• 1、某空间存在一电场,电场中的电势φx轴上的分布如图所示,x轴正方向向右,下列说法正确的是( )

    A、x轴上,从x1x2 , 电场强度方向向左 B、x轴上,从x1x2 , 电场强度先减小后增大 C、把一负电荷沿x轴从x1移到x2 , 电场力先增大后减小 D、把一负电荷从x1移到x2 , 电场力做负功
  • 2、电磁轨道炮发射的基本原理如图所示,两条平行的金属导轨A和导轨B充当炮管,弹丸放置在两导轨之间,当强大的电流I流过弹丸时,弹丸获得加速度,最终高速发射出去,下列说法正确的是( )

    A、导轨之间的磁场方向可能竖直向下 B、导轨之间的磁场方向可能水平向右 C、电磁炮的本质是一种大功率型发电机 D、若要增大发射速度,可增大流过弹丸的电流
  • 3、下列与电磁感应现象有关的四幅图像的说法正确的是( )

    A、甲图中,用一根电阻线对折后绕制(双线并绕法)成的线圈安装在线圈架,让条形磁体下落穿过管,线圈会有感应电流产生 B、乙图中,法拉第做的第一次磁生电的实验,断开开关的瞬间,因为原线圈中没有电流,所以副线圈中也无电流 C、丙图中,当电吉他的弦不是磁性材料制成时,播动弦时也会产生感应电流 D、丁图中的法拉第圆盘发电机,把圆盘看成由无数根金属辐条组成,当转动时辐条与电流计构成的回路的磁通量发生变化,因此产生感应电流
  • 4、关于做简谐运动物体的位移、加速度和速度的关系,下列说法正确的是( )
    A、物体的位移减小时,加速度减小,速度也减小 B、物体的位移方向总是与加速度方向相反,与速度方向相同 C、物体的运动方向指向平衡位置时,速度方向与位移方向相反 D、物体的运动方向远离平衡位置时,加速度方向与速度方向相同
  • 5、某种椅子的结构如图所示,圆柱形汽缸A内密闭着一定质量的气体,汽缸A可沿柱形汽缸杆B的外壁上下滑动。汽缸A与椅面固定在一起,其质量为m=8kg , 汽缸杆B与底座固定在一起,横截面积为S=40cm2 , 在汽缸A中封闭长度为L=20cm的理想气体。汽缸A气密性、导热性能良好,忽略摩擦力,某同学想利用椅子高度的变化,估测自己的质量。当人脚悬空坐在椅面上,稳定后,测得椅面下降x=12cm , 已知室内温度不变,大气压强p0=1.0×105Pa , 重力加速度g=10m/s2 , 求该同学的质量M

  • 6、实验方案对实验测量的精度有直接影响,某学习小组对“测量电源的电动势和内阻”的实验方案进行探究,选用电动势约为4V、内阻约为5Ω的电源,现有下列实验器材:

    A.电阻箱R0:阻值可调范围为0999.9Ω

    B.滑动变阻器R1:阻值范围为0~15Ω

    C.滑动变阻器R2:阻值范围为0100Ω

    D.表头G:量程为2mA、内阻为199.5Ω

    E.电压表V1:量程为3V、内阻约为5kΩ

    F.电压表V2:量程为15V、内阻约为15kΩ

    G.开关、导线若干。

    (1)、该小组设计了三个实验电路图,你认为最合理的是.

    (2)、若将表头G改装成量程为800mA的电流表,则电阻箱R0的阻值应该为Ω
    (3)、为更好调节,滑动变阻器应该选用(填“R1”或“R2”),为使读数更准确,电压表应该选用(填“V1”或“V2”)。
  • 7、如图所示,A、B两篮球从相同高度同时抛出后直接落入篮筐,落入篮筐时的速度方向相同,下列判断正确的是(    )

    A、B比A先落入篮筐 B、A、B运动的最大高度相同 C、A在最高点的速度比B在最高点的速度小 D、A、B上升到某一相同高度时的速度方向相同
  • 8、一列简谐横波沿x轴传播,平衡位置位于坐标原点O的质点振动图像如图所示。当t=7s时,简谐波的波动图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 9、如图所示为速冻食品加工厂生产和包装饺子的一道工序。将饺子轻放在匀速运转的足够长的水平传送带上,不考虑饺子之间的相互作用和空气阻力。关于饺子在水平传送带上的运动,下列说法正确的是(  )

      

    A、饺子一直做匀加速运动 B、传送带的速度越快,饺子的加速度越大 C、饺子由静止开始加速到与传送带速度相等的过程中,增加的动能等于因摩擦产生的热量 D、传送带多消耗的电能等于饺子增加的动能
  • 10、如图甲所示为探究电磁驱动的实验装置。某个铝笼置于U形磁铁的两个磁极间,铝笼可以绕支点自由转动,其截面图如图乙所示。开始时,铝笼和磁铁均静止,转动磁铁,会发现铝笼也会跟着发生转动,下列说法正确的是(    )

    A、铝笼是因为受到安培力而转动的 B、铝笼转动的速度的大小和方向与磁铁相同 C、磁铁从图乙位置开始转动时,铝笼截面abcd中的感应电流的方向为adcba D、当磁铁停止转动后,如果忽略空气阻力和摩擦阻力,铝笼将保持匀速转动
  • 11、运动员沿水平冰面推动冰壶滑行时的情景如图(a)所示,此过程可建立如图(b)所示的模型∶冰壶质量m=19.7kg , 运动员施加的推力F=5N , 方向与水平方向夹角为37° , 冰壶在推力F作用下做匀速直线运动,g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

    (1)、求冰壶与冰面间的动摩擦因数;
    (2)、若运动员以4.0m/s的速度沿冰面将冰壶掷出,求冰壶在冰面上滑行的最远距离。
  • 12、“神舟十一号”载人飞船的返回舱在距地面某一高度时,启动减速降落伞装置开始做减速运动。当返回舱的速度大约减小至v=10m/s时,继续匀速地下降。当以这个速度一直降落到距离地面h=1.1m时,立刻启动返回舱的缓冲发动机并向下喷气,舱体再次做减速运动,经历时间t=0.20s后,以某一安全的速度落至地面。若最后的减速过程可视为竖直方向的匀减速直线运动,取重力加速度g=10m/s2。求:
    (1)、这一过程中返回舱加速度的方向和加速度的大小a
    (2)、这一过程中返回舱对质量m=60kg的航天员的作用力的大小F
  • 13、如图,在倾角37°、足够长的斜面上有一个质量为1kg的物体,物体与斜面之间的动摩擦因数为0.5,今给物体以沿斜面向上的初速度v0=10m/s使其从斜面底端向上滑行(已知g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8 , 计算结果可以保留根号。)

    (1)、求物体向上滑行的加速度;
    (2)、求物体向上滑行的时间和位移大小
  • 14、某同学探究“两个互成角度的力的合成规律”实验的装置如图甲所示。其中A为固定橡皮条的图钉,OBOC为连接橡皮条与弹簧测力计的细绳套。实验时,先用两个互成夹角的力F1F2拉伸橡皮条到某一位置,撤去F1F2 , 改用一个力F , 使得橡皮条拉伸到相同位置。

    (1)、两次橡皮条的形变量相同,即力F1F2共同的作用效果与力F相同,所以F等于F1F2的合力,这用到了(填“控制变量法”、“放大法”或“等效替代法”)。
    (2)、某次实验时连接OB的弹簧测力计的示数如图乙所示,则OB上的拉力大小F1=N。处理实验数据后,得出的力的图示如图丙所示,则(填“F2”、“F”或“F'”)不是用弹簧测力计直接测量出来的。
    (3)、下列措施中,正确的是____。
    A、实验时,F1F2的夹角越大越能减小误差 B、拉橡皮条时,弹簧测力计、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行 C、拉橡皮条的细绳要短些,标记同一细绳方向的两点要近些
  • 15、物体以初速度 v0竖直上抛,经3s到达最高点,空气阻力不计, g取 10m/s2 , 则下列说法正确的是(  )
    A、物体的初速度 v0大小为30m/s B、物体上升的最大高度为30m C、物体在第 1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为5:3:1 D、物体在 1s内、2s内、3s内的平均速度之比为9:4:1
  • 16、如图为斧子劈开树桩的实例,树桩容易被劈开是因为形的斧锋在砍进木桩时,斧刃两侧会对木桩产生很大的侧向压力,将此过程简化成力学模型,已知斧子是竖直向下且对木桩施加一个竖直向下的力F , 斧子形的夹角为θ , 则(    )

    A、斧子对木桩的侧向压力大小为F2sinθ2 B、斧子对木桩的侧向压力大小为F2sinθ C、斧锋夹角越大,斧子对木桩的侧向压力越大 D、斧锋夹角越小,斧子对木桩的侧向压力越大
  • 17、如图所示,自由下落的小球下落一段时间后,与弹簧接触,从它接触弹簧开始,到弹簧压缩到最短的过程中,则(  )

      

    A、小球立即做减速运动 B、小球一直做加速运动且加速度不变 C、小球所受的弹簧弹力等于重力时,小球速度最大 D、当弹簧处于最大压缩量时,小球的加速度方向向上
  • 18、关于加速度、速度和力的叙述中,下面的结论正确的是(  )
    A、加速度的大小表示物体速度随时间变化率的大小 B、物体运动的速度变化量越大,它的加速度一定越大 C、加速度的方向一定跟物体速度变化量的方向相同 D、加速度的方向一定跟物体所受合外力的方向相同
  • 19、如图所示,质量均为m的物块ab之间用竖直轻弹簧相连,系在a上的细线竖直悬挂于固定点Oab与竖直粗糙墙壁接触,整个系统处于静止状态。重力加速度大小为g , 则(  )

    A、弹簧弹力可能小于mg B、细线的拉力可能等于mg C、剪断细线瞬间物块b的加速度大小为g D、剪断细线瞬间物块a的加速度大小为2g
  • 20、某兴趣小组准备测定列车行驶的加速度。列车在平直轨道上行驶,他们在列车车厢的顶部用细线悬挂一个小球,小球与车厢保持相对静止时细线与竖直方向的夹角为θ , 如图所示。则对于列车可能的运动状态及加速度大小的说法正确的是(    )

    A、向左匀减速运动,a=gtanθ B、向右匀加速运动,a=gtanθ C、向左匀加速运动,a=gtanθ D、向右匀减速运动,a=gtanθ
上一页 2852 2853 2854 2855 2856 下一页 跳转