• 1、 如图所示,在水平匀速转动的圆盘圆心正上方一定高度处,若向同一方向以相同速度每秒抛出N个小球,不计空气阻力,发现小球仅在盘边缘共有4个均匀对称分布的落点,则圆盘转动的角速度可能是(  )

    A、12πN B、54πN C、94πN D、83πN
  • 2、 如图所示,质量均为m的A、B两小物块用轻质弹簧相连,A放置在光滑水平地面上,一轻绳通过光滑的定滑轮与物块B相连(连接物块B的绳子恰好伸直但不绷紧),弹簧的劲度系数k。现用一水平向右的拉力F作用在轻绳上,使物块B缓慢向上运动,已知重力加速度为g,当A物块恰好离开地面时,F所做功为(  )

    A、Fmgk B、F2mgk C、m2g2k D、2m2g2k
  • 3、 火星跟地球的相似度很高,被认为是人类进行星际移民的首选之地.将火星和地球绕太阳的运动视为匀速圆周运动,已知火星与地球的质量之比为p、轨道半径之比为q,则火星与地球绕太阳运动的角速度大小之比为
    A、pq B、qp C、1q D、1q32
  • 4、 如图,玩具小车在轨道上做匀速圆周运动,测得小车1s绕轨道运动一周,圆轨道半径为0.3m,玩具小车的质量为0.5kg,AC为过圆心竖直线,BD为过圆心水平线,重力加速度g大小取10m/s2 , 小车看作质点,下列说法正确的是( )

    A、小车在BD下方运动时处于失重状态 B、小车在B点不受摩擦力作用 C、小车在C点时对轨道的压力恰好为零 D、小车在A点时对轨道的压力比在C点时大10N
  • 5、 如图所示为一单摆的共振曲线,摆球的质量为0.1 kg(g取9.8 m/s2),求:

    (1)、该单摆的摆长为多少?
    (2)、摆球运动过程中由回复力产生的最大加速度是多大?
  • 6、 学校开展研究性学习,某研究小组的同学根据所学的光学知识,设计了一个测量液体折射率的仪器,如图所示。在一圆盘上,过其圆心O作两条互相垂直的直径BCEF , 在半径OA上,垂直盘面插下两枚大头针P1P2 , 并保持P1P2位置不变,每次测量时让圆盘的下半部分竖直进入液体中,而且总使得液面与直径BC相平,EF作为界面的法线,而后在图中右上方区域观察P1P2的像,并在圆周上插上大头针P3 , 使P3正好挡住P1P2的像,同学们通过计算,预先在圆周EC部分刻好了折射率的值,这样只要根据P3所插的位置,就可直接读出液体折射率的值,则:

    ①若∠AOF30°,OP3OC的夹角为30°,则P3处所对应的折射率的值为

    ②作AO的延长线交圆周于KK处所对应的折射率值应为

    ③你认为圆周KC部分折射率刻度有什么特点?

  • 7、 在“用单摆测量重力加速度”的实验中,某实验小组在测量单摆的周期时,测得摆球经过n次全振动的总时间为Δt;在测量单摆的摆长时,先用毫米刻度尺测得摆线长度为l , 再用游标卡尺测量摆球的直径为D。回答下列问题:

    (1)、为了减小测量周期的误差,实验时需要在适当的位置做一标记,当摆球通过该标记时开始计时,该标记应该放置在摆球摆动的____。
    A、最高点 B、最低点 C、任意位置
    (2)、用测得的量表示重力加速度的表达式为g=
    (3)、如果测得的g值偏小,可能的原因是____
    A、测摆长时摆线拉得过紧 B、摆线上端悬点未固定,振动中出现松动,使摆线长度增加了 C、开始计时时,停表过迟按下 D、实验时误将49次全振动记为50次
  • 8、 “冲击摆实验器”是一种物理实验器材,可以用来测量弹簧枪发射子弹的速度。如图甲所示,左侧是可以发射球形子弹的弹簧枪,中间立柱上悬挂小摆块,摆块一般用塑料制成,正对枪口处有一水平方向的锥形孔(使弹丸容易射入并与摆块结合为一体)。摆块摆动的简化图如图乙所示。摆块摆动的最大摆角可由刻度盘读出,当地的重力加速度大小为g , 子弹与摆块均视为质点。

    (1)、实验开始前,需测量的物理量为____。
    A、子弹的质量m B、摆块的质量M C、子弹的直径d
    (2)、实验步骤如下:

    ①将冲击摆实验器放在桌上,调节底座上的调平螺丝,使底座水平;

    ②调节支架上端的调节螺丝,改变悬线的长度,使摆块的孔洞跟枪口正对,并且使摆块右侧与0刻度对齐;

    ③用刻度尺测量出摆长L

    ④扣动弹簧枪扳机,子弹射入摆块(未穿出),记录下摆块的最大摆角;

    ⑤多次重复实验,计算出摆块最大摆角的平均值θ

    ⑥处理实验数据,得出实验结论。

    (3)、子弹射入摆块的过程中,子弹与摆块组成的系统水平方向动量 , 摆块(含子弹)向上摆动的过程中机械能。(均填“守恒”或“不守恒”)
    (4)、子弹的发射速度大小v0=。(用相关物理量的符号表示)
  • 9、 物质的存在有两种形态,一种是分子、原子等实物粒子,另一种则是;物理学家曾假设光传播需要一种特殊介质——以太:5G信号的波长4G信号,5G基站覆盖范围4G基站。(最后两空均选填“大于”或“小于”)
  • 10、 如图所示,ab为两束颜色不同的单色光,它们以不同的入射角从空气射入梯形玻璃棱镜,两条出射光线恰好合为一束,则b光在玻璃中的折射率(选填“大于”“等于”或“小于”)a光在玻璃中的折射率;若两束光通过同一双缝装置且都能形成干涉图样,则(选填“a”或“b”)光条纹间距较大。

  • 11、 小船儿轻轻,飘荡在水中。小船在水中上下振动,当它向上运动时,其所受的浮力重力(选“A.一定大于”,“B.一定小于”,“C.一定等于”“如果ABC都不对选D”);当它动能增大时,其运动的加速度(选“A.一定变大”,“B.一定变小”,“C.一定不变”,“如果ABC都不对选D”)
  • 12、 LC振荡电路中电容器极板上的电荷量q随时间t的变化周期为Tq , 电场能随时间变化的周期为TE , 则TqTE(选填“大于”“等于”或“小于”);如图,电谐振实验中,当矩形线框面积相等时,它们的相同(选填“电容”或“电感”)。

  • 13、 一艘太空飞船静止时长度为d , 它以0.9cc为真空中的光速)的速度沿长度方向飞行经过地球。飞船上观测者测得该飞船的长度d , 地球上的观测者测得飞船上发来光信号的速度c。(均填“大于”“等于”或“小于” )
  • 14、 如图所示,质量为3m、半径为R的光滑半圆形槽静置于光滑水平面上,A、C为半圆形槽槽口对称等高的两点,B为半圆形槽的最低点.将一可视为质点、质量为m的小球自左侧槽口A点自由释放,小球沿槽下滑的过程中,不计空气阻力,下列说法正确的是( )

    A、小球和半圆形槽组成的系统机械能守恒、动量守恒 B、小球刚好能够到达半圆形槽右侧的C点 C、半圆形槽速率的最大值为126gR D、半圆形槽相对于地面位移大小的最大值为12R
  • 15、 如图所示,直角三角形ABC为一透明介质制成的三棱镜的截面,且A=30°,在整个AC面上有一束垂直于它的平行光线射入,已知透明介质的折射率n>2,以下关于光线经过各个界面出射情况的说法正确的是(  )

    A、一定有光线垂直于AB面射出 B、光线一定不会由AB面射出 C、一定有光线垂直于BC面射出 D、一定有光线垂直于AC面射出
  • 16、 一列沿x轴正方向传播的简谐横波某时刻的波形如图所示,此时质点N刚刚开始振动,从该时刻开始计时,若在0.5s时,质点P第二次位于波谷,下列说法中正确的是(  )

    A、该波传播中遇到宽约2m的障碍物能发生明显衍射现象 B、离原点9m的质点R经过0.7s后第一次到达波峰 C、质点P在0.2s内沿波传播方向的位移为2m D、x=15m处接收器接到波的频率大于2.5Hz
  • 17、 关于分子动理论,下列说法正确的是(  )

    A、图甲中,两条曲线如果完整,下方的面积不相等 B、图甲中,从状态②变化到状态①不是所有分子的运动速率都会变大 C、由图乙可知,分子间距离增大时,分子间作用力可能先减小后增大再减小 D、由图乙可知,分子间距离大于r0时,增大分子间距离,分子间作用力先做负功再做正功
  • 18、 在LC振荡电路中,某时刻电路中的电流方向如图所示,且电流正在减小,则该时刻(  )

    A、电容器上极板带正电,下极板带负电 B、电容器正在放电 C、电场能正在向磁场能转化 D、电容器两极板间电压正在增大
  • 19、 以高速列车为例(如图所示),假定车厢安装着一个墨水罐,它每隔一定时间滴出一滴墨水,车上的人测得,墨水在t1't2'两个时刻在地面形成PQ两个墨点,也就是说发生了两个事件,车上的人认为两个事件的时间间隔是Δτ=t2'-t1' , 地面观察者测得的时间间隔为Δt=t2-t1 , 则Δτ与Δt的关系是(  )

    A、Δτt B、Δτt C、Δτt D、无法确定
  • 20、 关于电磁波及其用途,下列说法正确的是(  )
    A、机场处用红外线对旅客的行礼箱进行安全检查 B、适量紫外线照射人体能促使人体合成维生素D C、在烤箱中能看见一种淡红色的光线,这是电热丝发出的红外线 D、X射线在农业上可用来培育新种
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