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1、如图所示为某生活小区里的跷跷板,两个坐凳到转轴的距离相等,当跷跷板绕着转轴转动时,两个坐凳( )
A、角速度大小相等,线速度大小不相等 B、角速度大小不相等,线速度大小相等 C、角速度和线速度大小都不相等 D、角速度和线速度大小都相等 -
2、分析右图中A、B两点的关系是( )
A、A、B两点线速度大小相等 B、A点线速度比B点大 C、A、B点的角速度相等 D、A的角速度比B点的大 -
3、如图所示,某人向对面的山坡上水平抛出两个质量不等的石块,分别落到A、B两处。不计空气阻力,则落到B处的石块( )
A、初速度大,运动时间短 B、初速度大,运动时间长 C、初速度小,运动时间短 D、初速度小,运动时间长 -
4、一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶,速度逐渐减小,下图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为正确的是( )A、
B、
C、
D、
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5、如图所示,两电阻不计的足够长光滑导轨倾斜放置,上端连接一电阻R,空间有一垂直导轨平面向上的匀强磁场B,一质量为m的导体棒与导轨接触良好,从某处自由释放,下列四幅图像分别表示导体棒运动过程中速度v与时间t关系、加速度a与时间t关系、机械能E与位移x关系、以及通过导体棒电量q与位移x关系,其中可能正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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6、一定质量的理想气体从状态a开始。第一次经绝热过程到状态b;第二次先经等压过程到状态c,再经等容过程到状态b。图像如图所示。则( )
A、过程气体从外界吸热 B、过程比过程气体对外界所做的功多 C、气体在状态a时比在状态b时的分子平均动能小 D、气体在状态a时比在状态c时单位时间内撞击在单位面积上的分子数少 -
7、一种离心测速器的简化工作原理如图所示。细杆的一端固定在竖直转轴上的O点,并可随轴一起转动。杆上套有一轻质弹簧,弹簧一端固定于O点,另一端与套在杆上的圆环相连。当测速器稳定工作时,圆环将相对细杆静止,通过圆环的位置可以确定细杆匀速转动的角速度。已知细杆长度 , 杆与竖直转轴的夹角a始终为 , 弹簧原长 , 弹簧劲度系数 , 圆环质量;弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小取 , 摩擦力可忽略不计
(1)若细杆和圆环处于静止状态,求圆环到O点的距离;
(2)求弹簧处于原长时,细杆匀速转动的角速度大小;
(3)求圆环处于细杆末端P时,细杆匀速转动的角速度大小。

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8、如图所示,长度为L=0.50 m的轻质细杆OA,A端有一质量为m=1kg的小球,小球以O点为圆心在竖直平面内做圆周运动,已知小球过最高点时的速率为1m/s,取g=10 m/s2 , 则此时小球受到杆( )
A、8 N向下的拉力 B、8 N向上的支持力 C、12 N向下的拉力 D、12 N向上的支持力 -
9、如图所示,一子弹(可视为质点)以速度v射入三块厚度相同且固定在地面上的木板,穿出第三块木板时速度变为。假设子弹穿越木板过程中做匀变速直线运动,则子弹穿出第一块木板时的速度为( )
A、 B、 C、 D、 -
10、如图所示,匀强电场的方向与等腰直角△ABC所在的平面平行,A、B间的距离为 , 将电荷量为点电荷从电场中的A点移到B点,静电力做了的功,再从B点移到C点,静电力做了的功。求:
(1)AB两点间的电势差;
(2)匀强电场的电场强度E的大小。

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11、如图所示,实线MN是匀强电场中的一个等势面,虚线AB是一电子只在电场力作用下的运动轨迹。电子从A运动到B过程中,加速度大小a、动能随时间t的变化关系图像可能正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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12、如图所示,已知电子质量为m、电荷量为e,有一电子初速度为零,经电压加速后,进入两块间距为d的平行金属板间。若电子从两板正中间垂直电场方向射入,且正好能从金属板边缘穿出电场,飞出时速度的偏转角为θ,电子重力不计求∶
(1)电子刚进入板间电场时的速度大小v0。
(2)电子离开电场时的速度大小v。
(3)平行金属板间的电场强度大小E。

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13、真空中,在A点固定一个电荷量的点电荷,在B点放一个电荷量的点电荷,A、B间距离 , 已知静电力常量 , 求:
(1)B处点电荷受到库仑力的大小和方向;
(2)A处点电荷在B处产生电场强度的大小。

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14、某电场的电场线分布如图所示,电场中A、B两点的电场强度的大小分别为、 , A、B两点的电势分别为、 , 则( )
A、 B、 C、 D、 -
15、如图所示,沙滩排球比赛中,球员将球在边界中点正上方沿中线水平向右击出,空气阻力忽略不计。
(1)若球刚好过网落在对方场地中间位置,求击球高度H与球网高度h之比;
(2)若已知球网高度h、半个球场的长度x,重力加速度为g,为使水平向右击出的排球既不触网又不出界,求击球高度H的最小值。

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16、如图甲所示,水平地面上有一辆固定有竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小,在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度B1=15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场。现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图乙所示,g取10m/s2 , 不计空气阻力,求:

(1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a;
(2)绝缘管的长度L;
(3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离Δx。
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17、如图甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行,间距 , 与水平面之间的夹角 , 匀强磁场磁感应强度 , 方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值的电阻,质量 , 电阻的金属棒ab垂直导轨放置,现用和导轨平行的恒力F沿导轨平面向上拉金属杆ab,使其由静止开始运动,当金属棒上滑的位移时达到稳定状态,对应过程的图像如图乙所示。取 , 导轨足够长( , )。求:
(1)恒力F的大小;
(2)从金属杆开始运动到刚达到稳定状态,此过程金属杆上产生的焦耳热;
(3)导体棒达到稳定状态所用时间。

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18、某探究小组设计了一个报警装置,其原理如图所示。在竖直放置的圆柱形容器内用面积、质量的活塞密封一定质量的理想气体,活塞能无摩擦滑动。开始时气体处于温度、活塞与容器底的距离的状态A。环境温度升高时容器内气体被加热,活塞缓慢上升恰好到达容器内的卡口处,此时气体达到状态B。活塞保持不动,气体被继续加热至温度的状态C时触动报警器。从状态A到状态C的过程中气体内能增加了。取外界大气压 , 求气体:
(1)在状态C的压强;
(2)由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q。

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19、在“用DIS研究温度不变时一定质量的气体压强与体积的关系”实验中,某组同学先后两次使用如图(a)所示实验装置获得多组注射器内封闭气体的体积V和压强p的测量值,并通过计算机拟合得到如图(b)所示两组图线。

(1)、实验过程中应避免手握注射器含空气柱的部分,这是为了控制气体的不发生变化,为检验气体的压强p与体积V是否成反比例关系,可作图线(选填:“”、“”)。对图像进行分析,如果在误差允许范围内该图线是一条 , 就说明一定质量的气体在温度不变时,其压强与体积成反比。(2)、两组图线经检验均符合反比例关系,由图判断导致①、②两组数据差异的原因可能是_________。A、某组实验中活塞移动太快 B、两组封闭气体的质量不同 C、某组器材的气密性不佳(3)、某小组进行实验时缓慢推活塞压缩气体得到了数据图像,验证了玻意耳定律。在这个过程中,理想气体(选填“吸热”、“放热”或“无热交换”)。 -
20、如图所示,电路的连接和用电器均完好,合上S1、S2 , 发现小灯泡不亮,原因是;用电吹风对NTC热敏电阻吹一会儿热风,会发现小灯泡(填:“亮了”或“不亮”) ;停止吹风,会发现(填:“立即熄灭”或“不会立即熄灭”)。
