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1、“洗”是古代盥洗用的脸盆,多用青铜铸成。倒些清水在其中,用手掌慢慢摩擦盆耳,盆就会发出嗡嗡声,到一定节奏时还会溅起层层水花。这属于什么现象( )A、干涉 B、衍射 C、反射 D、共振
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2、如图所示,一光导纤维内芯的折射率为n1 , 外套的折射率为n2 , 一束光信号与界面夹角为α由内芯射向外套,要在界面发生全反射,必须满足的条件是 ( )A、n1>n2 , α小于某一值 B、n1<n2 , α大于某一值 C、n1>n2 , α大于某一值 D、n1<n2 , α小于某一值
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3、汽车给人们的出行带来极大的方便,而行车安全是人们非常关注的事情,行驶中的汽车如果发生剧烈碰撞,车内的安全气囊会被弹出并瞬间充满气体。若碰撞后汽车的速度在很短时间内减小为零,关于安全气囊在此过程中的作用,下列说法正确的是( )A、增加了司机单位面积的受力大小 B、延长了司机的受力时间并增大了司机的受力面积 C、将司机的动能全部转换成汽车的动能 D、减少了碰撞前后司机动量的变化量
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4、两个球沿直线相向运动,碰撞后两球都静止,则可以推断碰撞前( )A、两球的动量大小相等,方向相反 B、两球的速度一定相等 C、两球的质量一定相等 D、两球的动量一定相等
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5、人们在生活中经常要用到耳机,如图是一款降噪耳机,它的消声原理是利用( )A、声波的衍射 B、声波的反射 C、声波的干涉 D、声波的多普勒效应
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6、一弹簧振子完成10次全振动通过的路程是40cm,则此弹簧振子的振幅为( )A、0.5cm B、1cm C、1.5cm D、2cm
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7、下列关于动量、动能的说法中正确的是( )A、动量是矢量,动量的方向与速度的方向相同 B、动能是矢量,动能的方向与位移的方向相同 C、某个物体的动量变化,则其动能一定变化 D、某个物体的动能变化,但其动量不一定变化
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8、如图甲所示,一缸壁导热的汽缸水平放置,用活塞封闭一定量的理想气体,活塞与汽缸底部用一原长为l、劲度系数为k的轻质弹簧连接,当环境温度为时,弹簧恰处于自然状态。现缓慢将汽缸转动到开口向上竖直放置,如图乙所示,此时活塞距汽缸底部的距离为。已知外界大气压强为 , 活塞面积为S,忽略活塞与汽缸壁间的摩擦。求:
(1)活塞质量;
(2)若环境温度缓慢升高,则当弹簧恢复原长时,缸内气体的压强和温度。
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9、验证动量守恒的实验可以在如图甲所示的气垫导轨上完成,其中左、右两侧的光电门可以记录遮光片通过光电门的挡光时间。实验前,测得滑块A(连同其上的遮光片)的总质量为、滑块B(连同其上的遮光片)的总质量为 , 两滑块上遮光片的宽度相同。实验时,开启气垫导轨气源的电源,让滑块A从导轨的左侧向右运动,穿过左侧光电门与静止在两光电门之间的滑块B发生碰撞。(1)、关于实验,下列说法正确的是______。A、本实验应调整气垫导轨使其保持水平 B、两滑块的质量必须满足 C、需要用刻度尺测量两光电门之间的距离 D、需要用秒表测定滑块上的遮光片经过光电门的时间(2)、在某次实验中,光电门记录的遮光片挡光时间如下表所示。
左侧光电门
右侧光电门
碰前
无
碰后
在实验误差允许范围内,若两滑块的碰撞为弹性碰撞,则以下关系式中正确的是______。
A、 B、 C、 D、(3)、某同学观察到,在台球桌面上,台球以初速度和静止的球发生斜碰时,碰后两球的速度方向将不在同一直线上,如图乙所示。已知两球大小相同,质量相等,若两球碰撞过程无能量损失,碰后两球速度方向与初速度的夹角分别为和 , 则和满足的关系为。 -
10、如图,绕过定滑轮的绳子将物体A和B相连,绳子与水平桌面平行。已知物体A的质量大于物体B的质量 , 重力加速度大小为g,不计滑轮、绳子质量和一切摩擦。现将A和B互换位置,绳子仍保持与桌面平行,则( )A、绳子的拉力大小不变 B、绳子的拉力大小变大 C、物体A和B运动的加速度大小不变 D、物体A和B运动的加速度大小变小
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11、如图所示,某种介质水平面上有A、B、C、D四个点,A、B、C三点共线且CD垂直于AC,CD = 5 m,AC = 12 m,B为AC中点。在A、C两点装有可上下振动的振动发生器,振动发生器振动可在介质面上激起机械波。t = 0时刻,A、C点的两个振动发生器开始振动,其振动方程均为 , 观察发现D比B早振动了0.5 s,忽略波传播过程中振幅的变化,下列说法正确的是( )A、两振动发生器激起的机械波的波长为4 m B、在t = 8 s时,D处的位移为 C、在0 ~ 8 s时间内质点D运动的路程为 D、两波叠加后B处为振动减弱区,D处为振动加强区
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12、如图甲所示,用导轨、小车和光电门装置探究加速度与力的关系,保持小车和挡光片总质量M不变。(1)、用游标卡尺测量挡光片的宽度d,示数如图乙所示,则mm;(2)、安装好器材,平衡摩擦力后,在小车上挂上细线并通过滑轮连接钩码,再调节使细线与长直导轨平行;(3)、若两个光电门间距为L,与光电门1、2相连的数字计时器显示的挡光时间分别为和 , 则小车加速度大小的表达式为;(4)、某同学做该实验,经过测量和计算得到表格中数据,请在图丙坐标纸上作出小车加速度与所受合外力关系的图象。
实验次数
1
2
3
4
5
6
7
8
M/kg
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
F/N
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
a/()
0.09
0.17
0.26
0.35
0.42
0.49
0.54
0.60
(5)、由所描绘的图线与过坐标原点的理想直线相比较,可以看出该实验存在较大的误差,产生误差的原因是①;②。 -
13、实验小组利用下面三种方法来研究平抛运动。(1)、甲图中,小球从坐标原点О水平抛出,做平抛运动,两束光分别沿着与坐标轴平行的方向照射小球,在两个坐标轴上留下了小球的两个影子,其中影子2做运动。(2)、乙图中两个完全相同的斜槽M、N,N置于可视为光滑的水平地面上,M在N正上方且两斜槽在同一竖直平面内,从斜槽最高点同时释放两个完全相同的小球P、Q,Р球落地时正好与О球相碰,可判断Р球水平方向做运动。(3)、如图丙研究斜面上的平抛运动。实验装置如图a所示,每次将小球从弧型轨道同一位置静止释放,并逐渐改变斜面与水平地面之间的夹角θ,获得不同的水平射程x,最后作出了如图b所示的x-tanθ图像,g=10m/s2 , 则:由图b可知,小球在斜面顶端水平抛出时的初速度=m/s。
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14、如图所示,空间中CE左侧区域Ⅰ内有场强大小N/C、方向水平向左的匀强电场,一条长L=0.8m且不可伸长的轻绳一端固定在区域I内的O点,另一端系一质量m=0.2kg,带电荷量q为0.1C的绝缘带正电小球a,初始时小球静止在M点。在紧靠区域I的右侧竖直放置一足够长、半径R=1m的光滑绝缘圆筒,圆筒上端截面水平,CD是圆筒上表面的一条直径且与区域Ⅰ的O点共线,直径PQ与直径CD垂直,圆筒内左半边PQJHEC区域Ⅱ中存在大小=20N/C、方向垂直CDEF平面向里的匀强电场。第一次给M处的小球一垂直于OM斜向上的初速度(未知),使其在竖直平面内绕O点恰好做完整的圆周运动,AB为圆的竖直直径。第二次给M处的小球一垂直于OM斜向上的初速度(未知),当小球a运动到O点正上方B点时,轻绳突然断裂,小球a刚好从区域Ⅰ的边界C点竖直向下离开区域Ⅰ的电场,然后贴着圆筒内侧进入区域Ⅱ。已知重力加速度大小取g=10m/s2 , 绳断前﹑断后瞬间,小球a的速度保持不变,忽略一切阻力,图中ABCDEF在同一竖直平直内。求:(1)、小球a第一次在M的初速度大小和第一次经过B点时绳的拉力T;(2)、绳断后小球a从B到C过程电势能的变化量;(3)、若小球a刚进入圆筒时,另一质量=0.2kg的绝缘不带电小球b从D点以相同速度竖直向下贴着圆筒内侧进入圆筒,经过一段时间,小球a、b发生弹性碰撞,且碰撞中小球a的电荷量保持不变,则从小球b进入圆筒到与两球发生第7次碰撞后,小球b增加的机械能是多大。
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15、图所示,水平放置的劲度系数为k的轻质弹簧右侧与墙壁连接,初始弹簧处于原长,水平面光滑且足够长,上面依次放有2024个质量均为2m的弹性物块(所有物块在同一竖直平面内),另有一个质量为m的0号物块在外力作用下将弹簧压缩后由静止释放,以速度与1号物块发生弹性正碰,0号物块反弹后再次压缩弹簧,在弹簧弹力作用下返回再次与1号物块发生弹性正碰,如此反复。所有物块均可视为质点,物块之间的碰撞均为弹性碰撞,重力加速度为g,弹性势能表达式为 , 求:(1)、0号物块第一次压缩弹簧后获得的速度大小以及2024号物块的最终速度大小;(2)、2020号物块的最终速度大小;(3)、从弹簧压缩至处将0号物块静止释放到最终所有物块都能稳定运动,整个过程中弹簧弹力的总冲量Ⅰ多大。(提示当q>1且n很大时,近似为0)
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16、图中实线为一列简谐横波在某一时刻的波形曲线,经过0.1s后,其波形曲线如图中虚线所示。(1)、若波向左传播,求它在0.1s内传播的最小距离;(2)、若波向右传播,求它的周期;(3)、若波速是3.5m/s,求波的传播方向。
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17、某物理探究小组的同学测量均匀金属实心圆柱体电阻的电阻率。(1)、使用螺旋测微器测定金属实心圆柱体直径d ,某次测量结果如图甲所示,读数为mm,然后用游标卡尺测量其长度L为22.7mm。(2)、用伏安法测圆柱体电阻Rx的阻值,提供如下器材:
电池组E:电动势3V,内阻不计;
电流表A1:量程0~15mA,内阻约100Ω;
电流表A2:量程0~300μA,内阻为1000Ω;
滑动变阻器R1:阻值范围0~10Ω,额定电流为2A;
电阻箱R2:阻值范围0~9999Ω,额定电流为1A;
待测电阻Rx(约180Ω);
开关S,导线若干。
要求实验中尽可能准确地测量Rx的阻值,请回答下列问题:
①为了测量待测电阻两端的电压,将电流表(填写器材字母代号)与电阻箱串联,并将电阻箱阻值调到Ω,改装成一个量程为0~3.0V的电压表。
②在方框中画出测量Rx阻值的电路图,并在图中标明器材字母代号。
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18、下面为某同学用单摆测量当地的重力加速度实验部分操作。(1)、用游标卡尺测量小钢球直径,读数如图1所示,读数为mm。(2)、测出单摆偏角小于5°时完成n次全振动时间为t,用毫米刻度尺测得摆线长为L,游标卡尺测得摆球直径为d,用上述测得的量写出测量重力加速度的一般表达式:g=。(3)、他测得的g值偏小,可能原因是______。A、计算时将L当成摆长 B、测摆线长时摆线拉得过紧 C、开始计时时,秒表过迟按下 D、实验中误将30次全振动计为31次(4)、该同学测出不同摆长时对应的周期T,作出图线,如图2所示,再利用图线上任意两点A、B的坐标( , )、( , ),可求得g= , 若该同学测摆长时漏加了小球半径,而其他测量计算均无误,也不考虑实验误差,则用上述图线法算得的g值和真实值相比是(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
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19、如图所示,一根长为L的轻杆的两端分别固定小球A和B。轻杆可绕距A球为处的轴O在竖直平面内转动,初始时杆处于竖直位置,小球B恰好与水平光滑地面接触。在杆的左侧紧贴着B球有边长为的立方体滑块C,A、B、C的质量均为m。现用一水平恒力F作用于A球上,使之绕固定的O轴顺时针转动,直到B转动到C的右上角分离。设在此过程中C滑块一直紧贴地面,不计一切摩擦。关于此过程,下列判断正确的是( )A、力F的功率逐渐减少 B、分离之前滑块C的动能始终小于球A的动能 C、力F做的功大于滑块C的动能增量与球A、B重力势能增量之和 D、滑块C的最大速度为
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20、在牛顿力学体系中,当两个质量分别为m1、m2的质点相距为r时具有的势能,称为引力势能,(规定无穷远处势能为零)。如图所示,人造地球卫星在Ⅰ轨道做匀速圆周运动时,卫星距地面高度为 , R为地球的半径,卫星质量为m,地球表面的重力加速度为g,椭圆轨道的长轴PQ=10R。下列说法中正确的是( )A、卫星在Ⅰ轨道运动时的速度大小为 B、卫星在Ⅱ轨道运动时的周期大小为 C、当卫星在椭圆轨道Ⅱ运动时,在近地点Р与在远地点Q的速率之比 D、至少需对卫星做功 , 才能使卫星从I轨道的Р点变轨到II轨道(不考虑卫星质量的变化和所受阻力)