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1、关于物理学的研究方法,下列说法正确的是( )A、在解决问题时忽略物体本身的大小和形状,建立质点概念是理想模型法 B、在定义加速度时应用了比值法,因而加速度大小与速度变化量和时间有关 C、物理学中把微小变化放大以利于观察或测量的实验方法,称为类比法 D、在用实验探究加速度、力和质量之间的定量关系时,应用的是等效替代法
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2、一轿车在平直的公路上行驶,当司机发现前方路口绿灯还有3s时,立即踩刹车,轿车以的加速度做匀减速直线运动,恰好在黄灯亮起时停住,车头与停车线平齐,下列说法正确的是( )A、轿车开始刹车时的速度为6m/s B、刹车过程轿车的平均速度为12m/s C、开始刹车时轿车车头距离停车线18m D、开始刹车时轿车车头距离停车线36m
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3、如图所示,一款扫把挂夹由黏性背板及两个卡扣组成,使用时将扫把的杆身按入卡扣之间,就能将扫把悬挂起来,假设扫把静止时杆身竖直,且不与墙壁及其他物品接触,则下列说法正确的是( )
A、挂夹对扫把的摩擦力等于扫把的重力 B、卡扣夹得越紧,挂夹对拖把的摩擦力越大 C、墙壁对黏性背板的作用力等于扫把的重力 D、若卡扣未夹紧,扫把下滑时挂夹对扫把的作用力小于扫把对挂夹的作用力 -
4、2024年6月6日14时48分,嫦娥六号上升器与轨道器和返回器组合体在月球轨道成功对接,对接过程应用抱爪式对接机构,仅用21秒便完成了“抓牢”“抱紧”动作。6月25日,嫦娥六号返回地球,从38万公里外的月球带回1935.3克月球背面样品,下列说法正确的是( )
A、14时48分、21秒都是指时间 B、38万公里指的是嫦娥六号返回地球的路程 C、研究对接过程中的“抓牢”等动作时,不能将上升器看成质点 D、题目的单位“分”“克”和“公里”均是国际基本单位 -
5、如图甲所示,水平传送带足够长,沿顺时针方向匀速转动,某绝缘带电物块无初速度地从最左端放上传送带。该装置处于垂直纸面向里的匀强磁场中,物块运动的v-t图像如图乙所示。物块所带电荷量保持不变,下列说法正确的是( )
A、物块带负电 B、1s后物块与传送带共速,所以传送带的速度一定为1.5 m/s C、传送带的速度可能比1.5 m/s大 D、若增大传送带的速度,其他条件不变,则物块最终达到的最大速度也一定会增大 -
6、如图所示,A为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度大小为 , 两板间电压为U,间距为d;B区间有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为 , 宽度为l;C为一内半径为r的圆筒,左右端面圆心处各开有一小孔,内部有水平向右的匀强电场E、匀强磁场(大小未知),C左端面紧贴B区间右边界。一带电粒子,以初速度(大小未知)水平射入速度选择器,沿直线运动射入B区间,偏转后从C左端面圆心处射入圆筒C,粒子恰好与筒壁不碰撞,最后从右端面圆心处射出。忽略粒子重力,不考虑边界效应。求:
(1)、粒子初速度;(2)、粒子的比荷及在B区间运动时间t;(3)、圆筒长度s应满足的条件。 -
7、如图甲所示,一个轻质的光滑圆环Q,上端连接一竖直轻质杆悬挂在可绕竖直轴旋转的装置上。一条长为L的轻绳穿过圆环Q,两端连接球A和B,球A的质量为m。当球A绕竖直转轴转动时,绳AQ与竖直方向的夹角为53°,球A到Q距离为 , 球B恰好静止,取sin53°=0.8,重力加速度取g,不计一切摩擦和阻力。
(1)、求球B的质量M;(2)、求球A运动的角速度ω;(3)、如图乙所示,当两球都绕竖直转轴转动时,在任意时刻两球和绳都处在同一竖直平面内,求球A到圆环Q的距离l。 -
8、如图所示,一小船以的速度匀速前行,站在船上的人竖直向上抛出一小球,小球上升的最大高度为。假定抛接小球时手的高度不变,不计空气阻力,取 , 当小球再次落入手中时,小船前进的距离为( )
A、 B、 C、 D、 -
9、北京时间2024年10月30日,神舟十九号载人飞船发射取得圆满成功。在神舟十九号载人飞船远离地球的过程中,地球对它的万有引力大小( )A、变大 B、变小 C、先变大后变小 D、先变小后变大
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10、如图所示,一轻质弹簧竖直放置。现有一小球从A点自由下落,压缩弹簧至最低点B。在小球从A到B的过程中( )
A、小球的重力势能增大,弹簧的弹性势能先不变后增大 B、小球的重力势能减小,弹簧的弹性势能先不变后增大 C、小球的重力势能增大,弹簧的弹性势能先不变后减小 D、小球的重力势能减小,弹簧的弹性势能先不变后减小 -
11、小李将质量为2kg的实心球,以8m/s的速度投出,实心球在出手时的动能是( )A、16J B、24J C、36J D、64J
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12、下列物理量中,属于矢量的是( )A、路程 B、位移 C、功率 D、重力势能
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13、如图所示,在y>0的区域内存在垂直于xOy平面向里,大小为B的匀强磁场,y<0的区域内存在沿y轴正方向的匀强电场(图中未画出)。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子(不计重力)自y轴上的点P以初速度v0沿x轴正方向射出,经点M(L,0)进入磁场,且速度与x轴正方向的夹角为60°,经磁场偏转后从x正半轴上的点N离开磁场。
(1)求匀强电场的场强大小E以及点P的坐标;
(2)求MN两点间距d以及粒子在磁场中运动的时间t0;
(3)若粒子运动到点N瞬间,将y<0的区域的电场撤去,改为垂直于xOy平面向里,大小为λB(λ>0)的匀强磁场,结果使得粒子的轨迹在之后的运动中能够与y轴相切,试求λ的可能取值。

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14、如图所示,半径为R的竖直圆环在电动机作用下,可绕水平轴O转动,圆环边缘固定一只质量为m的连接器。轻杆通过轻质铰链将连接器与活塞连接在一起,活塞质量为M,与固定竖直管壁间摩擦不计。当圆环逆时针匀速转动时,连接器动量的大小为p,活塞在竖直方向上运动。从连接器转动到与O等高位置A开始计时,经过一段时间连接器转到最低点B,此过程中,活塞发生的位移为x,重力加速度取g。求连接器:
(1)所受到的合力大小F;
(2)转到动量变化最大时所需的时间t;
(3)从A转到B过程中,轻杆对活塞所做的功W。

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15、如图所示,一定质量理想气体被活塞封闭在内壁光滑的汽缸中,汽缸和活塞绝热性能良好,活塞的横截面积为S,质量为m,静止在与汽缸底部距离为L的小挡板上;密闭气体的压强、温度与外界大气相同,分别为和。现接通电热丝加热气体,电热丝两端电压为U,电流为I,通电时间为t,活塞缓慢向上移动距离2L后静止,重力加速度为g,求该过程:
(1)气体内能的增量;
(2)最终温度T。

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16、如图所示,一根细线,上端固定于O点,下端系一可视为质点的小球,质量为m。若小球在竖直平面内做简谐运动,其动能Ek随时间t的变化关系如图所示,已知重力加速度为g,求:
(1)该单摆的摆长;
(2)小球的最大向心加速度?

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17、探究两个互成角度的力的合成规律,实验原理图如甲、乙图示,实验结果所画出的力的图示如图丙所示,下列说法正确的是( )
A、此实验的思想方法是控制变量法 B、甲、乙两图橡皮条的下端点可以不在同一点 C、根据甲、乙两图的钩码数量关系可得乙图角α与角β的关系为 D、图丙中F是力F1和F2的实际测量值,F'是力F1和F2的理论值 -
18、如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B。导线通以恒定电流I,放置在磁场中。已知ab、bc边长均为l,ab与磁场方向夹角为60°,bc与磁场方向平行。该导线受到的安培力为( )
A、 B、 C、 D、 -
19、石墨是碳原子按图甲排列形成的,其微观结构为层状结构。图乙为石墨烯的微观结构,单碳层石墨烯是单层的石墨,厚1毫米的石墨大概包含大约三百万层石墨烯。石墨烯是现有材料中厚度最薄、强度最高、导热性最好的新型材料。则( )
A、石墨中的碳原子静止不动 B、碳原子的直径大约为3×10-9 m C、石墨烯的物理性质沿各个方向一定不同 D、石墨烯的熔解过程中,碳原子的平均动能不变 -
20、如图所示,汽车向前行驶时,会受到来自空气的阻力,阻力大小 , 其中是空气的密度,v是汽车的行驶速度,S是迎风面积,叫做风阻系数,越小,汽车越节能。关于风阻系数 , 下列说法正确的是( )
A、的单位是 B、的单位是 C、的单位是 D、没有单位