• 1、 如图所示是一质点做简谐运动的图像,下列说法正确的是(  )

    A、该质点振动的周期为1.0s B、t=0.4s时,质点的速度最大 C、质点在一个周期内通过的路程为16cm D、在t=0.2s和t=0.6s时,质点运动的速度相同
  • 2、 如图所示,O点为弹簧振子的平衡位置,小球在B、C间做无摩擦的往复运动。在小球运动到O的过程中,小球的(  )

    A、速度不断增大,加速度不断增大 B、速度不断减小,加速度不断增大 C、速度不断增大,加速度不断减小 D、速度不断减小,加速度不断减小
  • 3、 利用图像这种形象的数学语言工具,来表达各种现象的过程和规律,这种方法称为图像法。图的三幅图像分别为直线运动的物体的位移-时间图像(xt)、速度-时间图像(vt)、加速度-时间图像(at)。求:

    (1)、xt图像中第5s初到第8s末的平均速度以及前8s内的平均速率;
    (2)、vt图像中前2s内的平均加速度;
    (3)、at图像中0时刻的速度大小为2m/s , 第8s末的速度。
  • 4、 物体以5m/s的初速度沿光滑斜上做直线运动,经过4s滑回原处时速度大小仍是5m/s,物体在斜面的运动为匀变速直线运动,求:
    (1)、物体在整个往返过程中物体的速度变化量的大小和方向.
    (2)、物体在整个往返过程中加速度大小和方向.
  • 5、 一支队伍长150m,沿着直线做匀速直线运动,由于紧急情况,通讯员从队尾跑步前进300m赶到队首,传达命令后立即返回队尾,当通讯员回到队尾的时候,队伍已经前进了200m,则在此过程中通讯员的位移大小为 , 路程为
  • 6、 如图所示,在同一平直公路上行驶的a车和b车,其位置一时间图像分别为图中直线a和曲线b。已知b车的加速度恒定且初速度为8m/s,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切。下列说法正确的是(  )

    A、a车的速度大小为2m/s B、b车的加速度大小为2m/s2 C、t=0时,a车和b车相距15m D、t=2s时,a车在b车前方1m处
  • 7、 如图所示,水平传送带A、B两端相距x=3.5 m,物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.1,物体滑上传送带A端的瞬时速度vA=4 m/s,到达B端的瞬时速度设为vB . 下列说法中正确的是(     )

    A、若传送带不动,vB=3 m/s B、若传送带逆时针匀速转动,vB一定等于3 m/s C、若传送带顺时针匀速转动,vB一定大于3 m/s D、若传送带顺时针匀速转动,vB有可能等于3 m/s
  • 8、 如图所示,在粗糙地面上放有一装有定滑轮的粗糙斜面体,将两相同的A、B两物体通过细绳连接处于静止状态,用水平力F作用于物体B上,缓慢拉开一小角度,斜面体与物体A仍然静止。则下列说法正确的是(  )(不计绳的质量和绳与滑轮间的摩擦)

    A、水平力F变小 B、物体A所受合力变大 C、物体A所受摩擦力不变 D、斜面体所受地面的摩擦力变大
  • 9、 质量为m=1kg的物体在水平面上,物体与水平面之间的动摩擦因数为μ=0.2。现对物体施加一个大小变化、方向不变的水平力F,为使物体在3s时间内发生的位移最大,力F的大小应如下面的哪一幅图所示( )
    A、 B、 C、 D、
  • 10、 2022年十一国庆长假期间,张家界天门山国家森林公园又迎来了一大批游客。小明早上9:30乘坐索道,天门山的索道全长7454米,高度差1277米,共有轿厢98个,单程运行时间约30分钟,10:00到达目的地。沿途风景极其壮观,惊险刺激。对于乘坐索道缆车正在观光的某游客来说,下列说法正确的是(  )

    A、“7454米”指的是位移 B、9:30和10:00指的是时间 C、“30分钟”指的是时刻 D、以自己为参考系,看到前面的山迎面而来
  • 11、 在做“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验时,如图所示,使弹簧测力计b按图示位置开始沿顺时针方向缓慢转动90°角,在这个过程中保持O点位置不动,a弹簧测力计的拉伸方向不变,则整个过程中a、b弹簧测力计的读数变化情况是(  )

    A、a增大,b减小 B、a减小,b减小 C、a减小,b先减小后增大 D、a增大,b先减小后增大
  • 12、 如图,篮球架下的运动员原地垂直起跳扣篮,离地后重心上升的最大高度为H.上升第一个H4所用的时间为t1 , 第四个H4所用的时间为t2 . 不计空气阻力,则t2t1满足

    A、5<t2t1 B、t2t1<1 C、3<t2t1<4 D、4<t2t1<5
  • 13、 甲、乙两物体从同一地点同时开始沿同一方向运动,甲物体运动的v-t图像为两段直线,乙物体运动的v-t图像为两段半径相同的  圆弧曲线,如右图所示.图中t4=2t2 , 则在0~t4时间内,下列说法正确的是( )

    A、甲物体的加速度不变 B、乙物体做曲线运动 C、两物体t1时刻相距最远,t4时刻相遇 D、甲物体的平均速度等于乙物体的平均速度
  • 14、 新能源电动汽车ES8是一款高性能智能电动旗舰SUV,由静止加速到100 km/h只需要4.4 s,最大续航里程为580 km,这一成绩可以媲美价格百万级别的传统燃油汽车。若将加速过程看作是匀加速直线,则该车的加速度约为(  )

    A、 20.4 m/s2  B、6.31 m/s2 C、73.4 m/s2 D、12.5 m/s2
  • 15、 如图所示的某装置内,两倾斜固定的平行板l1l2与竖直方向的夹角为θ , 板间电压为U,一质量为m、电荷量为+q的粒子,从l1板上S1点由静止开始经电场加速后,通过l2板上的小孔S2 , 此后又先后通过扇形偏转磁场OM边上S3点和ON边上S4点,最终从S5点进入右侧多个等间距分布、竖直且足够长的条形磁场B1,B2,,Bn。已知S2S3OM,S4S5ON,OS3=3MS3=3R4(R为扇形半径),MON=2θ , 扇形磁场、条形磁场的磁场方向均垂直纸面向外,条形磁场的磁场宽度均为d,其磁感应强度大小满足Bn=nB(n为正整数),相邻两个条形磁场间为无磁场区域,其宽度也为d,粒子重力不计,忽略边缘效应。

    (1)、求扇形磁场的磁感应强度大小B0
    (2)、其他条件不变,只将平行板l1l2间的电压改为14U , 该粒子将从图示ON边上的S6点飞出扇形磁场,求电压改变前、后,该粒子在扇形磁场中运动的时间差ΔtS4S6的间距;
    (3)、在(2)的情形下,电压改变后,该粒子从S7点进入条形磁场后,最远恰好能到达磁场Bn的右边界。求n。
  • 16、 如图1所示,一质量M=1kg的“L”形直角木板静止于粗糙水平地面上,t=0时刻,一物块(可视为质点)以v0=8m/s的水平速度从左侧滑上木板,t=1s时刻,该物块与木板发生弹性碰撞,碰撞时间极短可不计。整个运动过程中,该物块的vt图像如图2所示。已知木板在t=0t=1s时间段内保持静止,重力加速度g取10m/s2 , 不计空气阻力。求:

    (1)、该物块的质量;
    (2)、整个运动过程中,木板相对地面运动的距离。
  • 17、 如图所示,一根总长L0=100cm、一端封闭的细直玻璃管开口向上竖直放置,管内用高h=25cm的水银柱封闭了一段长L=30cm的空气柱。已知外界大气压强恒为p=75cmHg , 环境温度始终不变。

    (1)、缓慢将该玻璃管转至水平,待水银柱稳定后,求管内封闭空气柱的长度;
    (2)、在(1)的情形下,从管口缓慢插入一气密性良好且厚度不计的活塞,当水银柱与玻璃管封闭端间的空气柱长度仍为L=30cm时,求活塞到玻璃管开口端的距离。
  • 18、 某次实验要求测量一粗细均匀的金属丝的电阻率,某同学进行了如下操作:
    (1)、用螺旋测微器测量该金属丝的直径,结果如图1所示,则该金属丝的直径为mm。
    (2)、为了精确测量该金属丝的电阻Rx(约为200Ω),实验室配备了以下器材:

    A.四节5号新电池(每节电池的电动势为1.5V,内阻约为0.2Ω);

    B.电压表V(量程0~3V,内阻RV=1kΩ);

    C.电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为1Ω);

    D.电流表A2(量程0~30mA,内阻约为10Ω);

    E.电阻箱R1(阻值范围0~9999.0Ω,额定电流1A);

    F.滑动变阻器R2(最大阻值10Ω,额定电流1A);

    G.开关S及导线若干。

    ①要利用电阻箱R1将电压表V的量程扩大至6V,则电阻箱R1接入的电阻为Ω;

    ②利用①中改装后的电压表,选择合理仪器,在图2所示虚线框内,画出精确测量Rx所需的电路图,并标明所选器材的代号

    ③根据②中电路图连接好电路后,若某次测量时,电压表示数为U,电流表示数为I,测得该金属丝的直径平均值为d、长度平均值为L,则该金属丝的电阻率ρ=(用题给物理量符号表示)。

  • 19、 某特制“喷漆枪”可以根据需要设定连续喷漆时间和两次喷漆之间的时间间隔。如图所示,将一粗细均匀的木条竖直放置在水平固定的喷漆枪(喷口竖直宽度可忽略)旁边,该喷漆枪可以水平均匀喷出油漆,把该喷漆枪的连续喷漆时间设定为t,两次喷漆的时间间隔设定为2t,然后让该木条在竖直方向做匀加速直线运动,随后开启喷漆枪,在木条上形成长度分别为l、4l的两条油漆条纹,喷漆枪与木条间的空隙忽略不计。

    (1)、该木条的运动方向为(选填“向上”“向下”)。
    (2)、该木条运动的加速度大小为(用t和l表示)。
    (3)、两油漆条纹之间的空白区域长度为(用l表示)。
  • 20、 如图所示,地球C地的天文爱好者在可视条件良好的情况下,通过望远镜发现,只有在每隔一天的同一时刻才能观测到卫星P出现在当地的正上方。若将地球视为半径为R的均匀球体,且其自转轴在两极连线上,已知地球两极表面的重力加速度大小为g,地球自转周期为T,卫星P绕地心运动的轨道可视为圆轨道,忽略其他天体的影响,则卫星P到地面的高度可能为(  )

    A、gR2T2π23R B、gR2T24π23R C、4gR2T2π23R D、gR2T29π23R
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