• 1、某质点沿x轴运动的位移—时间图像如图所示,则下列判断正确的是(  )

    A、1s末运动方向发生改变 B、2s末回到出发点 C、3s的总位移为3m D、4s末物体的速度为零
  • 2、关于匀变速直线运动,下列说法正确的是(  )
    A、任意时刻速度的变化率相同 B、匀变速直线运动就是加速度和速度均匀变化的直线运动 C、任意相等时间内速度的变化量相等且不为零 D、匀加速直线运动的加速度是不断增大的
  • 3、小李讲了龟兔沿直线赛道赛跑的故事,故事情节中兔子和乌龟运动的xt图像如图所示。请依据图像中的坐标,并结合物理学知识判断下列叙述正确的是(  )

    A、故事中的兔子和乌龟是同时同地出发的 B、兔子和乌龟在比赛过程中只相遇过一次 C、兔子先通过预定位移x3到达终点的 D、乌龟一直做匀速直线运动,兔子先做匀速直线运动,接着静止不动,之后又做匀速直线运动
  • 4、一个质点在x轴上运动,自计时时刻开始,每个时刻的坐标位置如表所示,质点在第几秒内的位移最小,以下说法正确的是(  )

    t/s

    0

    1

    2

    3

    4

    x/m

    1

    5

    3

    1

    7

    A、1s B、2s C、3s D、4s
  • 5、下列关于物理学研究方法,正确的是(  )
    A、为了方便研究物理问题,在任何情况下体积很小的物体都可以看成质点 B、加速度a=ΔvΔt采用了微元法定义物理量,说明加速度与速度的变化量成正比 C、由速度v=ΔxΔt可知,当Δt很小时,可以表示物体在t时刻的瞬时速度,这里采用了极限思想 D、伽利略研究自由落体运动时,采用了“实验验证→逻辑推理→合理外推→猜想假设”的研究思路
  • 6、P1和P2是材料相同、上下表面为正方形的长方体导体,P1的上、下表面积大于P2的上、下表面积,将P1和P2按图所示方式接到电源上,闭合开关后,下列说法正确的是(  )

    A、若P1和P2的体积相同,则通过P1的电流大于通过P2的电流 B、若P1和P2的体积相同,则P1的电功率大于P2的电功率 C、若P1和P2的厚度相同,则P1和P2内自由电荷定向移动的速率相等 D、若P1和P2的厚度相同,则P1两端的电压大于P2两端的电压
  • 7、下列关于教科书上的四副插图,说法正确的是(  )

       

    A、图甲为静电除尘装置的示意图,带负电的尘埃被收集在线状电离器B上 B、图乙为给汽车加油前要触摸一下的静电释放器,其目的是导走加油枪上的静电 C、图丙中摇动起电机,烟雾缭绕的塑料瓶顿时清澈透明,其工作原理为静电吸附 D、图丁的燃气灶中安装了电子点火器,点火应用了焦耳定律
  • 8、某校一物理兴趣学习小组的同学们在研究自由落体运动的规律时,让一小球自地面上方某高度处自由下落,测得小球在最后1s内的位移是35m , 不计空气阻力,g10m/s2 , 求:

    (1)释放小球的高度;

    (2)落地时小球速度的大小。

  • 9、某户外大型闯关游戏“渡河”环节中,选手从高台俯冲而下,为了解决速度过快带来的风险,设计师设计了如图所示的减速装置。浮于河面的B板紧靠缓冲装置A板,B的左侧放置一物体C。选手通过高台光滑曲面下滑,经过A后滑上B。已知A、B的质量均为M0=48kg , C的质量为M=12kg。A、B的长度均为L=3m,人与A、B间的动摩擦因数均为μ1=0.5 , A与地面间的动摩擦因数μ2=0.3。B在水中运动时受到的阻力是其所受浮力的0.1倍,B碰到河岸后立即被锁定。不计水流速度,选手和物体C均可看作质点,g=10m/s2 , 则:

    (1)为了防止A滑动而出现意外,选手及装备的质量最大不超过多少?

    (2)若选手及装备的质量为60kg,从h=3.3m的高台由静止开始滑下,经过A后与C发生碰撞后一起运动,碰撞时间极短可忽略,求在此碰撞过程中系统损失的机械能?

    (3)在第(2)问前提下,人与C碰撞后经0.5s恰好与平板B速度相同,要使选手能够到达河岸,河岸的最大宽度d为多少?

  • 10、小明利用压敏电阻制作一台电子秤,如图甲所示,其内部电路如图乙所示,电源电动势E=4.5V , 内阻r=1ΩR1是保护电阻,R2是调零电阻(最大阻值为20Ω),压敏电阻值R随压力F变化规律为R=2F+5Ω , 不计内阻的电流表量程为100mA,g=10m/s2。实验步骤如下:

    步骤1:调零。盘上不放重物,闭合开关,移动变阻器滑片,使电流表指针满偏;

    步骤2:标值。①将已知质量的重物G放在秤盘上,保持滑片不动,在电流表指针对应位置标上质量值;②换用不同已知质量的重物,重复步骤2,直到表盘刻度全部标为质量值为止。

    (1)现有四个规格保护电阻,R1应选哪一个

    A.0.3Ω                    B.3Ω                    C.30Ω                    D.300Ω

    (2)对电子秤调零后,R2阻值为Ω。

    (3)若电流表示数为30mA,则待测重物质量m=kg;(结果保留3位有效数字)

    (4)电子秤用久了,电源内阻变大,电动势变化很小可忽略不计,其他条件不变,仍进行了步骤1中调零过程,用这样的电子秤测量质量时,测量结果(填“偏大”、“偏小”或“不变”)。

  • 11、小明用气垫导轨和光电门测量滑块做匀加速运动的加速度,如图所示。

    (1)用游标卡尺测遮光条宽度d。测量结果如图乙所示,则d=mm

    (2)按图示安装好实验器材并测出两光电门间的距离L。接通电源,释放滑块,记下遮光条通过光电门A、B的时间分别为t1t2 , 则遮光条经过光电门B的速度 vB=

    (3)滑块的加速度a= (用测出的物理量符号L,d,t1t2表示)

  • 12、2020年6月2日茂名市区天空出现了壮观的完整圆环形彩虹。如图为太阳光入射球形雨滴经过折射和反射形成彩虹的示意图,关于光线1和光线2,下列说法正确的是(  )

    A、光线1的频率更大 B、光线1从玻璃进入空气时更容易发生全反射 C、用相同单缝做衍射实验时,光线2的衍射条纹间距更大 D、用相同双缝做杨氏干涉实验时,光线1的干涉条纹间距更大
  • 13、人体的细胞膜由磷脂双分子层组成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电位),使得只有带特定电荷的粒子才能通过细胞膜进入细胞内,如图。初速度为零的正一价钠离子仅在电场力的作用下,从细胞膜外A点运动到细胞膜内B点,则下列说法正确的是(  )

    A、A点电势低于B点电势 B、钠离子的电势能减小 C、钠离子的加速度变大 D、若膜电位上升但细胞膜厚度不变,钠离子进入细胞内的速度不变
  • 14、电动平衡车是一种新的短途代步工具。已知人和平衡车的总质量是60kg,启动平衡车后,车由静止开始向前做直线运动,某时刻关闭动力,最后停下来,其vt图像如图所示。假设平衡车与地面间的动摩擦因数为μ,g=10m/s2 , 则(  )

    A、平衡车与地面间的动摩擦因数为0.6 B、平衡车整个运动过程中的位移大小为195m C、平衡车在整个运动过程中的平均速度大小为3m/s D、平衡车在加速段的动力大小72N
  • 15、如图是2022年10月26日拍摄到的一张太阳“笑脸”照片。太阳为了形成这个笑脸,释放了巨大的能量。假设太阳内部热核反应方程为12H+13H24He+A1X+γ , 下列说法正确的是(  )

    A、X为质子 B、核反应中12H的比结合能较24He的更大 C、射线γ电离能力比α射线弱 D、核电站利用核能的反应与该反应相同
  • 16、主动降噪功能的耳机可以拾取噪声信号,经智能降噪处理器对不同的噪声精准运算,通过Hi-Fi扬声器播放与噪声频率相同、相位相反、振幅相同的降噪声波,从而起到抵消噪声的作用。如图为噪声在某时刻的简谐波图像,则(  )

    A、降噪声波的振幅为10cm B、降噪声波和噪声叠加后,波的振幅变为20cm C、质点P此时刻一定正从平衡位置向上振动 D、质点P再经过一个周期水平移动一个波长
  • 17、如图,光滑水平地面上有一固定墙壁,紧靠墙面左侧停放一长为L=4m , 质量为M=0.2kg 的长木板,在距长木板左端为kL(0<k1)处放置着A、B两小木块,A、B质量均为m=0.2kg。某时刻,A、B在强大内力作用下突然分开,分开瞬间A的速度为vA=4m/s,方向水平向左。 B与墙壁碰撞瞬间不损失机械能,A、B与长木板间的动摩擦因数分别为μA=0.2和μB=0. 3。

    (1)求AB分离瞬间,B的速度v1

    (2)若k=716 , 求A离开木板时,B的速度大小v2

    (3)若μA=0 , 试讨论摩擦力对B所做的功。

  • 18、一种质谱仪的结构可简化为如图所示,粒子源释放出初速度可忽略不计的质子,质子经直线加速器加速后由D型通道的中缝MN进入磁场区。该通道的上下表面为内半径为2R、外半径为4R的半圆环。整个D型通道置于竖直向上的匀强磁场中,正对着通道出口处放置一块照相底片,它能记录下粒子从通道射出时的位置。若已知直线加速器的加速电压为U,质子的比荷(电荷量与质量之比)为k,且质子恰好能击中照相底片的正中间位置,则

    (1)试求匀强磁场的磁感应强度大小B;

    (2)若粒子源只产生其它某种带正电的粒子且照相底片能接收到该粒子,试求这种粒子比荷需满足的条件。

  • 19、如图所示,水面上有一半径为R的透明均质球,上半球露出水面,下半球内竖直中心轴上有红色单色灯(可视为点光源),均质球对红色光的折射率为n。为使从光源照射到上半球面的光,都能发生折射(不考虑光线在球内反射后的折射)

    (1)求红灯到水面的最大距离;

    (2)若改为蓝色灯,则蓝灯在红灯的上方还是下方?为什么?

  • 20、一学生小组测量某金属丝(阻值约十几欧姆)的电阻率。现有实验器材:螺旋测微器、米尺、电源E、电压表(内阻非常大)、定值电阻R0(阻值10.0Ω)、滑动变阻器R、待测金属丝、单刀双掷开关K、开关S、导线若干。图(a)是学生设计的实验电路原理图。完成下列填空:

       

    (1)实验时,先将滑动变阻器R接入电路的电阻调至最大,闭合S

    (2)将K与1端相连,适当减小滑动变阻器R接入电路的电阻,此时电压表读数记为U1 , 然后将K与2端相连,此时电压表读数记为U2。由此得到流过待测金属丝的电流I= , 金属丝的电阻r=。(结果均用R0U1U2表示)

    (3)继续微调R,重复(2)的测量过程,得到多组测量数据,以U2为纵坐标,U1为横坐标,用测得数据得到U2-U1图象,若图象的斜率为k,则电阻丝的电阻为(用k、R0表示)

    (4)利用所测数据,得到金属丝的电阻r=14.2Ω , 用米尺测得金属丝长度L=50.00cm。用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,某次测量的示数如图(b)所示,该读数为d=mm。多次测量后,得到直径的平均值恰与d相等。

    (5)由以上数据可得,待测金属丝所用材料的电阻率ρ=×107Ωm。(保留2位有效数字)

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