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1、关于电场强度的定义式 ,下列说法中正确的是( )A、E和F成正比,F越大E越大 B、E和q成反比,q越大E越小 C、E的方向与+q受力F的方向相同 D、E的大小是由F和q的大小共同决定的
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2、如图所示,粗糙水平面上,轻质弹簧的一端与质量为kg的物体A相连,另一端与竖直墙壁相连,已知弹簧原长cm,弹簧的劲度系数N/cm,A与地面间的动摩擦因数 , g取10m/s2 , 如图,使弹簧处于压缩状态,弹簧长度为18cm,A处于静止状态,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,以下说法正确的是( )
A、物块A受到4个力作用 B、弹簧对物块施加的弹力大小为12N,方向水平向左 C、物块受到摩擦力大小为16N,方向水平向左 D、物体受到摩擦力大小为12N,方向水平向左 -
3、如图甲所示,清洗楼房玻璃外墙时。工人贴墙缓慢下滑的过程,可简化为图乙所示的模型。设绳索对人的拉力大小为 T, 竖直玻璃墙对人的弹力大小为 N。不计人与玻璃的摩擦和绳索的重力,则下滑过程中( )
A、T增大, N增大 B、T增大, N减小 C、T减小, N减小 D、T减小, N增大 -
4、超级电容车运行中无需连接电缆,只需在乘客上车间隙充电30秒到1分钟,就能行驶3到5千米。假设有一辆超级电容车,质量m=2×103kg,额定功率 P=60kW, 当超级电容车在平直路面上行驶时,受到的阻力 F阻 是车重的0.1倍,g=10m/s2 , 则下列说法正确的是( )
A、超级电容车在此路面上行驶所能达到的最大速度为 30m/s B、若超级电容车从静止开始, 保持以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,达到额定功率时超级电容车的速度大小为15m/s C、若超级电容车从静止开始,保持以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,匀加速过程中超级电容车的位移大小为200m D、若超级电容车从静止开始,保持额定功率做加速运动,60s后达到最大速度,此过程中超级电容车的位移大小为1350m -
5、台球是深受大众喜爱的娱乐健身活动。如图,运动员采用“点杆”击球法(当球杆杆头水平接触母球的瞬间,迅速将杆抽回,母球离杆后与目标球发生对心正碰,视为弹性碰撞)击打母球,使得目标球被碰撞后经CD边反弹进入球洞A,这种进球方式被称为“翻袋”进球法。已知两球质量均为0.2kg,且可视为质点,球间距离为0.8m,目标球与CD挡壁间的虚线长度为0.2m,目标球被CD挡壁反弹后向球洞A运动方向与AC挡壁间夹角为30°, , 球与桌面间阻力为球重力的 , 球与挡壁碰撞过程中损失的动能,g取。(结果可用根号表示)
(1)若某次击打后母球获得的初速度为1m/s,且杆头与母球的接触时间为0.1s,求母球受到杆头的平均冲击力大小;
(2)若另一次瞬间击打后母球获得速度 , 求目标球被碰撞后瞬间的速度大小;
(3)若能到达球洞上方且速率小于6m/s的球均可进洞,通过计算判断(2)问中的目标球能否进洞。

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6、(1)、一定质量的理想气体,从外界吸收热量500J,同时对外做功100J,则气体内能变化J。利用空调将热量从温度较低的室内传递到温度较高的室外环境,这个过程(填“是”或“不是”)自发过程。(2)、分子间的作用力跟分子间距离的关系如图,随着分子间距离由零开始逐渐增大,分子力大小的变化情况为(填“A”“B”或“C”,其中A为“一直减小”,B为“一直增大”,C为“先减小后增大再减小”);当分子间距离为(填“”或“”)时,分子间的吸引力与排斥力大小相等。
(3)、一枚在空中飞行的火箭质量为m,在某时刻的速度大小为v,方向水平,燃料即将耗尽。此时,火箭突然炸裂成两块,其中质量为的一块沿着与v相反的方向飞去,速度大小为。则炸裂后另一块的速度大小为。
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7、如图(a),光电门1、2固定在气垫导轨上,滑块A静置于光电门1左侧,滑块B静置于光电门1、2之间,现用该装置验证A、B碰撞前后系统动量守恒。完成下列相关实验内容。

(1)、实验原理若气垫导轨水平,A、B质量分别为;A向右运动,遮光片通过光电门1的遮光时间为 , A、B碰后粘在一起运动,遮光片通过光电门2的遮光时间为。当(用表示)时,系统动量守恒得到验证。
(2)、实验操作①调节气垫导轨水平:接通气源,仅将A放置于光电门1的左侧,轻推A,若遮光片通过光电门1的遮光时间大于通过光电门2的遮光时间,则需要适当(填“升高”“降低”)导轨左端,反复调节使气垫导轨水平;
②再将A、B如图(a)放置,轻推A,使A、B碰撞并粘在一起,记录的值;
③重复步骤②,多次实验,记录多组数据;
(3)、实验数据处理把记录的数据在图(b)中描点连线,作出图线,其斜率k=(保留两位有效数字);已知 , 若定义 , 本次实验%(保留1位有效数字)。
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8、某同学用单摆周期公式测当地重力加速度的值,组装了几种实验装置。(1)、下列最合理的装置是________。A、
B、
C、
D、
(2)、用游标卡尺测量小球直径,示数如图甲所示,则摆球的直径。周期公式中的l是单摆的摆长,其值等于摆线长与之和(用d表示)。
(3)、实验中多次改变摆线长度,并测得对应的周期T,该同学误将摆线长度当成了摆长,作出图像如图乙,该图像的斜率为(填“”“”或“”)。
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9、如图所示,质量M=4kg的木板静止在光滑水平面上,木板上表面粗糙且左端连有一轻弹簧,一质量为m=2kg的小铁块以水平速度从木板的右端沿板向左滑行,压缩弹簧后又被弹回,恰好能回到木板右端并与木板保持相对静止,在上述过程中( )
A、弹簧具有的最大弹性势能为12J B、木板具有的最大速度为2m/s C、铁块具有的最小速度为2m/s D、两者摩擦产生的总热量为24J -
10、绽放激情和力量,升腾希望与梦想。如图甲,“龙狮舞水城”表演中绸带宛如水波荡漾,展现水城特色,舞动的绸带可简化为沿x轴方向传播的简谐横波,图乙为时的波形图,此时质点P在平衡位置,质点Q在波谷位置,图丙为质点P的振动图像,则( )
A、该波沿x轴负方向传播 B、内,质点Q沿x轴方向运动3m C、该波传播速度为3m/s D、时,质点P的加速度最大 -
11、大量氢原子处于的激发态,在向低能级跃迁时放出光子,用这些光子照射逸出功为的金属钠。下列说法正确的是( )
A、逸出光电子的最大初动能为 B、跃迁到放出的光子能量最大 C、用的光子照射,氢原子跃迁到激发态 D、有2种频率的光子能使金属钠产生光电效应 -
12、某同学利用如图所示装置测量某种单色光波长。实验时,接通电源使光源正常发光,调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。下列说法正确的是( )
A、A处为单缝、B处为双缝、滤光片在A和B之间 B、A处为单缝、B处为双缝、滤光片在凸透镜和A之间 C、若将滤光片由绿色换成红色,光屏上相邻两条暗纹中心的距离增大 D、若想增加从目镜中观察到的条纹个数,可以换用间距更小的双缝 -
13、如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为m的球C。重力加速度为g。现将C球拉起使细线水平伸直,并由静止释放C球,下列说法正确的是( )
A、A、B两木块分离时,A、B的速度大小均为 B、A、B两木块分离时,C的速度大小为 C、C球由静止释放到最低点的过程中,A对B的弹力的冲量大小为 D、C球由静止释放到最低点的过程中,木块A移动的距离为 -
14、压敏电阻的阻值随所受压力的增大而减小。某同学利用压敏电阻设计了判断小车运动状态的装置,如图(a)。现将压敏电阻和一块挡板固定在绝缘小车上,中间放置一个绝缘重球。小车向右做直线运动过程中,电流表的示数如图(b)。下列说法正确的是( )
A、在时间至内,小车做匀速直线运动 B、在时间至t2内,小车做匀加速直线运动 C、在时间至内,小车做匀速直线运动 D、在时间至内,小车做匀加速直线运动 -
15、我国自主研发的“华龙一号”反应堆技术利用铀235发生核裂变释放的能量发电,典型的核反应方程为。光速取 , 若核反应的质量亏损为1g,释放的核能为 , 则k和的值分别为( )A、2, B、3, C、2, D、3,
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16、如图所示为一款玩具“弹簧小人”,由头部、弹簧及底部组成,弹簧质量不计、开始弹簧小人静止于桌面上,现轻压头部后由静止释放,小人开始上下振动,头部上升至最高点时,底部不离开桌面,不计阻力,该过程可近似为简谐运动,下列判断中正确的是( )
A、头部上升的时间比下降的时间短 B、头部上升过程速度先变大再变小 C、头部上升过程中所受合力越来越小 D、头部处于平衡位置时弹簧弹性势能最小 -
17、密闭容器内封闭一定质量的理想气体,经历的等压过程和的绝热过程,下列说法正确的是( )
A、过程中,气体内能增加 B、过程中,分子平均动能不变 C、过程中,气体从外界吸收热量 D、过程单位时间内对单位面积器壁碰撞的分子次数不变 -
18、物理知识在生活中有广泛的应用,下列说法正确的是( )
A、如图甲,阳光下观察竖直放置的肥皂膜,看到彩色条纹是光的衍射产生的 B、如图乙,光纤通信是一种现代通信手段,它是利用光的全反射原理来传递信息的 C、如图丙,采用红灯图作为各种交通警示,原因是红光产生了多普勒效应 D、如图丁,立体电影利用了光的干涉现象 -
19、下列有关电磁场和电磁波的说法正确的是( )A、变化的磁场周围一定存在着电场,与是否有闭合电路无关 B、只要空间某处的电场或磁场发生变化,就会在其周围产生电磁波 C、电磁波传播过程中,电场和磁场是独立存在的,没有关联 D、电磁波也可以传播能量,具有干涉、衍射现象,没有反射现象
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20、如图所示,倾角θ=37°的光滑斜面固定,斜面下端有固定挡板。质量分别为mA=2kg、mB=5kg的滑块A、B用轻弹簧相连放置在斜面上处于静止状态,滑块A与挡板接触。现将质量为mC=1kg的滑块C在斜面上与B相距d=3m处由静止释放,C与B发生弹性碰撞,碰后立即将C取走,B在斜面上做简谐运动。重力加速度g=10m/s2 , sin37°=0.6,弹簧的劲度系数为k=100N/m,且弹簧始终在弹性限度内,已知弹簧的弹性势能为(k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量),A、B、C可视为质点,求:
(1)物块C与B碰后瞬间的速度分别为多大;
(2)物块C与B碰后B做简谐运动的振幅;
(3)若物块C从斜面上某处由静止释放后,C与B碰后粘在一起做简谐运动且A恰好未离开挡板,求:
①A对挡板压力的最大值;
②物块C从斜面上由静止释放时与B的距离。
