• 1、一质量为m的物体以某一速度冲上一个倾角为37°的斜面,其运动过程中加速度的大小为g。这个物体沿斜面上升的最大高度为H,则在这个过程中(  )

      

    A、物体的重力势能增加了0.75mgH B、物体的动能损失了73mgH C、物体克服阻力做的功为23mgH D、物体的机械能损失了0.5mgH
  • 2、修正带是学生常用的涂改工具,其内部结构如图所示,两齿轮半径分别为1.2cm和0.4cm,a、b分别是大小齿轮边缘上的两点,当齿轮匀速转动时,a、b两点(  )

    A、角速度之比为1:1 B、线速度大小之比为3:1 C、向心加速度大小之比为1:3 D、周期之比为1:3
  • 3、下列关于物理概念情境说法正确的是(  )
    A、做曲线运动的物体受到的合外力一定是变力 B、平抛运动是一种匀加速曲线运动 C、做圆周运动物体的合外力一定指向圆心 D、一对作用力与反作用力做的功一定相等
  • 4、如图所示,小滑块从足够长斜面上的C点由静止释放,从A点进入水平运动的传送带,滑块在传送带上运动的v-t图如图乙所示。已知滑块与斜面间的动摩擦因数均为0.5,斜面的倾角θ=37°,sin370=0.6cos370=0.8 , 重力加速度g取10m/s2 , 不计滑块经过A点时的能量损失。求:

    (1)、滑块第一次在传送带上往返所用的时间t;
    (2)、滑块第一次返回斜面的最高点距C点的距离Δs
    (3)、若传送带的长L=5m,滑块以v0=8m/s从B点水平向右滑上传送带,传送带速度应满足什么条件,滑块可以返回B点。
  • 5、如图所示,滑雪运动员通过助滑道加速后从A点垂直于缓冲坡以v0=20m/s起跳,最后落在缓冲坡上的B点,轨迹上的C点与A点等高(图中未画出),已知缓冲坡倾角θ=37°,不计空气阻力。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2。求:

    (1)、运动员从A点到C点过程中速度变化量的大小Δv
    (2)、缓冲坡上A、B两点间的距离L;
    (3)、运动员落在B点的速度方向与水平面夹角的正切值k。
  • 6、某点光源以功率P向外均匀辐射某频率的光子,点光源正对图中的光电管窗口,窗口的有效接收面积为S,每个光子照射到阴极K都能激发出一个光电子。已知闭合开关时电压表示数为U,阴极K的逸出功为W0 , 光速为c,电子电荷量为e,光子能量为E,光电管每秒接收到N个光子。求:

    (1)、光子的动量大小p和光电子到达阳极A时的最大动能Ekm
    (2)、微安表的最大电流强度I和光电管窗口距点光源的距离R。
  • 7、如图所示为一内壁光滑且导热良好的汽缸,用活塞封闭一定质量的理想气体,该汽缸可按甲图竖直放置或按乙图水平放置。环境温度升高,按甲图放置时汽缸内气体对外功为W,已知活塞的质量为m,横截面积为S,重力加速度为g。求:

    (1)、两种放置方法,汽缸内气体的压强差Δp
    (2)、按乙图放置时,上述升温过程气体对外做功W'
  • 8、在水平桌面上安装有如图甲所示的装置,用来测物块与长木板间的动摩擦因数。光电门固定在竖直墙壁上B点,在竖直墙壁上标记释放时遮光片的中心位置A。

      

    (1)、用游标卡尺测量出遮光条的宽度,如图乙所示,遮光条的宽度d=mm。

      

    (2)、实验时下列必要的操作是____
    A、用天平测出重物和遮光条的总质量 B、将长木板左侧略微垫高来补偿阻力 C、调整滑轮和力传感器的位置,使绳子与桌面平行 D、实验中要保持重物和遮光条的总质量远小于物块的质量
    (3)、按图甲组装好器材后,从静止释放,若重物的加速度大小为a,则物块的加速度大小为
    (4)、实验中利用遮光条通过光电门的平均速度,进而求出重物运动的加速度大小,该方法求得的加速度大小与重物真实的加速度大小相比(选填“偏大”、“相等”或“偏小”)。
    (5)、更换重物多次实验,记录每次实验中力传感器的示数F及遮光时间t,在2F1t2直角坐标系中作出实验图像,已知物块的质量为M,重力加速度为g,图线截距为b、则物块与长木板间的动摩擦因数为μ=
  • 9、如图所示,质量分别为mA、mB的A、B两小球穿过一轻绳,且mA<mB , 并悬挂于光滑定滑轮两侧。已知两小球与轻绳间的最大静摩擦力分别为fA、fB , 且fA<fB<mAg。两小球由静止释放运动过程中,加速度为分别为aA、aB , 绳中弹力大小为T,最大静摩擦力等于滑动摩力。则(  )

      

    A、T=fA B、fA<T<fB C、aA=aB D、aA>aB
  • 10、如图所示,在圆形伞边缘的A、B两点分别用两根细线挂质量相同的小球,且线长L1>L2。当伞带动两球在水平面内绕竖直柄OO'匀速转动时,细线L1L2与竖直方向的夹角分别为θ1θ2 , 拉力大小分别为F1F2 , 小球角速度分为别ω1ω2 , 距地面高度分别为h1h2 , 不计空气阻力。则(  )

    A、ω1>ω2 B、θ1>θ2 C、F1<F2 D、h1>h2
  • 11、纸面内有一边长如图所示的单匝“凹”字形金属线框组成闭合回路,置于垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,线框绕ab轴做角速度为ω的匀速圆周运动。则从图示位置(  )

      

    A、转动45°时电流瞬时值等于回路中电流的有效值 B、转动60°时回路中的电流为逆时针方向 C、转动180°的过程中通过导线截面的电荷量为零 D、转动360°的过程中感应电动势的最大值为3BL2ω
  • 12、如图所示,轻质滑轮固定在水平天花板上,动滑轮挂在轻绳上,整个系统处于静止状态,轻绳与水平方向的夹角θ,不计摩擦。现将绳的一端由Q点缓慢地向左移到P点,则(  )

    A、θ角不变,物体A上升 B、θ角不变,物体A下降 C、θ角变小,物体A上升 D、θ角变小,物体A下降
  • 13、空间站在地球外层的稀薄大气中绕行时,因受大气阻力的影响,轨道高度会发生变化,空间站安装有发动机,可对轨道进行修正。如图所示为某空间站在某年2月初到8月初期间离地高度随时间变化的曲线(  )

      

    A、2月份空间站的机械能逐渐增大 B、2月份空间站受地球的引力逐渐减小 C、对轨道进行修正的前后,空间站的加速度大小不变 D、对轨道进行修正时,空间站可能受到与原速度方向相同的作用力
  • 14、图示为氢原子能级图,一群处于基态的氢原子被某单色光照射后跃迁到激发态,然后自发辐射的谱线中只有两根属于巴耳末系,则该单色光光子的能量为(  )

      

    A、12.09eV B、12.75eV C、13.06eV D、14.14eV
  • 15、如图所示为火灾报警器的部分电路,下列说法中正确的是(  )

      

    A、图中的外罩必须是密封的 B、图中的挡板必须是透明挡板 C、如有烟雾颗粒进入该装置即可能报警 D、仅LED灯两端的电压波动该装置将报警
  • 16、将粗细不同的两端开口的玻璃细管插入盛有某种液体的玻璃容器里,下列各图中可能正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 17、氚H13会发生β衰变并释放能量,其半衰期为12.43年,衰变方程为H13XZA+e10 , 则下列说法中正确的是(  )
    A、XZA的中子数为3 B、H13的质量大于XZAe10的总质量 C、H13的比结合能大于XZA的比结合能 D、2克氚核在24.86年后将衰变完毕
  • 18、如图所示,假设一列火车沿水平轨道接近光速匀速行驶,车厢正中央的光源S发出了一个闪光,车上的人甲和车旁边的人乙进行观察,则(  )

      

    A、甲认为闪光先到达车厢的后壁 B、甲认为闪光先到达车厢的前壁 C、乙认为闪光先到达车厢的后壁 D、乙认为闪光先到达车厢的前壁
  • 19、如图甲,粗糙绝缘水平面上有两个完全相同的金属小滑块A、B,质量均为m。空间有场强大小均为E、方向均沿水平且相反的两个匀强电场,滑块B处于电场分界线上。开始时,A带电量为+2q , B不带电,A、B相距s,速度均为0,一段时间后A、B发生弹性正碰,且碰撞时间极短,碰后A、B所带电荷量均恒为+q , 碰后A的最大速度恰好与碰前的最大速度大小相等,A的部分vt关系如图乙所示(vm为未知量),整个过程中,A、B之间的库仑力视为真空中点电荷的相互作用,静电力常量为k,A、B与水平面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力且大小均为qE。求:

    (1)、经多长时间A、B发生弹性正碰;
    (2)、碰撞后A的速度最大时A、B间的距离;
    (3)、碰撞分离后至A速度达到最大的过程中,A、B间的库仑力对A、B做的总功。
  • 20、如图,间距为L的足够长平行光滑金属导轨上端固定在竖直立柱上,导轨与立柱的夹角为θ , 导轨间接入一阻值为R的电阻D,水平虚线ab下方有磁感应强度大小为B的匀强磁场,方向垂直导轨平面向上。一质量为m的金属棒在水平推力作用下静止在图示位置,与虚线ab间的距离为L2 , 撤去推力后,金属棒沿导轨下滑,与导轨始终垂直且接触良好。接入导轨间的金属棒阻值也为R,不计导轨电阻,重力加速度大小为g。

    (1)、求金属棒静止时所受到的水平推力大小;
    (2)、求金属棒刚进入磁场时通过电阻D的电流大小;
    (3)、从撤去推力至金属棒速度达到最大的过程中,电阻D产生的热量为Q,求该过程金属棒下滑的总距离。
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