• 1、 一物体恰能在一个斜面体上沿斜面匀速下滑,此过程中斜面静止,设斜面受到水平地面的摩擦力为f1。若沿此斜面方向用力向下推此物体,使物体加速下滑,设此过程中斜面受到地面的摩擦力为f2。则( )
    A、f1为零,f2为零 B、f1为零,f2不为零 C、f1不为零,f2为零 D、f1不为零,f2不为零
  • 2、 将物体从地面竖直向上抛出,一段时间后物体又落回抛出点。在此过程中物体所受空气阻力大小不变,下列说法正确的是( )
    A、上升过程的重力冲量大于下降过程中的重力冲量 B、上升过程中机械能损失大于下落过程中机械能损失 C、上升过程的动能减小量大于下落过程的动能增加量 D、上升过程的动量减少量小于下落过程的动量增加量
  • 3、 一列简谐横波在t=0.6s时的波形图如图甲所示,此时P、Q两质点的位移相等,波上x=15m处的质点A的振动图像如图乙所示,则以下说法正确的是( )

    A、这列波沿x轴负方向传播 B、这列波的波速为0.06m/s C、t=0.6s时刻开始,质点P比质点Q早回到平衡位置 D、若该波在传播过程中遇到一个尺寸为15m的障碍物,这列波不能发生明显衍射现象
  • 4、 某个物理量D的变化量ΔD与发生这个变化所用时间Δt的比值ΔDΔt , 叫作这个量D的变化率,下列说法正确的是( )
    A、若D表示质点做平抛运动的位移,则ΔDΔt的竖直分量保持不变 B、若D表示质点做匀速圆周运动的加速度,则ΔDΔt是恒定不变的 C、若D表示质点做简谐运动离开平衡位置到最大位移过程中的动能,ΔDΔt逐渐增大 D、若D表示带电粒子(不计重力)在匀强电场中运动时的动量,则ΔDΔt保持不变
  • 5、核聚变发电有望提供人类需要的丰富清洁能源,氢核聚变可以简化为如下过程,4个氢核(11H)聚变生成氦核(24He),并放出2个X和2个中微子,同时伴随着γ光子的产生,γ光子照射到逸出功为W0的金属上,逸出光电子的最大初动能为Ek0。其中中微子的性质十分特别,在实验中很难探测。1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用中微子与水中的11H反应,产生中子和正电子,间接地证实了中微子的存在。已知光电子的质量为m,光速为c,普朗克常量为h。下列说法正确的是( )
    A、中微子的质量数为0,电荷数为1 B、X为电子 C、γ光子的波长为hcW0+Ek0 D、光电子的德布罗意波波长为2hmEk0
  • 6、 今年冬天哈尔滨吸引着全国各地的游客,在哈尔滨的某一公园内,有一个冰滑梯,如图所示,曲面滑道与水平滑道在O点平滑连接,滑梯顶端高度h=5m。小孩乘坐冰车由静止开始从滑道顶端出发,经过O 点后与处于静止状态的家长所坐的冰车发生碰撞,碰撞后两冰车(包含小孩和家长)一起共同运动。已知小孩和冰车的总质量m=30kg , 家长和冰车的总质量为 M=60kg , 人与冰车均可视为质点,不计一切摩擦阻力,取重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)、碰撞过程中家长及所坐冰车所受到的冲量大小;
    (2)、碰撞过程中两冰车(包含小孩和家长)组成的系统损失的机械能△E
  • 7、将用电器按如图所示的方式连接,当开关S闭合时,电动机M刚好能正常工作。已知电源的内阻r=1ΩR1=1ΩR2=6Ω , 电动机的额定电压和额定功率分别为U=6VP=12W , 电动机内阻为r0=0.5Ω。求:

    (1)、流过电阻R2的电流I2
    (2)、电源电动势E
    (3)、电动机的输出功率P
  • 8、 某兴趣小组在做“测定金属丝的电阻率”的实验中,通过粗测电阻丝的电阻约为5Ω,为了使测量结果尽量准确,从实验室找出以下供选择的器材:

    A电池组(3V,内阻约1Ω);

    B电流表A1(0~3A,内阻0.0125Ω);

    C电流表A2(0~0.6A,内阻0.125Ω);

    D电压表V1(0~3V,内阻4kΩ);

    E电压表V2(0~15V,内阻15kΩ);

    F滑动变阻器R1(0~20Ω,额定电流1A);

    G滑动变阻器R2(0~2000Ω,额定电流0.3A);

    H开关、导线若干。

    (1)、上述器材中,电流表应选 , 电压表应选 , 滑动变阻器应选(填写器材前的字母)。为使通过待测金属丝的电流能从0~0.5A范围内改变,电路应选(填写甲、乙、丙、丁);

    (2)、用螺旋测微器测量金属丝的直径,其中某一次测量结果如图所示,其读数应为mm;

    (3)、若用L表示金属丝接入电路中的长度,d表示直径,U表示金属丝上的电压,I表示金属丝中的电流,请用以上字母写出计算金属丝电阻率的表达式ρ=
  • 9、 某实验小组用如图所示的实验装置来验证系统机械能守恒。在水平桌面上放有一气垫导轨,气垫导轨左侧装有定滑轮,气垫导轨上固定有两个光电门,用来测量遮光片通过光电门时的遮光时间,绕过定滑轮的轻质细绳将滑块与砝码盘连接。

    (1)、用20分度游标卡尺测量遮光片的宽度d , 测量结果如图所示,则遮光片的宽度为d=mm。
    (2)、将滑块从图示位置由静止释放,由数字计时器读出遮光条通过两个光电门的时间分别为Δt1Δt2 , 用米尺测出两光电门之间的距离L , 则滑块加速度的大小表达式为a=
    (3)、实验中同时测量出砝码盘和砝码的质量m、滑块(包含遮光条)的质量M , 已知当地的重力加速度为g , 验证砝码盘、砝码和滑块组成系统机械能守恒的表达式为。(表达式均用题中给出的物理量表示)
  • 10、 如图所示,水平地面上有沿x轴正方向的电场,其沿x轴的电势φ与坐标x的关系用图中曲线表示,图中斜线为该曲线过点(0.153)的切线。现有一质量为0.20kg、电荷量为+2.0×108C的滑块P(可视作质点),从x=0.10m处由静止释放,其与水平地面间的动摩擦因数为0.02,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度取g=10m/s2。则下列说法正确的是(    )

    A、沿x轴正方向,电场强度逐渐增大 B、滑块先做加速度逐渐减小的加速运动,后做加速度增大的减速运动,最终静止 C、滑块运动最大速度约为0.2m/s D、滑块最终停在0.15m到0.3m之间某位置
  • 11、 如图所示,电源的电动势和内阻分别为Er , 电压表、电流表均为理想电表,在滑动变阻器的滑片Pab移动的过程中,下列各物理量变化情况为(  )

    A、电流表的示数减小 B、电流表的示数先减小后增大 C、电源的输出功率可能先增大后减小 D、电源的输出功率可能一直不变
  • 12、 我国已成功实现多次载人飞船与空间站径向交会对接,其过程可简化为飞船被送入预定轨道后,进行多次变轨,到了空间站下方几十公里后进行远距离导引,到更近的“中瞄点”后进行近距离导引,飞船一边进行姿态调整,一边靠近空间站,在空间站正下方约200米处调整为垂直姿态,再逐步向核心舱靠近,完成对接。下列说法正确的是(  )

    A、飞船在低轨道环绕周期比在高轨道的环绕周期大 B、远距离导引过程中,飞船需要点火加速 C、空间站的线速度比第一宇宙速度大 D、交会对接时,必须控制飞船绕地球运行的角速度与空间站的角速度相同
  • 13、 下列四幅图都涉及了磁现象,其中描述正确的是(  )

    A、图甲为探究影响通电导线受力因素的实验,此实验应用了等效法 B、图乙中穿过线圈a的磁通量大于穿过线圈b的磁通量 C、图丙中线圈a通入电流变小的直流电,线圈b所接电流表不会有示数 D、图丁中小磁针水平放置,小磁针上方有一电流方向向右的通电直导线,小磁针的N极向纸面外偏转
  • 14、 下列关于物理基本概念与规律的判断正确的是(  )
    A、由库仑定律F=kQ1Q2r2可知,当距离r→0时库仑力F B、根据电场强度的定义式E=Fq可知,EF成正比,Eq成反比 C、E=I(R+r)可知,外电路的总电阻越大,电源的电动势就越大 D、将内阻为300Ω、满偏电流为1mA的表头改装为量程为0~3V的电压表,需要串联一个2.7kΩ的电阻
  • 15、如图所示,abc为电场中同一条电场线上的三点,其中cab的中点,已知ab两点的电势分别为φa=-2V, φb=-4V,则下列叙述中正确的有(  )

    A、这条电场线上的场强方向是a指向b B、该电场在c 点处的电势为-3V C、a点处的场强Ea小于b点处的场强Eb D、正电荷从a点运动到b点的过程中电势能增大
  • 16、 如图所示,放在水平地面上的斜面体M上叠放物体m , 两者之间用一条伸长状态的弹簧相连.装置整体相对水平地面静止,下列说法正确的是(  )

    A、m所受的重力和支持力大小相等 B、m受到的摩擦力一定沿斜面向下 C、地面与M间没有摩擦力 D、地面对M的摩擦力方向向左
  • 17、 对下列几种物理现象的解释,正确的是(  )
    A、击钉时,不用橡皮锤仅仅是因为橡皮锤太轻 B、用手接篮球时,手往往向后缩一下,是为了减小冲量 C、易碎品运输时,要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间以减小作用力 D、在车内推车推不动,是因为车所受推力的冲量为零
  • 18、跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开悬停的飞机后先做自由落体运动,当距离地面125m时打开降落伞,伞张开后运动员就以大小为12m/s2的加速度做匀减速直线运动,到达地面时的速度为5m/s , 取g=10m/s2。问:
    (1)、运动员打开降落伞时的速度是多少?
    (2)、运动员离开飞机时距地面的高度为多少?
    (3)、离开飞机后,运动员经过多长时间才能到达地面?
  • 19、如图所示,半径R=3m的地球仪上有同一经度的AB两点,其中A点处在赤道上,B点和A点与地心连线的夹角为θ=30 , 若地球仪绕地轴逆时针做匀速圆周运动,且vB=3m/s。求:

    (1)、地球仪旋转的角速度ω
    (2)、A点的向心加速度大小an(sin30=12,cos30=32)
  • 20、临近春节,一位家政工人用不计重力的拖把杆推动质量为0.26kg的拖把头在竖直玻璃上擦灰尘。假设拖把头与玻璃之间的动摩擦因数恒定,该工人始终用沿拖把杆方向的力推动拖把使拖把头竖直向上匀速运动,当拖把杆与竖直玻璃夹角为θ=37°时,工人对拖把的推力大小为F=10N(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

    (1)、拖把头对玻璃的压力大小;
    (2)、拖把头与玻璃接触面间的动摩擦因数;
    (3)、擦玻璃时有这样的现象:灰尘位置太高时,已经用力较大却还是不容易擦干净,请用物理知识简要解释。
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