• 1、冰壶于14世纪起源于苏格兰,被大家喻为冰上的“国际象棋”。冰壶被投掷出后可认为做匀减速直线运动,若冰壶以1.5 m/s的速度被掷出时,在冰面上滑行了10 m,则冰壶以3 m/s的速度被掷出,在冰面上滑行的距离为(  )

    A、20 m B、40 m C、50 m D、60 m
  • 2、某同学用水平力去拉一个置于水平地面上的课桌,但课桌没有被拉动,下列说法正确的是(  )
    A、人对课桌的拉力比课桌对人的拉力小 B、人对课桌的拉力小于课桌所受到的摩擦力 C、人对课桌的拉力与课桌对人的拉力是一对平衡力 D、人对课桌的拉力与地面对课桌的摩擦力大小一定相等
  • 3、如图所示为某同学在篮球比赛中进行击地传球的示意图,下列说法中正确的是(  )

    A、地面给篮球的弹力方向斜向右上 B、篮球给地面的弹力方向竖直向上 C、地面对篮球的支持力等于篮球对地面的压力大小 D、篮球受到地面的支持力,是由于篮球发生了形变而产生的
  • 4、如图所示,汽车里有一水平放置的硅胶魔力贴,魔力贴上水平放置一个小花瓶。下列说法正确的是(  )

    A、小花瓶受到的重力就是它对魔力贴的压力 B、小花瓶受到的支持力是由于魔力贴的形变产生的 C、小花瓶受到三个力作用,分别是重力、支持力和摩擦力 D、小花瓶受到重力和汽车受到的压力是作用力和反作用力
  • 5、手机导航给出行带来很多便利,如图是小明游玩“金牛公园”后,准备步行至高铁站的手机导航图,下列说法正确的是(  )

    A、图中“2.2公里”指的是位移 B、图中“32分钟”指的是时刻 C、图中默认的步行平均速率约为1.2m/s D、判断“哪条路线的行驶路径最短”时小明不能被看作“质点”
  • 6、同学们在学习物理知识同时要了解物理学家是如何发现物理规律的,领悟并掌握处理物理问题的思想与方法——“格物致理”,下列叙述正确的是(  )
    A、用质点来替代实际物体是采用了理想模型的方法 B、在验证“力的平行四边形定则”实验中使用了控制变量的方法 C、伽利略通过比萨斜塔实验,证实了在同一地点重的物体比轻的物体下落更快 D、在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了类比法
  • 7、如图所示,水平传送带在电动机的带动下以v = 5 m/s的速度顺时针匀速转动。左端与粗糙的弧形轨道平滑对接,右端与光滑水平面平滑对接。质量m1 = 1 kg的小物块从轨道上高h = 4 m的P点由静止开始下滑,滑到传送带上的A点时速度大小vA = 8 m/s。物体和传送带之间的动摩擦因数μ = 0.2,传送带AB之间的距离L = 7 m。物块与水平面上质量m2 = 3 kg处于静止的小球发生弹性正碰,不计空气阻力,取g = 10 m/s2。求:

    (1)、物块从P点下滑到A点的过程中克服摩擦力做的功W1和第一次到达B点时的速度大小v1
    (2)、物块与小球碰撞后瞬间,物块和小球的速度大小;
    (3)、物块在传送带上滑动过程中,两者因摩擦产生的总热量Q。
  • 8、如图所示,在空间足够大水平向右的匀强电场中,一绝缘硬质管ABC固定在竖直面内.管的倾斜部分BC长度为L、与水平方向的夹角θ=37° , 水平部分AB长度为85L、与电场平行,一质量为m、电荷量为+q的小球从管的水平端口A由静止释放,小球与管间摩擦不计且小球通过管的弯曲部分B(长度极短可不计)时没有机械能损失,已知匀强电场的电场强度大小为3mg4q , 重力加速度为g,sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

    (1)、小球运动到管口C时的速度大小vC
    (2)、小球沿BC管运动的加速度a0和离开管道后到达最高点时的动能Ek
    (3)、小球到达的最高点与管口C的水平距离x。
  • 9、如图所示,宽L = 0.5 m的光滑金属导轨与水平面夹角α = 30°,质量m = 0.05 kg、长L = 0.5 m的金属杆水平放置在导轨上。空间存在着匀强磁场,当回路电流为I0 = 1 A时,金属杆恰好能静止,取g = 10 m/s2。求:

    (1)、磁感应强度B至少为多大?此时方向如何?
    (2)、若导轨粗糙,与金属杆间的动摩擦因数μ=33 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,保持B的大小不变而将B的方向改为竖直向上,应把回路电流I调到多大才能使金属杆恰好不上滑?
  • 10、如图所示,实线和虚线分别是沿x轴方向传播的一列简谐横波在t1=0t2=0.13s时刻的波形图,波的传播速度v=30m/s。求:

    (1)、该波的传播方向;
    (2)、x轴上x0=1.5m的质点在t=0.1s内通过的路程s。
  • 11、LED灯有亮度高、使用寿命长、节能等优点。一实验小组探究某LED灯的伏安特性,其电路设计如图所示,提供的器材有:

    A.LED灯(额定电压为30V , 额定功率为06W

    B.电池组(电动势约为45V , 内阻约为1Ω

    C.电压表V(量程为3V , 内阻约为2kΩ

    D.电流表A(量程为50mA , 内阻rg=16Ω

    E.滑动变阻器R1(最大阻值为10Ω , 额定电流为2A

    F.滑动变阻器R2(最大阻值为1kΩ , 额定电流为20mA

    G.开关和导线若干。

    (1)、为了便于调节且能够在0~3V的范围内对LED灯的电压进行测量,滑动变阻器选(选填“R1”或“R2”)。
    (2)、将电流表的量程扩大为原来的5倍,则应并联的定值电阻阻值R0=Ω
    (3)、请根据设计的电路,在下图中用笔画线代替导线,将实物电路图连接完整;下图中闭合开关前,滑动变阻器的滑片P应置于(选填“左”或“右”)端。

    (4)、正确进行实验,测出多组电流表的示数I、电压表的示数U,小明在下图坐标中描绘出5IU图像:小张消除了电表内阻的影响后,在下图坐标中描绘出LED灯的伏安特性曲线。则图中曲线(选填“1”或“2”)是小明物绘出的图像。

    (5)、将LED灯直接接在一电源两端,已知该电源的电动势E=30V , 内阻r=25Ω , 则LED灯的实际功率约为W(结果保留2位有效数字)。
  • 12、如图所示,在平面直角坐标系内有半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,圆心与坐标原点重合。在坐标为(0R)的M点放置一个粒子源,该粒子源能在纸面内以速率v(未知量)向各个方向发射大量的同种粒子,且进入磁场的粒子射出时只能从第三象限的磁场区域中射出,已知粒子的电荷量为q、质量为m,不计粒子的重力及粒子间的相互作用。下列说法正确的是(       )

    A、粒子带负电荷 B、粒子射入磁场时的最大速率为qBRm C、直接射入第三象限的粒子,在磁场中运动的时间小于πmqB D、直接射入第四象限的粒子,在磁场中运动的时间不可能为2πm3qB
  • 13、q1q2为固定在x轴上的两个点电荷,x轴上部分区域的电势分布如图所示。则(  )

    A、q1电荷量大于q2电荷量 B、q1带负电,q2带正电 C、a点电场强度小于c点电场强度 D、若将电子从a点沿x轴移到c点,其电势能先增大后减小
  • 14、如图所示,C为中间插有电介质的电容器,a和b为其两极板,a板接地;P和Q为两竖直放置的平行金属板,在两板间用绝缘线悬挂一带电小球;P板与b板用导线相连,Q板接地。开始时悬线静止在竖直方向,在b板带电后,悬线偏转了角度α。在以下方法中,能使悬线的偏角α变小的是(       )

    A、换一块形状大小相同、介电常数更大的电介质 B、增大a、b间的距离 C、将a板向下平移 D、取出a、b间的电介质
  • 15、如图所示,一轻弹簧与质量为m的物体组成弹簧振子,物体在同一竖直线上的A、B间做简谐运动,O为平衡位置,C为AO的中点。已知C、O的高度差为h,弹簧的劲度系数为k,某时刻物体恰好以大小为v的速度经过C点并向上运动,重力加速度为g。则从此刻开始的半个周期时间内,物体(       )

    A、动量的变化量为0 B、回复力的冲量大小为2mv C、重力做功为0 D、重力做功为mgh
  • 16、质量为m的汽车在平直的公路上从静止开始运动,速度v与时间t的关系图像如图所示,0~t1时间内匀加速运动;t1时刻速度达到v0 , 开始以额定功率加速运动;t2时刻后以速度vm做匀速运动。整个过程汽车所受阻力均为f,则(       )

    A、0~t1时间内,汽车的牵引力为mv0t1 B、0~t1时间内,汽车克服阻力做功的功率不变 C、t1~t2时间内,汽车牵引力做的功为fvmt2t1 D、t1~t2时间内,汽车牵引力做的功为12mvm212mv02
  • 17、如图所示为验证机械能守恒定律的实验装置示意图。关于本实验,下列做法正确的是(  )

    A、实验时,先放开纸带,再接通打点计时器的电源 B、释放纸带时,重锤应离打点计时器远一些 C、重复多次实验时,重物必须从同一位置开始下落 D、处理数据时,应选择纸带上距离较远的两点作为初、末位置
  • 18、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1R2R3为定值电阻,C为电容器,开关S1闭合、S2断开。则闭合开关S2后(       )

    A、电流表示数减小 B、电压表示数减小 C、电容器所带的电荷量减为零 D、R1消耗的功率增大
  • 19、一宇宙飞行器从地面发射,经过转移轨道后,绕太阳系另一行星运行,若再经过几次变轨后,进入如图所示的椭圆轨道I,然后在轨道上P点变轨进入圆轨道Ⅱ。则飞行器(       )

    A、从地面发射的速度小于11.2km/s B、在轨道I上的运行周期比轨道Ⅱ上的小 C、在轨道I上的机械能比轨道Ⅱ上的小 D、在轨道I与行星中心的连线在相等时间内扫过的面积比在轨道Ⅱ上的大
  • 20、图甲为某滚筒式洗衣机,其滚筒截面可视为半径为R的圆,O为圆心。洗衣机脱水时,一衣物(可视为质点)紧贴筒壁随滚筒在竖直平面内做匀速圆周运动,A、B、C为衣物运动轨迹上的三点,如图乙。则衣物(  )

    A、运动过程处于平衡状态 B、从A转至C过程处于失重状态 C、在A、B、C三处对筒壁的压力大小相等 D、在C处水更容易甩出
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