• 1、蹦极是一项深受年轻人喜爱的极限运动,某游客身系弹性绳从高空P点自由下落,将蹦极过程简化为人沿竖直方向的运动,如图所示。从弹性绳恰好伸直,到人第一次下降至最低点的过程中,若忽略空气阻力影响,下列说法正确的是(       )

    A、弹性绳对人的冲量始终竖直向上 B、弹性绳恰好伸直时,人的动量最大 C、弹性绳对人的冲量大于重力对人的冲量 D、在最低点时,弹性绳对人的拉力等于人的重力
  • 2、可变差动变压器(LVDT)是一种常用的直线位移传感器,简化模型如图所示。它内部主要结构包括一个初级线圈和一对匝数相等的次级线圈,初级线圈位于中间,次级线圈则沿相反方向串联,对称缠绕在初级线圈的两侧;导磁铁芯可以在空心管(图中未画出)中移动,连接到要测量位移的物体上,初始时铁芯恰好位于空心管的中央,运动中铁芯始终有一端在副线圈中。在ab端输入有效值为U1的正弦式交变电压,cd端输出电压的有效值记为U2 , 则(       )

    A、铁芯从中央位置开始向上移动时,U2增加 B、铁芯从中央位置开始的移动量越大,U2越小 C、铁芯向上移动一定距离后,若增大U1U2会减小 D、可变差动变压器无法反映物体的运动方向
  • 3、在运用动量定理处理二维运动时,可以在相互垂直的两个方向上分别研究。某同学某次练习乒乓球削球时,乒乓球与竖直方向成37°落下,在与球拍接触时,球拍保持水平且向右运动,如图所示。已知球与球拍接触时间极短,接触前后球竖直方向速度大小不变,球与球拍之间的动摩擦因数为0.25,sin37°=0.6。球可视为质点,不计空气阻力及球的重力。则球离开球拍时速度与竖直方向夹角θ的正切值为(       )

    A、0.25 B、0.5 C、0.75 D、1
  • 4、如图甲所示,一单摆做小角度摆动。从某次摆球由左向右通过平衡位置开始计时,画出它的振动图像如图乙所示。忽略空气阻力,g取10m/s2。下列说法正确的是(  )

    A、此单摆的摆长约为2m B、此单摆的振幅为4cm C、0.5s1.0s的过程中,摆球的动能逐渐减小 D、0.5s1.0s的过程中,摆球所受合力的冲量方向水平向右
  • 5、如图所示,由甲、乙两种单色光组成的一束光,从一根长直的光纤端面以45°射入,两种单色光均在侧面发生全反射,则可以准确判断出(       )

    A、光纤对甲光的折射率大于对乙光的折射率 B、在光纤中甲光的速度大于乙光的速度 C、甲光和乙光同时从光纤的另一端面射出 D、用同一双缝干涉装置看到甲光的条纹间距比乙光的小
  • 6、如图所示是主动降噪耳机的工作原理图。在耳机内设有麦克风,用来收集环境中的噪声信号,在此基础上,耳机的处理器产生与环境噪声相位相反的反噪声波来抵消噪声。下列说法正确的是(       )

    A、主动降噪利用了声波的衍射 B、反噪声波频率和噪声波频率可以不同 C、理想情况下,反噪声波和噪声波振幅相同 D、主动降噪耳机可以使进入耳膜的声波频率变小
  • 7、如图所示,一定质量的理想气体从状态a开始,先后经历等容、等温、等压三个过程,经过状态b和c,再回到状态a。下列说法正确的是(       )

    A、状态a的温度比状态b的温度高 B、状态a到状态b的过程中气体的分子数密度增加 C、状态b到状态c的过程中外界对气体做功 D、状态c到状态a的过程中气体向外界放热
  • 8、在光电效应实验中,小明用同一光电管在不同实验条件下得到了三条光电流与电压之间的关系曲线(甲、乙、丙),如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、甲光的频率大于乙光的频率 B、甲光的强度大于丙光的强度 C、乙光所对应的截止频率大于丙光的截止频率 D、甲光对应的光电子最大初动能大于乙光的光电子最大初动能
  • 9、如图所示为氢原子能级示意图。现有大量氢原子处于n=4能级上,已知可见光的光子能量范围是1.64eV~3.11eV , 下列说法正确的是(       )

    A、这些原子跃迁过程中最多可辐射4种频率的光子 B、n=4能级跃迁到n=1能级,氢原子的能量增加 C、n=4能级跃迁到n=2能级向外辐射的光是可见光 D、n=4能级的氢原子电离至少需要吸收13.6eV的能量
  • 10、以下现象能显著说明光具有波动性的是(       )
    A、肥皂泡在阳光下出现彩色条纹 B、水中的气泡看上去特别明亮 C、白光经过三棱镜后得到彩色图样 D、用紫外线照射锌板,使电子从锌板表面逸出
  • 11、关于分子动理论,下列说法正确的是(       )
    A、布朗运动就是液体分子的无规则运动 B、温度是物体分子热运动的平均动能的标志 C、分子间的作用力总是随着分子间距增大而增大 D、当分子力表现为斥力时,分子势能随分子间距离的减小而减小
  • 12、如图所示,两个形状完全相同的光滑14圆弧形槽A,B放在足够长的光滑水平面上。两槽相对放置,处于静止状态,圆弧底端与水平面相切。两槽的高度均为R,A槽的质量为2m,B槽的质量为M。另一质量为m可视为质点的小球,从A槽P点的正上方Q处由静止释放,恰可无碰撞切入槽A,PQ=R,重力加速度为g。求:

    (1)小球第一次运动到最低点时槽A和小球的速度大小;

    (2)若要使小球上升的最大高度为距离地面h=109R , M和m应满足怎样的质量关系;

    (3)若小球从B上滑下后还能追上A,求M,m所满足的质量关系。

  • 13、下图是某公园设计的一种惊险刺激的娱乐设施的简化图,除倾斜轨道AB段粗糙外,娱乐设施的其余轨道均光滑。根据设计要求,在竖直圆形轨道最高点安装一个压力传感器,测试挑战者对轨道的压力,并通过计算机显示出来。一质量m=60kg的挑战者由静止沿倾斜轨道滑下,然后无机械能损失地经水平轨道进入竖直圆形轨道,测得挑战者到达圆形轨道最高点时刚好对轨道无压力,离开圆形轨道后继续在水平直轨道上运动到D点,之后挑战越过壕沟。已知挑战者与倾斜轨道间的动摩擦因数μ=0.1 , 图中α=37° , R=0.32m,h=1.25m,s=1.50m,sin37°=0.6 , 重力加速度g=10m/s2

    (1)通过计算判断挑战者能否越过壕沟;

    (2)求挑战者在倾斜轨道上滑行的距离。(计算结果保留三位有效数字)

  • 14、如图甲所示,质量为1kg的足够长木板B在光滑水平面上以v1=1.0m/s的速度向左匀速运动,t=0时,质量为2kg的小铁块(可以当成质点)A以v2=2.0m/s的速度水平向右滑上木板,若铁块和木板之间的摩擦因数μ=0.2 , 求:

    (1)开始时两者的加速度;

    (2)两者的最终速度;

    (3)木板最少需要多长,铁块才不能掉下来。

    (本题要求用高一上学期知识解答)

  • 15、在“验证动量守恒定律”的实验中,某同学用如图a所示的装置进行了如下的操作:

    ①先调整斜槽轨道,使其末端的切线水平,在一块平木板表面先后钉上白纸和复写纸,并将该木板竖直立于靠近槽口处,使小球a从斜槽轨道上某固定点处由静止释放,撞到木板并在白纸上留下痕迹O;

    ②将木板向右平移适当的距离,再使小球a从原固定点由静止释放,撞在木板上并在白纸上留下痕迹B;

    ③把半径相同的小球b静止放在斜槽轨道水平段的最右端,让小球a仍从原固定点由静止释放,和小球b相碰后,两球撞在木板上并在白纸上留下痕迹A和C;

    ④用刻度尺测量白纸上O点到A、B、C三点的距离分别为y1y2y3

    (1)上述实验除需测量白纸上O点到A、B、C三点的距离外,还需要测量的物理量有

    A.木板向右移动的距离L

    B.小球a和小球b的质量mamb

    C.A、B两点间的高度差Δh

    D.小球a和小球b的半径r

    (2)两小球的质量关系:mamb(填“>”“<”或“=”)。

    (3)用本实验中所测得的量来验证两小球碰撞过程动量守恒,其表达式为

    (4)完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图b所示,图中圆弧为圆心在斜槽末端的14圆弧。使小球a仍从斜槽上原固定点由静止滚下,重复开始的实验,得到两球落在圆弧上的平均位置为M'、P'、N'。测得斜槽末端与M'、P'、N'三点的连线与竖直方向的夹角分别为α1α2α3 , 则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为(用所测物理量的字母表示)。

  • 16、为测量小球从某一高度释放,与某种橡胶材料碰撞导致的机械能损失,某实验小组设计了如图所示的装置,实验过程如下:(已知小球的质量为m , 直径为d

    (1)让小球从某一高度由静止释放,与水平放置的橡胶材料碰撞后竖直反弹。调节光电门位置,使小球从光电门正上方释放后,在下落和反弹过程中均可通过光电门;

    (2)为方便操作并记录小球此次下落和反弹通过光电门的遮光时间t1t2 , 应(填“A”或“B”);

    A.先释放小球,后接通数字计时器

    B.先接通数字计时器,后释放小球

    (3)用测量结果计算小球与橡胶材料碰撞的机械能损失,其表达式为ΔE=(用字母mdt1t2表示);

    (4)若适当调高光电门的高度,将会(填“增大”或“减小”)因空气阻力引起的实验误差。

  • 17、如图所示,竖直固定的光滑细杆上穿着一个小球B,小球通过一根不可伸长的轻绳绕过轻质光滑定滑轮与质量为m 的物块A相连,用手将物块A竖直向上托起至定滑轮左侧细绳与竖直方向的夹角为θ , 现突然松手,物块A开始在竖直方向上做往复运动,小球最高能到达M点.已知定滑轮到细杆的距离为d,Q点和定滑轮的高度相同,OMOPsinθ=0.6 , 重力加速度大小为g,定滑轮可看作质点,下列说法正确的是(       )

    A、小球经过Q点时的加速度为0 B、小球的质量为m5 C、绳中的最小张力为3mg7 D、该系统的最大总动能为7265mgd
  • 18、如图所示,两颗人造卫星绕地球逆时针运动,卫星1、卫星2分别沿圆轨道、椭圆轨道运动,圆的半径与椭圆的半长轴相等,两轨道相交于A、B两点。某时刻两卫星与地球在同一直线上,下列说法中正确的是(  )

    A、两卫星在图示位置的速度v2<v1 B、两卫星可能有相撞风险 C、两卫星在A处的加速度大小不相等 D、卫星1在A处的向心加速度大于卫星2在A处的向心加速度
  • 19、如图所示,固定的竖直光滑长杆上套有质量为m的小圆环,圆环与水平状态的轻质弹簧一端连接,弹簧的另一端连接在墙上,并且处于原长状态,现让圆环由静止开始下滑,已知弹簧原长为L,圆环下滑到最大距离时弹簧的长度变为2L(未超过弹性限度),则在圆环下滑到最大距离的过程中(  )

    A、圆环的机械能守恒 B、弹簧弹性势能变化了3mgL C、圆环下滑到最大距离时,所受合力向上 D、圆环重力势能与弹簧弹性势能之和保持不变
  • 20、如图所示,小木块m=1kg与长木板M=2kg之间光滑,M置于光滑水平面上,一劲度系数k=100N/m的轻质弹簧左端固定在M的左端,右端与m连接,开始时m和M都静止,弹簧处于自然状态。现同时对m、M施加反向的水平恒力F1、F2 , 且F1=F2=10N,两物体开始运动后,对m、M、弹簧组成的系统,正确的说法是(整个过程中弹簧不超过其弹性限度)(  )

    A、从开始运动,到弹簧被拉到最长的过程中,F1对物体做正功,F2对物体做负功 B、从开始运动,到弹簧被拉到最长的过程中,F2对物体做功1J C、整个运动过程中,弹簧的最大弹性势能EP=4J D、从开始运动,到弹簧被拉到最长的过程中,M运动的最大速度为66m/s
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