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1、如图所示,在竖直平面内有ac、abc、adc三个细管道,ac沿竖直方向,abcd是一个矩形。将三个小球同时从a点静止释放,忽略一切摩擦,不计拐弯时的机械能损失,当竖直下落的小球运动到c点时,关于三个小球的位置,下列示意图中可能正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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2、要判断一个物理关系式是否成立,有时不必作复杂的推导,只需分析式中各量的单位,就可判定有些表达式是错误的,在下面的实例中某同学导出了四个不同的关系式,请你根据单位分析,确定其中必定错误的选项例。如图,光滑水平面上有一质量为M、倾角为θ的光滑斜面体,它的斜面上有另一质量为m的物块沿斜面下滑。关于下滑过程中物块对斜面压力N、斜面的加速度aM及滑块加速度am , 某同学得出的关系式一定错误的是( )
A、 B、 C、 D、 -
3、引体向上是锻炼人体臂力的一项重要体育项目。如图,某次某人双手吊在单杠上处于静止状态。下列说法正确的是( )
A、单杠对人的力和人受的重力是一对相互作用力 B、若两手改握单杠的A、B位置且仍处于静止状态,则人受的合力变大 C、若两手改握单杠的A、B位置且仍处于静止状态,则每只手臂上的力不变 D、单杠对人的力与单杠的微小形变方向相反 -
4、关于牛顿第一定律,下列说法中正确的是( )A、静止的火车启动时速度变化缓慢是因为物体静止时的惯性大 B、惯性就是物体具有保持原来匀速直线运动状态或静止状态的性质 C、由牛顿第一定律可知:物体受外力时,运动状态一定改变 D、牛顿第一定律反映了物体受到外力时的运动规律
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5、下在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列关于几幅书本插图的说法中正确的是( )
A、甲图中,B点逐渐向A点靠近时,观察AB割线的变化趋势,可认为质点在A点的瞬时速度方向即为过A点的切线方向,这是运用了假设法 B、乙图中,在推导匀变速直线运动的位移公式时,运用了理想模型法 C、丙图中,在观察桌面的形变时,运用了控制变量法 D、丁图中,伽利略在研究自由落体运动的规律时,运用了逻辑推理法 -
6、如图所示,质量m=1kg的木块静止在高h=1.2m的平台上,木块与平台间的动摩擦因数 , 用水平推力F=20N,使木块产生位移l1=3m时撤去,木块又滑行l2=1m时飞出平台,不计空气阻力,( g取10m/s2)求:
(1)、撤去推力时木块的速度;(2)、木块飞出平台时速度的大小;(3)、木块落地时速度的大小。 -
7、一质量为M的汽缸,用活塞封闭一定质量的理想气体,当汽缸水平横放时,空气柱长为L0(如图甲所示),已知大气压强为p0 , 活塞的横截面积为S,它与汽缸之间无摩擦且不漏气,且气体温度保持不变,重力加速度为g。若将汽缸按图乙所示竖直放置,静止时,求:
(1)缸内气体的压强;
(2)气柱的长度。

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8、有一根细而均匀的圆柱体导体棒样品(如图甲所示),电阻约为100Ω,为了测量其电阻率ρ,可先测其电阻Rx , 现提供以下实验器材:

A.10分度的游标卡尺
B.螺旋测微器
C.电流表A1(量程50mA,内阻r1为100Ω)
D.电流表A2(量程100mA,内阻r2约为40Ω)
F.滑动变阻器R1(20Ω,额定电流1A)
H.直流电源E(12V,内阻不计)
I.圆柱体导体棒样品Rx(电阻Rx约为100Ω)
J。开关一只,导线若干
(1)用游标卡尺测得该样品的长度如图乙所示,其示数L=cm;用螺旋测微器测得该样品的直径如图丙所示,其示数D=mm
(2)为了尽可能精确地测量原件电阻Rx , 请在框中画出相应的电路图,并标明相应的符号

(3)闭合开关,测量出需要测量的物理量。需要测量的物理量是
(4)根据(1)(3)步测量的数据字母,表示出电阻率ρ=
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9、某实验小组用气垫导轨与光电门做“验证机械能守恒定律”的实验,实验装置如图所示。已知当地的重力加速度为 , 实验步骤如下:

①将气垫导轨放在水平桌面上,调节底脚螺丝使导轨水平;
②测出遮光条的宽度;
③将滑块移至如图所示位置,测出遮光条到光电门的距离;
④接通气源,释放滑块,读出遮光条通过光电门时的遮光时间;
⑤用天平称量出槽码的总质量、滑块含遮光条的质量;
⑥改变 , 重复步骤③、④,多次实验。
根据上述步骤可知,系统势能的减少量;若在实验误差允许范围内,满足关系式 , 则说明系统机械能守恒。(均用题中所给物理量的字母表示)
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10、如图所示,光滑斜面的倾角为 , 斜面上放置一矩形导体线框 , 边的边长为 , bc边的边长为 , 线框的质量为 , 电阻为 , 线框通过绝缘细线绕过光滑的定滑轮与一重物相连,重物质量为 , 斜面上线(平行底边)的右方有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为 , 如果线框从静止开始运动,进入磁场的最初一段时间是做匀速运动的,且线框的边始终平行于底边,则下列说法正确的是( )
A、线框进入磁场前运动的加速度为 B、线框进入磁场时匀速运动的速度为 C、线框做匀速运动的总时间为 D、该匀速运动过程中产生的焦耳热为 -
11、沿倾角不同、动摩擦因数相同的斜面向上拉同一物体,若上升的高度相同,则( )A、沿各斜面克服重力做的功相同 B、沿倾角小的斜面克服摩擦做的功大些 C、沿倾角大的斜面拉力做的功小些 D、条件不足,拉力做的功无法比较
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12、随着科学技术的不断发展,使用“传感器”进行控制的家用电器日益普及,我们日常生活中的空调器和电冰箱都使用了A、压力传感器 B、红外线传感器 C、生物传感器 D、温度传感器
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13、质谱仪是一种测定带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造如图所示。粒子源S产生的各种不同正粒子束(速度可视为零),粒子质量为m、带电量为q,粒子重力不计,经电压为U的加速电场加速后,从小孔N垂直于磁感线进入匀强磁场,运转半周后到达照相底片上的M点。则下列说法正确的是( )
A、粒子从小孔N垂直于磁感线进入匀强磁场的速度大小为 B、若粒子束q相同而m不同,则MN距离越大对应的粒子质量越小 C、进入匀强磁场中的粒子只要MN距离相同,则粒子的比荷一定相等 D、进入匀强磁场中的粒子只要MN距离相同,则粒子的电荷量一定相等 -
14、如图所示为氢原子的能级图。一群处于基态的氢原子受到激发后,会辐射出种不同频率的光。已知可见光光子的能量范围为 , 下列说法正确的是( )
A、6种不同频率的光中包含有射线 B、基态的氢原子受激后跃迁到的能级 C、从能级跃迁到发出的光是可见光 D、从能级跃迁到发出的光波长最短 -
15、一个小球从高处水平抛出,抛出点跟落地点的水平距离为s。现将s分成三等分,则小球在水平方向上相继运动的时间内,其下落高度之比为( )A、 B、 C、 D、
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16、如图所示,三维坐标系中,在的区域Ⅰ、Ⅱ中,存在匀强磁场和沿y轴正方向的匀强电场,其中区域中磁场的磁感应强度大小为、方向沿x轴正方向,区域中磁场的磁感应强度大小为、方向沿y轴正方向;在的区域Ⅲ、Ⅳ中,存在沿y轴正方向的匀强磁场,磁感应强度大小为。区域Ⅰ中坐标为的A点有一粒子源,发出沿方向、质量为m、带电量为的粒子,粒子的初速度大小为 , 在区域Ⅰ中恰好沿直线运动并经过原点O,粒子的重力不计。.求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)粒子从发出到第3次经过x轴需要的时间;
(3)粒子第6次通过平面时的y轴坐标值。

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17、如图所示,在xoz平面的第二象限内有沿x轴负方向的匀强电场,电场强度的大小 , 空间某区域存在轴线平行于z轴的圆柱形磁场区域,磁场方向沿z轴正方向。一比荷为的带正电粒子从x轴上的P点以速度射入电场,方向与x轴的夹角。该粒子经电场偏转后,由z轴上的Q点以垂直于z轴的方向立即进入磁场区域,经磁场偏转射出后,通过坐标为(0,0.15m,0.2m)的M点(图中未画出),且速度方向与x轴负方向的夹角 , 其中 , 不计粒子重力。求:
(1)粒子速度的大小;
(2)圆柱形磁场区域的最小横截面积Smin(结果保留两位有效数字);
(3)粒子从P点运动到M点经历的时间t(结果保留三位有效数字)。

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18、如图所示,光滑水平面上有两个质量均为m的物体A、B,B上连接一劲度系数为k的轻弹簧。物体A以初速度v0向静止的物体B运动。从A接触弹簧到第一次将弹簧压缩到最短的时间为 , 弹簧弹性势能为(x为弹簧的形变量),弹簧始终处于弹性限度内,下列说法正确的是( )
A、弹簧的最大压缩量为 B、弹簧的最大压缩量为 C、从开始压缩弹簧到弹簧第一次压缩最短的过程中,物体A的位移为 D、从开始压缩弹簧到弹簧第一次压缩最短的过程中,物体B的位移为 -
19、如图甲所示,滑雪运动员在助滑道上获得一定速度后从跳台飞出,在空中飞行一段距离后落在倾斜的雪道上,其过程可简化为图乙。现有一运动员从跳台O处以初速度飞出,方向与雪道成 , 之后落在雪道的P处。运动员质量为 , 倾斜雪道与水平方向的夹角为。重力加速度为 , 不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A、运动员在空中飞行的时间为 B、OP两点间的距离为 C、运动员在飞行过程中动能变化量的大小为 D、运动员在飞行过程中动量变化量的大小为 -
20、光的干涉现象在工业技术中有重要应用,例如检查平面的平整程度。如图甲所示,把一透明板压在另一透明板上,一端用薄片垫起,构成空气劈尖,让红光和蓝光分别从上方射入,得到明暗相间的条纹如图乙所示。下列说法正确的是( )
A、a图是红光,b图是蓝光 B、将两种颜色的光分别通过狭窄的单缝,也能得到如图所示的条纹 C、条纹间距之比等于波长之比 D、若将薄片的厚度增加,则条纹间距减小