、1.8 B、1.5 C、3 D、2
  • 14、如图,A、B两点分别固定有等量的点电荷,其中B处的为负电荷,A处的电性未知。MN为AB连线的中垂线,O为垂足。由绝缘材料制成的闭合光滑轨道abcd关于O点对称,其上穿有带负电小环。若在P点给小环一沿轨道切线方向的初速度,小环恰能沿轨道做速率不变的运动,不考虑带电小环的重力,则(  )

    A、小环在a、c两点受到的电场力相同 B、小环在b、d两点的电势能相同 C、若在d点断开轨道,小环离开轨道后电场力一直做负功 D、若将小环从d点沿da连线移到a点,电场力先做正功后做负功
  • 15、图甲为一列简谐横波在t=0.5s时刻的波形图,图乙为介质中M点的振动图像。下列说法正确的是(  )

    A、这列波沿x轴正方向传播 B、这列波的频率为2Hz C、这列波的波速大小为4m/s D、经过2s,M点通过的路程是0.8cm
  • 16、如图,A、B是绕地球做圆周运动的两颗卫星,它们的轨道半径之比为169 , 则A、B两卫星绕地球运动的周期之比为(  )

    A、6427 B、169 C、916 D、2764
  • 17、在如图所示的电路中,理想变压器原、副线圈的匝数分别为n1n2 , 定值电阻的阻值为R,在输入端a、b间接正弦交流电压u=2Usinωt , 则通过理想电流表的电流为(  )

    A、2n2Un1R B、n22Un12R C、n1Un2R D、n2Un1R
  • 18、将一单摆装置竖直悬挂于某一深度为h(未知)且开口向下的小筒中(单摆的下半部分露于筒外),如图甲所示,将悬线拉离平衡位置一个小角度后由静止释放,设单摆摆动过程中悬线不会碰到筒壁。如果本实验的长度测量工具只能测量出筒的下端口到摆球球心的距离L,并通过改变L而测出对应的摆动周期T,再以T2为纵轴、L为横轴作出其关系图像,那么就可以通过此图像得出小筒的深度h和当地的重力加速度g。

    (1)、测量单摆的周期时,某同学在摆球某次通过最低点时按下停表开始计时,同时数“1”,当摆球第二次通过最低点时数“2”,依此法往下数,当他数到“59”时,按下停表停止计时,读出这段时间t,则该单摆的周期T为(  )
    A、t29 B、t29.5 C、t30 D、t59
    (2)、若不考虑实验误差的影响,根据实验数据,得到的T2L关系图线应该是图乙中a、b、c中的条(选填a、b、或者c)。
    (3)、根据图线可求得当地的重力加速度g=m/s2(π取3.14,结果保留3位有效数字)。
  • 19、如图所示,在边长为a的等边三角形OAC的区域中,存在垂直于AC边、电场强度大小为E、水平向右的匀强电场,电场的周围分布着垂直纸面向里的匀强磁场。一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子从O点沿电场方向进入电场,不计粒子的重力,忽略电磁场的边缘效应。

    (1)若粒子的初速度大小为v0 , 最终粒子在OA边垂直于电场方向再次进入电场,求匀强磁场的磁感应强度B的大小。

    (2)若磁场的磁感应强度为B=23mqEaqa , 粒子在O点沿电场方向以初速度大小为v0射入电场,使粒子最终垂直于OA边再次进入电场。

    ①求粒子的初速度大小v0

    ②求粒子第二次经过AC边的位置到A点的距离。

  • 20、若质量为m的“祝融号”火星车悬停在火星表面上方,受到竖直向上的升力F,已知火星的半径为R,引力常量为G,忽略火星的自转,则下列说法正确的是(  )

    A、火星表面的重力加速度大小为Gm B、火星的第一宇宙速度大小为FRm C、火星的质量为FmGR2 D、火星的密度为4F3GπmR2
上一页 1546 1547 1548 1549 1550 下一页 跳转