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1、如图所示为公路上的指示牌,圆牌上的数字为100,方牌上标有“前方区间测速,长度66km”。一辆汽车通过监测起点和终点的速度分别为98km/h和90km/h,通过测速区间的时间为30min。下列判断正确的是( )
A、全长66km属于位移 B、该汽车全程的平均速度是132km/h C、起点速度98km/h属于瞬时速度 D、该汽车没有超速 -
2、密立根油滴实验简化为如图所示的装置,在真空环境下带电油滴从喷雾器的喷嘴喷出,落到平行板电容器两极板间,现某个油滴悬浮在P点,保持两极板间的电压U不变,电容器的下极板接地。若只将正极板下移一小段距离(未到P点),下列说法正确的是( )
A、油滴带负电且油滴将向下加速运动 B、电容器所带电荷量减少 C、P处的电势降低 D、油滴的电势能减小 -
3、根据人体电阻的大小可以初步判断人体脂肪所占比例。
(1)实验小组用多用电表直接粗糙人体电阻 , 先把选择开关调至“”挡,经欧姆调零后测量人体电阻,指针偏转如图a所示:为了使测量结果更准确,应把选择开关调至(填“”或“”)挡,经欧姆调零后再次测量,示数如图b所示,则人体电阻为;

(2)现用另外方案测量人体电阻,实验小组根据已有器材设计了一个实验电路。实验室提供的器材如下:电压表(量程 , 内阻),电压表(量程 , 内阻),电流表A(量程 , 内阻),滑动变阻器R(额定电流 , 最大阻值),电源E(电动势 , 内阻不计),开关S,导线若干,请帮助完成下列实验步骤:

①图中虚线框内缺少了一块电表,应选择 ,
②请把实验电路图补充完整;
③若步骤①中所选电表的示数为D,电压表的示数为 , 则待测电阻(用题中所给的物理量符号表达)。
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4、如图所示,竖直固定的光滑圆弧形导轨MN、半径分别为r、3r,O点为两个圆弧的圆心,P、M之间用导线连接电阻R。粗细均匀的轻质金属棒的一端通过铰链固定在O点,另一端连接质量为m的金属小球C,小球C套在导轨上。初始时刻金属棒处于水平位置,小球、金属棒与导轨始终接触良好。过圆心O的水平线下方分布着磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。已知重力加速度为g,金属棒总电阻为3R,A点为金属棒与导轨MN之间的接触点,小球与导轨电阻不计,空气阻力可忽略不计。现将小球C由静止释放,当第一次运动到O点正下方的D点时小球速度大小为v,则( )
A、当小球运动到D点时,金属棒O、A两点间的感应电动势为零 B、当小球运动到D点时,电阻R两端的电压为 C、从小球C由静止释放到第一次运动到D点的过程中,通过电阻R的电荷量为 D、从小球C由静止释放到第一次运动到D点的过程中,电阻R上产生的焦耳热为 -
5、如图,导体框ABCD由竖直导轨AB、CD与5根长度均为的水平导体棒固定连接而成,导体棒间距均为;导体框下方处存在着宽度也为的匀强磁场,磁感应强度大小为2T,方向垂直于导体框所在的竖直平面向外;每根导体棒的电阻均为4Ω,轨道AB、CD的电阻不计。静止释放导体框后,BC恰能匀速进入匀强磁场区域,运动过程中BC始终与磁场边界平行,重力加速度。下列说法正确的是( )
A、导体框穿过磁场的过程中,BC棒中电流始终沿C到B方向 B、导体框质量为0.32kg C、导体框穿过磁场的过程中,通过AD棒的电荷量为0.48C D、导体框穿过磁场的过程中,AD棒产生的焦耳热为0.96J -
6、激光制冷技术在很多领域得到了广泛的应用。由分子动理论可知,分子或原子运动越激烈,物体温度越高。激光制冷的原理就是利用大量光子(光子说认为光是一份一份的,每一份为一个光子)阻碍原子运动,使其减速,从而降低物体的温度。如图所示,某时刻一个原子位于Oxyz坐标系的原点,两束完全相同的激光,沿x轴从相反的方向对原子进行照射。根据多普勒效应,当原子迎着光束的方向运动时,其接收到的光的频率会升高。当原子接收到的光的频率等于该原子的固有频率时,原子吸收光子的概率最大。下列说法正确的是( )
A、为使原子减速,所用激光的频率应等于原子的固有频率 B、为使原子减速,所用激光的频率应大于原子的固有频率 C、假设原子可以吸收光子,当原子向x轴正向运动时,a激光可使原子减速 D、假设原子可以吸收光子,当原子向x轴负向运动时,a激光可使原子减速 -
7、赛龙舟是端午节的传统活动。下列和图像描述了五条相同的龙舟从同一起点线同时出发、沿长直河道划向同一终点线的运动全过程,其中能反映龙舟甲与其它龙舟在途中出现船头并齐的有( )A、
B、
C、
D、
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8、如图甲所示,O点为单摆的固定悬点,在其正下方的P点有一个钉子,现将小球拉开一定的角度后开始运动,小球在摆动过程中的偏角不超过。从某时刻开始计时,绳中的拉力大小F随时间t变化的关系如图乙所示,重力加速度g取 , 忽略一切阻力。下列说法正确的是( )
A、时小球位于B点 B、时小球位于C点 C、OA之间的距离为1.5m D、OP之间的距离为1.2m -
9、在如图甲所示的虚线框内有匀强磁场,设图甲所示磁场方向为正,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。边长为l,电阻为R的正方形均匀线框abcd有一半处在磁场中,磁场方向垂直于线框平面,此时线框ab边的发热功率为P,则( )
A、线框中的感应电动势为 B、线框中感应电流为 C、线框边的发热功率为 D、端电势高于端电势 -
10、一辆公共汽车由静止出发做匀加速直线运动,加速度大小为2m/s2 , 6s后改做匀速直线运动,快到下一站时关闭发动机做匀减速直线运动,再经过12 s停止. 求
(1)汽车匀速行速时的速度
(2)汽车关闭发动机后的加速度
(3)汽车在匀速行速的过程中突遇紧急情况,需要停车,若其刹车的加速度大小为4 m/s2 , 那么刹车2 s和5 s时的速度分别为多大?
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11、甲、乙两车在同一平直公路上同向运动,甲做匀加速直线运动,乙做匀速直线运动。甲、乙两车的位置x随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
A、在时刻两车速度相等 B、从0到时间内,两车走过的路程相等 C、从到时间内,两车走过的路程相等 D、在0到时间内的某时刻,两车速度相等 -
12、机械臂广泛应用于机械装配。如图所示,某质量为m的工件(视为质点)被机械臂抓取后,在竖直平面内由静止开始斜向上做加速度为a的匀加速直线运动,运动方向与竖直方向间夹角为。在将工件提升竖直高度为h的过程中( )
A、所用时间为 B、工件重力的瞬时功率保持不变 C、工件的机械能增大 D、机械臂对工件做的功大于工件动能的增加量 -
13、如图所示,一带电量为小球用绝缘绳悬挂,匀强电场方向水平向右.小球的重力为偏离竖直方向的夹角为求:

(1)带电小球的电性是(正或负).
(2)求出小球受到的电场力的大小.
(3)求电场强度
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14、在如图甲所示的电场中,一负电荷从电场中A点由静止释放,只受电场力作用,沿电场线运动到B点,则它运动的vt图象可能是下图中的( )
A、
B、
C、
D、
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15、在科学大探险的节目中有个扯桌布的游戏,如图所示,把玻璃杯叠放在一张桌布上,挑战者用水平力将桌布从玻璃杯下抽出,且玻璃杯不倒则完成挑战;第一次挑战者以较慢的速度将桌布水平抽出后,叠放的玻璃杯晃动了下,最终倒下,挑战失败,第二次以较快的速度将桌布从玻璃杯下抽出,玻璃杯几乎纹丝不动,挑战成功。下列说法中正确的是( )
A、第一次抽出桌布过程中,玻璃杯受到桌布的摩擦力大一些 B、两次抽出桌布过程中,玻璃杯受到桌布的摩擦力相等 C、第一次抽出桌布过程中,玻璃杯增加的动量大一些 D、第二次抽出桌布过程中,玻璃杯受到的冲量大一些 -
16、如图所示,某同学在用毛皮摩擦过的PVC管靠近一细水流,发现细水流向靠近PVC管的方向偏转,下列说法正确的是( )
A、摩擦可以创造更多电荷 B、下雨天,实验效果会更明显 C、PVC管所带的电荷量一定是元电荷e的整数倍 D、用丝绸摩擦过的玻璃棒代替本实验的PVC管,细水流会向远离玻璃棒的方向偏转 -
17、如图实线为一簇未标明方向的电场线,虚线为一带电粒子仅在静电力作用下通过该区域时的运动轨迹,A、B是轨迹上的两点。下列说法正确的是( )
A、A点的电势一定比B点低 B、A点的电场强度比B点小 C、带电粒子在A点的动能比B点大 D、带电粒子在A点的电势能比B点高 -
18、如图所示的平面直角坐标系xOy,在第Ⅰ象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y正方向;在第Ⅳ象限的正三角形abc区域内有匀强电场,方向垂直于xOy平面向里,正三角形边长为L,且ab边与y轴平行.一质量为 m、电荷量为q的粒子,从y轴上的P(0,h)点,以大小为v0的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的a(2h,0)点进入第Ⅳ象限,又经过磁场从 y轴上的某点进入第Ⅲ象限,且速度与y轴负方向成45°角,不计粒子所受的重力.求:
(1)电场强度E的大小;
(2)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(3)abc区域内磁场的磁感应强度B的最小值.

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19、两块质量分别为m的木块在光滑水平面上均以速度向左匀速运动,中间用一根劲度系数为k的轻弹簧连接着,此时弹簧处于原长,如图所示.现从水平方向迎面射来一颗子弹,质量为 , 速度为v0 , 子弹射入木块A并留在其中.求:

(1)在子弹击中木块后的瞬间木块A的速度vA大小.
(2)子弹击中木块的过程中系统损失的机械能.
(3)在子弹击中木块后的运动过程中弹簧的最大弹性势能.
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20、一辆汽车以v0=36km/h的速度在平直公路上匀速行驶,若汽车先以a1=0.5m/s2的加速度匀加速t1=10s后,再以a2=3m/s2的加速度在t2=8s的时间内匀减速刹车,求:汽车
(1)在10s末的速度多大?
(2)从加速到减速,总共18s时间内的位移大小;
(3)请自设坐标,作出汽车开始加速后18s内的v-t图像。