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1、应用物理知识分析生活中的常见现象,可以使物理学习更加有趣和深入.例如平伸手掌托起物体,由静止开始竖直向上运动,直至将物体抛出.对此现象分析正确的是( )A、手托物体向上运动的过程中,物体始终处于超重状态 B、手托物体向上运动的过程中,物体始终处于失重状态 C、在物体离开手的瞬间,物体的加速度大于重力加速度 D、在物体离开手的瞬间,手的加速度大于重力加速度
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2、在太空实验室中可以利用匀速圆周运动测量小球质量。如图所示,不可伸长的轻绳一端固定于O点,另一端系一待测小球,使其绕O点做匀速圆周运动,用力传感器测得绳上的拉力为F,用停表测得小球转过n圈所用的时间为t,用刻度尺测得O点到球心的距离为圆周运动的半径R。下列说法正确的是( )
A、小球的质量为 B、圆周运动轨道只可处于水平平面内 C、若误将圈记作n圈,则所得质量偏大 D、若测R时未计入小球半径,则所得质量偏大 -
3、2020年5月5日,长征五号B运载火箭在中国文昌航天发射场成功首飞,将新一代载人飞船试验船送入太空,若试验船绕地球做匀速圆周运动,周期为T,离地高度为h,已知地球半径为R,引力常量为G,则( )A、试验船的运行速度为 B、地球的第一宇宙速度为 C、地球的质量为 D、地球表面的重力加速度为
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4、如图所示,在光滑水平地面上,两相同物块用细线相连,两物块质量均为 , 细线能承受的最大拉力为1N。若在水平拉力F作用下,两物块一起向右做匀加速直线运动。则F的最大值为( )
A、1N B、2N C、4N D、5N -
5、 如图所示,匀强电场方向沿x轴的正方向,场强为E,在A(d,0)点有一个静止的中性微粒,由于内部作用,某一时刻突然分裂成两个带电微粒(分裂时的内力很大),其中微粒1的质量为m,电荷量为-q(q约定为正值),微粒2的质量为2m,电荷量为+q。微粒1的初始速度沿y轴负方向,经过一段时间到达(0,-d)点。不计重力和分裂后两微粒间的作用,试求:
(1)、分裂后,微粒1的初始速度的大小:(2)、当微粒1到达(0,-d)点时,两微粒间的距离。 -
6、 如图所示,在水平面上依次放置小物块A以及曲面劈B,其中A的质量为m=1kg,曲面劈B的质量M=3kg,曲面劈B的曲面下端与水平面相切,且曲面劈B足够高,所有的摩擦均不考虑。现给A一个正对B曲面的初速度,使A冲上曲面劈。若曲面劈B固定在地面上,则物块A能够达到的最大高度为H1 , 随后物块A从曲面劈B上滑离时的速度为v1;若将曲面劈B自由放置在地面上,则物块A能够达到的最大高度为H2 , 随后物块A从曲面劈B上滑离时的速度为v2。求:
(1)、H1与H2的比值;(2)、v1与v2的比值。 -
7、 如图所示,固定在地面上的光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为 , 置于斜面上。当沿水平方向加有如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,匀强电场场强大小为E=2500V/m。(g取 , sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)、求小物块的带电量 q;(2)、从某时刻开始,电场强度变化为原来的一半,则过2s后,物块的速度大小;(3)、试计算第(2)问的2s内斜面对物块支持力的冲量的大小和方向。 -
8、 如图所示,实线是一列简谐波在t=0时刻的波形曲线,虚线是在t=2s时刻的波形曲线。
(1)、求该波的周期;(2)、若波速是3.5m/s,求波的传播方向;(3)、若波速是3.5m/s,直接写出x=1m处的质点的振动方程。 -
9、 某兴趣小组测量电源的电动势和内阻的实验原理图,如图甲所示,现提供的器材如下:

A.待测电源(电动势约为3V)
B.电压表V1(量程为0~3V,内阻约为3kΩ)
C.电压表V2(量程为0~6V,内阻约为10kΩ)
D.定值电阻R1=8Ω
E.定值电阻R2=1000Ω
F.电阻箱R(0~99.9Ω)
G.开关和导线若干
(1)、如果要准确测量电源的电动势和内阻,电压表V应选择 , 定值电阻R0应选择。(均填写器材前的字母序号)(2)、改变电阻箱的阻值R,记录对应电压表的示数U,作出的图像如图乙所示,图线与横、纵坐标轴的截距已在图中标出,根据图中数据便得到了电源的电动势与内阻,则该电源的内阻为Ω。(结果保留两位有效数字)
(3)、利用上述方法测得的电源内阻真实内阻。(填“大于”、“小于”或“等于”) -
10、 为方便测量纯净水样品的电阻,将采集的水样装入绝缘性能良好的薄塑料圆柱形容器(容器壁厚度可忽略)内,容器两端用金属圆片电极(内阻可忽略)密封,如图所示。
(1)、该同学用游标卡尺(10分度)测量塑料圆柱容器长度,读数如下图所示,则该容器的长度是cm。
(2)、该同学用螺旋测微器测量该容器的直径时,某次测量的读数如图所示,则该容器的直径是mm。
(3)、该同学使用多用电表测量其电阻。测量步骤如下:①调节指针定位螺丝,使多用电表指针指着电流零刻度;
②将选择开关旋转到“Ω”挡的“×10”位置;
③将红黑表笔分别插入“+”“-”插孔,并将两表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针对准;
④将红黑表笔分别与样品两端接触,发现表针几乎不偏转,更换了欧姆挡的倍率之后,(填“需要”或“不需要”)再次欧姆调零。若多用电表欧姆挡倍率选择“×1k”时的读数如图所示,则样品的电阻为Ω;

⑤测量完毕,将选择开关旋转至OFF位置。
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11、 如图所示,质量为m的物体1与竖直放置的轻质弹簧相连组成弹簧振子,物体1静止于O点,将另一个质量同为m的物体2从距O点上方某一高处的C点由静止开始释放。1、2两物体在O点发生碰撞后立刻粘在一起结合为一个整体3以速度v开始做简谐振动,图中B点是整体3运动的最低点。已知从O点到B点所用时间为t,O、B两点间距为h。则对整体3和弹簧组成的系统,下列说法中正确的是( )
A、在物体1、2相碰形成整体3的过程中,损失机械能 B、该系统做简谐振动的周期T满足2t<T<4t,振幅A<h C、从O点到B点的过程中,整体3重力势能减小量等于弹簧弹性势能增加量 D、整体3的最大速度一定大于v,最大加速度一定大于 -
12、 如图所示,在光滑地面上静置着一个质量为M的斜面体(斜面体的上表面粗糙),斜面体底部的长度为L,一质量为m的滑块(滑块大小不计)从斜面体顶端静止释放,当滑块滑到斜面底端时,下列说法正确的是( )
A、斜面体和滑块组成的系统机械能守恒 B、斜面体和滑块组成的系统水平方向动量守恒 C、当滑块滑到斜面底端时,斜面体的水平位移为 D、当滑块滑到斜面底端时,斜面体的水平位移为 -
13、 如图所示,A、B是平行电容器的两个正对着的极板,给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电。板间一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示,小球静止时与竖直方向的夹角为 , 则下列说法正确的是( )
A、若只是将A极板向左平移稍许,小球的夹角不变 B、若只是将B极板向下平移稍许,AB两板间电势差将减小 C、若只是将A极板向上平移稍许,小球的夹角将变小 D、若只是将B极板向右平移稍许,电容器的电容将减小 -
14、 下列说法正确的是( )A、若系统动量守恒,则机械能一定守恒 B、若系统机械能守恒,则动量一定守恒 C、接篮球时,手往往向后缩一下,是为了延长作用时间以减小作用力 D、对系统应用动量定理时,系统内力的冲量和为零,只需计算外力的冲量
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15、最近,我国为“长征九号”研制的大推力新型火箭发动机联试成功,这标志着我国重型运载火箭的研发取得突破性进展。若某次实验中该发动机向后喷射的气体速度约为3 km/s,它在每秒喷射的气体质量为1.6×103kg,则产生的推力约为 ( )A、1.33 ×106 N B、1.33 ×103 N C、4.8×106 N D、4.8×103 N
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16、 如图所示的电路中,在闭合开关S后,将滑动变阻器的滑片P向下滑动一小段距离,不考虑灯泡电阻的变化,电流表和电压表均为理想电表,电流表、电压表示数变化量的大小分别为、 , 则下列说法正确的是( )
A、电容器的带电量增多 B、变小 C、电压表和电流表示数均变大 D、灯变亮,灯变暗 -
17、 如图,a、b是电场线上的两点,将一点电荷q从a移到b,电场力做正功为W,且知a、b间的距离为d,以下说法正确的是( )
A、b处的电场强度大小一定为 B、a处的电场强度大小一定为 C、a、b两点间的电势差一定为 D、a点的电势一定为 -
18、 如图所示,一列简谐横波向右传播,P、Q两质点平衡位置相距1.5m。当P运动到上方最大位移处时,Q刚好运动到平衡位置,则这列波的波长可能是( )
A、0.2m B、0.4m C、0.6m D、0.8m -
19、 如图所示为水面上的两列相互干涉的波在某时刻的叠加情况,以波源、为圆心的两组同心圆弧分别表示该时刻两列波的波峰(实线)和波谷(虚线),已知的振幅为4cm,的振幅为5cm,下列说法正确的是( )
A、质点A、D在该时刻的高度差为18cm B、再过半个周期,质点B是振动加强点 C、质点C的振幅为0 D、图中ABDC围成的区域为振动加强区 -
20、 如图所示为同一地点的两单摆甲、乙做简谐运动时的振动图像,下列说法正确的是( )
A、甲的摆长大于乙的摆长 B、甲摆的周期大于乙摆的周期 C、在t=0.5s时甲摆的回复力大于乙摆的回复力 D、在t=1.0s时乙的速率大于甲的速率