• 1、如图甲所示是一列简谐横波在t=0.2s时刻的波形图,质点P的平衡位置位于x=7m处,其振动图像如图乙所示,下列说法正确的是(    )

    A、波沿x轴正方向传播 B、再经过0.2s质点P的加速度最大且沿y轴负方向 C、质点Q的振动方程为y=6sin(5π4t+π4)cm D、该波的波速为10m/s
  • 2、如图所示,一束单色光从截面为以O为圆心、半径为R的14圆形玻璃砖OAB的M点沿纸面射入,当θ=0°时,光线恰好在玻璃砖圆形表面AB发生全反射;当θ=60°时,光线从玻璃砖圆形表面的B点射出,且从B点射出的光线与从M点射入的光线平行。则玻璃砖的折射率为(    )

    A、2 B、3 C、1.5 D、2
  • 3、如图所示,水平轻弹簧左端固定在墙壁,右端与质量为M的小物块相连,小物块可在光滑水平面上做简谐运动,振幅为A。在运动过程中将一质量为m的小物块轻放在M上,第一次是当M运动到平衡位置时放到上面,第二次是当M运动到最大位移时放到上面,观察到第一次放后振幅为A1 , 第二次放后振幅为A2 , 则(    )

    A、A1=A2=A B、A1<A2=A C、A1=A2<A D、A2<A1=A
  • 4、有种灯具俗称“冷光灯”,用它照射物品能使被照物品产生的热效应大大降低,从而被广泛地应用。这种灯降低热效应的原理是灯泡后面放置的反光镜的表面上镀有一层薄膜(如氟化镁),该膜能消除不镀膜时表面反射回来的热效应最显著的红外线,以λ表示红外线在真空中的波长,n表示薄膜对该红外线的折射率,则所镀薄膜的厚度最小应为(不计半波损失)(    )
    A、λ4n B、nλ4 C、λ2n D、nλ2
  • 5、关于图所示情景,下列说法正确的是(    )

    A、甲图中水里的气泡看起来很亮主要是因为光的折射 B、乙图中的条纹是光的衍射形成的,这一原理可以用来检测空气层的厚度 C、丙图中肥皂膜上的条纹是由于光的衍射形成的,这一原理可以用于相机镜头使照片更加清晰 D、丁图中的条纹是双缝干涉形成的,双缝干涉实验可以用于测量光的波长
  • 6、如图所示,AB为竖直光滑圆弧的直径,其半径R=0.9m,A端沿水平方向。水平轨道BC与半径r=0.9m的光滑圆弧轨道CD相接于C点,D为圆轨道的最低点,圆弧轨道CD、DE对应的圆心角θ=37°。一质量为M=0.9kg的物块(视为质点)从水平轨道上某点以某一速度冲上竖直圆轨道,并从A点飞出,经过C点恰好沿切线进入圆弧轨道,取g=10m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

    (1)、物块到达C点时的速度大小vC
    (2)、在A点受到的弹力大小FA
    (3)、物体对C点的压力大小FC
  • 7、一足够长的木板P静置于粗糙水平面上,木板的质量M=4kg,质量m=1kg的小滑块Q(可视为质点)从木板的左端以初速度v0滑上木板,与此同时在木板右端作用水平向右的恒定拉力F,如图甲所示,设滑块滑上木板为t=0时刻,经过t1=2s撤去拉力F,两物体一起做匀减速直线运动,再经过t2=4s两物体停止运动,画出的两物体运动的v-t图像如图乙所示。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2)求:

    (1)、0~2s内滑块Q和木板P的加速度?
    (2)、滑块Q运动的总位移?
    (3)、拉力F的大小?
  • 8、如图所示,质量M=2kg、半径为R=1m的四分之一圆柱体A放置在水平地面上,长为L=1m的轻杆一端用铰链安装在地面上,另一端与质量m=1kg的光滑小球B(视为质点)相连,小球B靠在A的圆弧面上,A、B均处于静止状态,轻杆与水平面的夹角为45°。已知重力加速度g取10m/s2 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

    (1)、轻杆受到的弹力大小;
    (2)、若施加外力使A缓慢向右移动,当轻杆与水平面的夹角为37°时,撤去外力,A、B依然静止,求A与地面间的动摩擦因数的最小值。
  • 9、一物体以某一初速度做匀变速直线运动,在连续相等的两个时间间隔内,通过的位移分别是24m和64m,每一个时间间隔为4s,求:
    (1)、物体的加速度大小。
    (2)、物体的初速度大小。
  • 10、石老师在讲曲线运动时,做了“探究平抛运动的特点”实验。
    (1)、关于该实验下列说法正确的是( )
    A、用折线连接描绘的点得到小球的运动轨迹 B、实验时应先确定x轴再确定y轴 C、斜槽轨道必须是光滑的 D、无需称出小球的质量
    (2)、小北在实验时得到如图所示的实验结果,图中的a、b、c、d为小球在平抛运动中的几个位置。相邻位置时间间隔相等,此时间间隔T= , 该小球初速度大小为。已知图中每个小方格的边长为L,重力加速度为g。

  • 11、一个质量为m的质点以速度v0做匀速直线运动,某时刻开始受到恒力F的作用,质点的速度先减小后增大,其最小值为3v02 , 质点从受到恒力作用到速度减至最小值的过程(    )
    A、经历的时间为(23)mv02F B、经历的时间为mv02F C、发生的位移为3mv024F D、发生的位移为mv028F
  • 12、有一质点做匀速圆周运动,在t时间内转动n周,已知该质点的运动半径为r,则该质点线速度的大小为(    )
    A、2πrnt B、2πrnt C、nr2πt D、2πtnr
  • 13、如图所示,从匀速运动的水平传送带边缘,垂直弹入一底面涂有墨汁的棋子,棋子在传送带表面滑行一段时间后随传送带一起运动。以传送带的运动方向为x轴,棋子初速度方向为y轴,以出发点为坐标原点,棋子在传送带上留下的墨迹为(    )

    A、 B、 C、 D、
  • 14、如图所示,质量为M的人用一个轻质光滑定滑轮将质量为m的物体从高处降下,物体匀加速下降的加速度为a,a<g。不计滑轮的摩擦,地面对人的支持力大小是(    )

    A、(M+m)g-ma B、M(g-a)-ma C、(M-m)g+ma D、Mg-ma
  • 15、伽利略创造的把实验、假设和逻辑推理相结合的科学方法,有力地促进了人类科学认识的发展。利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3。根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是(    )

    A、如果斜面光滑,小球将上升到与O点等高的位置 B、如果小球不受力,它将一直保持匀速直线运动或静止状态 C、如果小球受到力的作用,它的运动状态将发生改变 D、小球受到的力一定时,质量越大,它的运动状态就容易改变
  • 16、某舰载机起飞时需要的最小速度为50m/s , 滑行的最大加速度为5m/s2。该舰载机在静止的航母甲板上,从静止开始到起飞需要滑行的最小距离为(    )
    A、500m B、250m C、125m D、62.5m
  • 17、开始时,两列火车平行地停在某一站台上;过了一会儿,甲车内的乘客发现窗外树木在向西运动,乙车内的乘客发现甲车仍没有动。如以地面为参考系,上述事实说明(    )
    A、甲车向东行驶,乙车不动 B、乙车向东行驶,甲车不动 C、甲车向西行驶,乙车向东运动 D、甲、乙两车以相同的速度向东行驶
  • 18、如图甲,xOy平面内,以O为圆心,R为半径的圆形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B0。一比荷大小为c的粒子以某一初速从A(R,0)沿x方向射入磁场,并从B(0,R)射出。不计粒子重力。

    (1)、求粒子的初速度大小;
    (2)、若在原磁场区域叠加上另一垂直于纸面的匀强磁场,粒子从A以原初速射入磁场,射出时速度方向与+x轴成60°,求所叠加的磁场的磁感应强度;
    (3)、若在平面内施加一个以O为圆心,原磁场边界为内边界的圆环形匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,如图乙。粒子从A以原初速射入磁场,从B射出后,在圆环形磁场中偏转,从P(32R12R)再次从圆环形磁场进入圆形磁场,则圆环形磁场外径应满足什么条件?并求粒子运动的周期。
  • 19、有一款三轨推拉门,门框内部宽为2.4m,三扇相同的门板如图所示,每扇门板宽为d=0.8m质量为m=20kg。与轨道的动摩擦因数为μ=0.01。在门板边缘凸起部位贴有尼龙搭扣,两门板碰后可连在一起,现将三扇门板静止在最左侧,用力F水平向右拉3号门板,一段时间后撤去,取重力加速度g=10m/s2

    (1)、若3号门板左侧凸起部位恰能与2号门板右侧凸起部位接触,求力F做的功W;
    (2)、若F=12N , 3号门板恰好到达门框最右侧,大门完整关闭。求:

    ①3号门板与2号门板碰撞前瞬间的速度大小v;

    ②拉力F的作用时间t。

  • 20、一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图甲所示,M、N、P、Q是介质中的四个质点,M点位于平衡位置、P点和Q点分别位于波谷和波峰,M、Q两质点平衡位置之间的距离为9m,M点的振动情况如图乙所示。

    (1)、求该波的传播速度大小v;
    (2)、求Q的平衡位置坐标xQ.
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