• 1、如图甲所示,垂直纸面的匀强磁场内有一边长为L、电阻为R的正方形导体框abcd,已知磁场的磁感应强度B随时间变化的图象如图乙所示,t=0时刻磁场方向垂直于纸面向里,则得出下列说法正确的是(  )

    A、在0~2t0时间内,线圈磁通量的变化量为B0L2 B、在0~2t0时间内,线圈中的感应电流方向始终为adcba C、在0~t0时间内和t0~2t0时间内ab边受到的安培力方向相同 D、在0~2t0时间内,通过线圈导线横截面的电荷量为2B0L2R
  • 2、如图,水平面MN下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,纸面为竖直平面。不可形变的导体棒ab和两根可形变的导体棒组成三角形回路框,其中ab处于水平位置框从MN上方由静止释放,框面始终在纸面内框落入磁场且ab未到达MN的过程中,沿磁场方向观察,框的大致形状及回路中的电流方向为(  )

       

    A、    B、    C、    D、   
  • 3、在北半球,当我们抬头观看教室内的电扇时,发现电扇正在逆时针转动。金属材质的电扇示意图如图所示,由于地磁场的存在,下列关于A、O两点的电势及电势差的说法正确的是(  )

    A、A点电势比O点电势高 B、A点电势比O点电势低 C、A点电势等于O点电势 D、扇叶长度越短,转速越快,两点间的电势差数值越大
  • 4、如图所示,在倾角θ = 37°的斜面上放置一个凹槽,槽与斜面间的动摩擦因数μ=38 , 槽与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,槽两端侧壁A、B间的距离d = 0.12 m。把一小球放在槽内上端靠侧壁A处,现同时由静止释放球和槽,不计球与槽之间的摩擦,斜面足够长,且球与槽的侧壁发生碰撞时碰撞时间极短,系统不损失机械能,球和槽的质量相等,取重力加速度g = 10 m/s2 , sin37° = 0.6,cos37° = 0.8。求:

    (1)、释放球和槽后,经多长时间球与槽的侧壁发生第一次碰撞;
    (2)、第一次碰撞后的瞬间,球和槽的速度;
    (3)、从初始位置到球与凹槽的左侧壁发生第三次碰撞时凹槽的位移大小。
  • 5、如图为某高速公路出口的ETC通道示意图。一汽车驶入ETC车道,到达O点的速度v0=22m/s , 此时开始匀减速运动,到达M时速度v=6m/s , 并以此速度匀速通过MN区域。已知MN的长度d=36m , 汽车减速运动的加速度大小a=4m/s2求:

    (1)、OM间的距离x;
    (2)、汽车从O到M所用的时间t;
    (3)、汽车从O到N的平均速度大小。
  • 6、升降机从井底以5m/s的速度向上匀速运行,某时刻一螺钉从升降机底板松脱,再经过4s升降机底板上升至井口,此时螺钉刚好落到井底,不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。求
    (1)、螺钉落到井底时的速度大小;
    (2)、矿井的深度。
  • 7、某同学采用了如图所示的实验装置来完成“研究匀变速直线运动的规律”实验。放置在气垫导轨上的滑块上装有宽度d=3.0mm的遮光条,滑块在牵引力作用下先后通过两个光电门,配套的数字计时器图中未画出记录了遮光条通过光电门1的时间Δt1=0.02s , 通过光电门2的时间Δt2=0.01s , 用刻度尺测出两个光电门之间的距离x=22.5cm , 则遮光条经过光电门1时的速度大小v1=m/s , 滑块的加速度大小a=m/s2计算结果均保留两位有效数字

  • 8、用如图1所示的实验装置测当地重力加速度。

    (1)、装置中的打点计时器有两种选择,如图2、3所示,关于这两种打点计时器的说法正确的是________;
    A、图2是电火花计时器 B、图2使用的是直流电源 C、图3是电磁打点计时器 D、图3使用的是交流电源
    (2)、实验中打出的一条纸带如图4所示,图中标注的点为纸带打出的连续点,每隔0.02s打一个点,则第5个点的读数为cm。打点5时重锤的速度大小为m/s此空计算结果保留三位有效数字

  • 9、雨雪天气时路面湿滑,汽车在紧急刹车时的刹车距离会明显增加。如图所示为驾驶员驾驶同一辆汽车在两种路面紧急刹车时的vt图像,驾驶员的反应时间为1s。下列说法正确的是(  )

    A、t=0到停下,汽车在湿滑路面的平均速度大于在干燥路面的平均速度 B、t=1s到停下,汽车在湿滑路面的平均速度大于在干燥路面的平均速度 C、t=0到停下,汽车在湿滑路面的行驶距离比在干燥路面的行驶距离少15m D、t=1s到停下,汽车在湿滑路面的加速度是在干燥路面的加速度的0.75
  • 10、某兴趣小组研究遥控汽车的运动,根据记录的数据做出该车运动的xt图像和vt图像,如图所示,其中xt图像中的t1时刻对应抛物线的最高点。下列说法正确的是(  )

    A、汽车的加速度大小为0.5m/s2 B、t0=3s时汽车回到出发点 C、汽车出发点的坐标为x0=2m D、t2=5s时汽车通过坐标原点
  • 11、屋檐离地面的高度为36m,每隔相等时间滴下一滴水,当第7滴水刚滴下时,第一滴水恰好落到地面上,则第2滴水与第4滴水的高度差为(  )
    A、4m B、8m C、12m D、16m
  • 12、某质点做匀加速直线运动先后经过A、B、C三点,在AB段的平均速度为8m/s , 在BC段的平均速度为12m/s , 已知通过AB、BC的时间相等,则B点的瞬时速度为(  )
    A、8m/s B、9m/s C、10m/s D、11m/s
  • 13、某物体沿直线运动,其位移随时间变化的关系式为x=6t3t2下列选项正确的是(  )
    A、初速度为3m/s B、加速度为3m/s2 C、第1秒末速度等于0 D、第2秒内的位移大小为6m
  • 14、关于速度、速度的变化量和加速度,下列说法正确的是(  )
    A、速度大,加速度就小 B、速度变化快,加速度就大 C、速度变化量大,加速度就大 D、速度不为零,加速度就不为零
  • 15、下面有关速度的说法中正确的是(  )
    A、子弹以800m/s的速度击中目标时的速度指的是平均速度 B、信号沿运动神经传播的速度大约为10m/s指的是瞬时速度 C、台风以360km/h的速度向东北方向移动指的是平均速度 D、京沪高速铁路测试时的列车最高时速可达484km/h , 指的是平均速率
  • 16、下列有关质点、参考系、时间的说法中正确的是(  )
    A、研究神舟十七号返回舱进入大气层之后的着陆轨迹时,不能将它视为一个质点 B、蜂鸟的体积很小,但研究蜂鸟扇动翅膀的动作时,不能将它视为一个质点 C、研究运动的物体时,选择不同物体作参考系,对运动的描述都是一样的 D、5月3日17时27分,长征五号运载火箭在中国文昌航天发射场发射。这里的“17时27分”指的是时间间隔
  • 17、半径为R的半圆柱玻璃砖的截面如图所示,O点为圆心,OO'与直径AB垂直,一束与OO'成θ角的光线在O点反射、折射后,在紧靠玻璃砖且与AB垂直的光屏上形成两个光斑C、D。已知反射光线与折射光线垂直,sinθ=0.6,求:

    (1)此玻璃砖的折射率n;

    (2)两光斑间的距离d。

       

  • 18、如图所示,波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播。图中虚线是两个以O点为圆心的同心圆弧。t=0时,距O点0.75m的P点开始向上振动;t=0.45s时,距O点1.20m的Q点也开始振动,此时P点恰好第三次到达波峰。关于该简谐横波,下列说法中正确的是(  )

    A、周期为0.15s B、波长为0.20m C、当P点在波谷时,Q点在平衡位置且向下振动 D、P、Q间连线上始终有5个以上的点处于最大位移 E、质点P起振后,在任意一个Δt=130s时间内,路程都不会超过一个振幅
  • 19、如图所示,竖直面内有一粗细均匀的U形玻璃管。初始时,U形管右管上端封有压强p0=75cmHg的理想气体A,左管上端封有长度L1=7.5cm的理想气体B,左,右两侧水银面高度差L2=5cm , 其温度均为280K。

    (1)求初始时理想气体B的压强;

    (2)保持气体A温度不变,对气体B缓慢加热,求左右两侧液面相平时气体B的温度。

  • 20、如图所示为某种游戏装置的示意图,水平导轨MN和PQ分别与水平传送带左侧和右侧理想连接,竖直圆形轨道与PQ相切于Q,已知传送带长L=4.0m,且沿顺时针方向以恒定速率v=3.0m/s匀速转动,质量为m的滑块C静止置于水平导轨MN上,另一质量也为m的滑块A以初速度v0沿AC连线方向向C运动且与C发生弹性正碰,若C距离N足够远,滑块C以速度vC=2.0m/s滑上传送带,并恰好停在Q点,已知滑块C与传送带及PQ之间的动摩擦因数均为μ=0.20,装置其余部分均可视为光滑,重力加速度g取10m/s2 , 求(结果可带根号):

    (1)P、Q的距离;

    (2)v0的大小;

    (3)已知竖直圆轨道半径为0.55m,若要使C进入但不脱离竖直圆轨道,求v0的范围。

       

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