• 1、一弹簧振子完成10次全振动通过的路程是100cm,则此弹簧振子的振幅为(  )
    A、1.25cm B、2.5cm C、5cm D、10cm
  • 2、质量为150g的廉江红橙从离地面5m高处由静止落下,不计空气阻力,取重力加速度大小g=10m/s2 , 则在下落过程中,重力对红橙的冲量大小是(  )
    A、1.5N·s B、2N·s C、2.5N·s D、3N·s
  • 3、机械振动在介质中传播,形成了机械波。下列说法正确的是(  )
    A、发声体振动时在空气中产生的声波是纵波 B、机械波在真空中可以传播 C、在纵波中,质点的分布是均匀的 D、介质中有机械波传播时,介质与波一起传播
  • 4、如图所示,人在光滑的冰面上玩推木箱游戏,人与车的总质量为M,木箱的质量为m,开始均静止于光滑冰面上。现人将木箱以速率v(相对于地面)水平推向竖直墙壁,木箱与墙壁碰撞后又以速率v弹回,人接住木箱后再以速率v(相对地面)将木箱推向墙壁,如此反复,求:

    (1)人第一次推木箱后,人和小车的速度大小v1

    (2)人第二次推木箱后,人和小车的速度大小v2

    (3)若M=60kg,m=3kg,v=6m/s,从第一次算起,人推多少次木箱后,人将会接不到木箱。

  • 5、图甲是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置,设摆球向右运动为正方向,图乙是这个单摆的振动图像,根据图像:

    (1)写出摆球相对平衡位置的位移随时间的变化关系式;

    (2)若当地的重力加速度为10m/s2 , 取π2=10 , 求单摆的摆长。

  • 6、某同学想测量一段金属丝Rx的电阻,实验室提供的器材如下:

    A.直流电源(电动势约6V,内阻不计)

    B.滑动变阻器R(阻值0~5Ω

    C.电流表A1(量程约0.5A,Rg=2Ω

    D.电流表A2(量程约1.5A,内阻约1Ω

    E.定值电阻R1(阻值约10Ω

    F.定值电阻R2(阻值为100Ω

    G.开关一个与导线若干

    (1)、实验时,先用多用电表粗测电阻丝的阻值,若发现指针偏转过大,应换用更(选填“大”或“小”)倍率测量,当用了×10倍率后测量指针偏转如图(a)所示,即Rx=
    (2)、在实验中,既要满足实验要求,又要减小误差,该同学采用如图(b)所示的电路图,电表A应选用 , 定值电阻应选用。(均填写器材前字母)
    (3)、连接好电路,开始做实验,实验中电流表A1A2的读数分别为I1I2 , 请用已知量写出金属丝电阻的表达式Rx=。(用题中所给字母表示)
  • 7、如图所示,电源的电动势为E,内阻为r,R1为定值电阻,R2为光敏电阻(阻值随光照强度的增大而减小),C为电容器,L为小灯泡,电表均为理想电表,闭合开关S后,若减弱照射光强度,则(  )

    A、电压表的示数增大 B、电容器上的电荷量减小 C、电流表的示数增大 D、小灯泡的功率减小
  • 8、在“验证动量守恒定律”的实验中,入射球每次滚下都应从斜槽上的同一位置无初速释放,这是为了使(   )
    A、小球每次都能水平飞出槽口 B、小球每次都以相同的速度飞出槽口 C、小球在空中飞行的时间不变 D、小球每次都能对心碰撞
  • 9、如图所示,将一个内阻为1000Ω、量程为1V的电压表与定值电阻R串联,改装成为一个量程为3V的电压表,则R1的阻值为(  )

    A、2000Ω B、4000Ω C、5000Ω D、6000Ω
  • 10、用一长L的轻质柔软绝缘细线,拴一质量为m、电荷量为q的小球,细线的上端固定于O点,现加一水平向右的匀强电场,平衡时静止在如图所示A点,此时细线与铅垂线成37°(g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8),则:

    (1)、小球带何种电荷;
    (2)、求匀强电场的场强;
    (3)、若将电场反向,求小球从该位置摆到最低点过程电场力所做的功。
  • 11、如图甲,高压线上带电作业时电工全身要穿上用金属丝线编织的衣服。图乙中电工站在高压直流输电线M上作业,头顶上方有供电线N,N的电势高于M的电势,虚线表示电工周围某一截面上的等差等势面,c、d、e、f是等势线上的四个点。以下说法中正确的有(     )

    A、电工全身要穿上用金属丝线编织的衣服是为了屏蔽高压线周围的电场 B、f点的场强比d点大 C、若将一带电体从c移到f,其电势能增大 D、若将一带电体沿着其中任一等势面移动,电场力做正功
  • 12、如图所示,两段材料相同、长度相等、但横截面积不等的导体接在电路中,加在两段导体的总电压为U。下列说法正确的是(  )

    A、通过两段导体的电流相等 B、细导体两端的电压U1 , 等于粗导体两端的电压U2 C、细导体中自由电子定向移动的平均速率小于粗导体中自由电子定向移动的平均速率 D、细导体内的电场强度等于粗导体内的电场强度
  • 13、如图所示,半径为R、内壁光滑的圆轨道竖直固定,在圆心处固定了一点电荷,质量为m的带电小球静止在轨道最低点,此时轨道对小球的支持力为2mg,若给小球一水平初速度v0 , 已知重力加速度为g,则下列判断正确的是(  )

    A、小球通过轨道最高点时速度一定大于等于gR B、3gR<v0<2gR时,小球能做完整的圆周运动 C、v0=3gR , 小球会在AB之间某位置脱离轨道 D、只要小球能做完整的圆周运动,则小球对轨道的最大压力与最小压力之差与v0无关
  • 14、如图所示,两块较大的金属板A、B平行水平放置并与一电源相连S闭合后,两板间有一质量为m、电荷量为q的油滴恰好在P点处于静止状态。则下列说法正确的是(  )

    A、在S仍闭合的情况下,若将A板向下平移一小段距离,则油滴向下加速运动,G中有b→a的电流 B、在S仍闭合的情况下,若将A板向右平移一小段距离,则油滴保存静止不动,G中有b→a的电流 C、若将S断开,且将A板向左平移一小段距离,P点电势不变 D、若将S断开,再将A板向下平移一小段距离,P点电势能变大
  • 15、半径为r的两个相同金属球,两球心相距为L,它们所带电荷量的绝对值均为q,则对它们之间相互作用的静电力F的说法,正确的是(  )

    A、若带同种电荷且L远大于r时,F<kq2L2 B、若带同种电荷且L远大于r时,F>kq2L2 C、若带异种电荷且L=2r时,F>kq2L2 D、若带异种电荷且L=2r时,F=kq2L2
  • 16、甲、乙两小车在同一地点同时开始往相同方向做直线运动的v-t图像如图所示(甲小车速度减为0后不再运动),根据图像提供的信息可知(   )

    A、甲车在0-4s内的加速度大小为2m/s2 B、甲车0-4s内与4-6s内的速度方向相反 C、在乙追上甲之前,4s末两小车相距最远 D、8s末甲、乙两小车相遇,且离出发点距离为32m
  • 17、如图所示,半径为R的14光滑圆弧轨道竖直固定放置,它所在空间存在一竖直向下的匀强电场,且与电容器间的电场互不影响。一个质量为m,带电量为q的小球以一定的初速度从圆弧轨道顶端开始沿轨道运动,其速率不断减小,在轨道最低点处的压力恰好为零,之后立刻以速度v0沿水平方向飞入水平放置的平行板电容器正中央,在电容器中做匀速直线运动。已知电容器两板间距为d,板长为L,接在恒压电源上。当小球运动到板间的P点时瞬间将下板向上平移Δd=d4 , 小球刚好从金属板右端飞出。已知重力加速度为g。试求:

    (1)、竖直向下的匀强电场的电场强度E的表达式;
    (2)、下板向上平移后,小球运动的加速度a大小;
    (3)、小球在平行板间运动的过程中的机械能的变化量ΔE
    (4)、小球从射入平行板间电场开始计时,匀速运动到P点所用时间t。
  • 18、一列简谐横波沿x轴传播,t1=0.1s时的波形图如图甲所示,图乙为介质中质点A的振动图像。

    (1)、求波的传播方向及波速;
    (2)、求质点A在振动1s内经过的总路程;
  • 19、在测量某电源电动势和内阻时,因为电压表和电流表的影响,不论使用何种接法,都会产生系统误差,为了消除电表内阻造成的系统误差,某实验兴趣小组设计了如图甲实验电路进行测量。已知R0=2Ω

    (1)按照图a所示的电路图,将图b中的器材实物连线补充完整

    (2)实验操作步骤如下:

    将滑动变阻器滑到最左端位置;

    接法:单刀双掷开关S与1接通,闭合开关S0 , 调节滑动变阻器R , 记录下若干组数据U1-I1的值,断开开关S0

    将滑动变阻器滑到最左端位置;

    接法Ⅱ:单刀双掷开关S与2闭合,闭合开关S0 , 调节滑动变阻器R , 记录下若干组数据U2-I2的值,断开开关S0

    分别作出两种情况所对应的U1-I1U2-I2图像。

    (3)单刀双掷开关接1时,某次读取电表数据时,电压表指针如图c所示,此时U1=V。

    (4)根据测得数据,作出U1-I1U2-I2图像如图d所示,根据图线求得电源电动势E=V , 内阻r=。(结果均保留两位小数)

    (5)由图d可知填“接法Ⅰ”或“接法Ⅱ”测得的电源内阻更接近真实值。

  • 20、如图,电源电动势为E,内阻为r,R0为定值电阻,R1为光敏电阻(其电阻随光照强度增大而减小)。当开关S闭合时,电容器中一带电微粒恰好静止,下列说法中正确的是( )

    A、断开开关S瞬间,电阻R2中有向上的电流 B、只减小R1的光照强度,电源输出的功率变小 C、只将电容器上板向下移动时,带电微粒向上运动 D、只将P1向上端移动时,下板电势升高
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