• 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、
  • 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、
  • 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。pV图像如图所示。则(  )

    A、cb过程气体从外界吸热 B、acb过程比ab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OO'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L=0.2m , 杆与竖直转轴的夹角a始终为60° , 弹簧原长x0=0.1m , 弹簧劲度系数k=100N/m , 圆环质量m=1kg;弹簧始终在弹性限度内,重力加速度大小取10m/s2 , 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。

  • 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v2。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、56v B、32v C、34v D、23v
  • 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22×102m , 将电荷量为Q=8×106C点电荷从电场中的A点移到B点,静电力做了WAB=3.2×105J的功,再从B点移到C点,静电力做了WBC=3.2×105J的功。求:

    (1)AB两点间的电势差UAB

    (2)匀强电场的电场强度E的大小。

  • 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Ek随时间t的变化关系图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 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U0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。

  • 13、真空中,在A点固定一个电荷量q1=+2.0×106C的点电荷,在B点放一个电荷量q2=+2.0×106C的点电荷,A、B间距离L=2.0m , 已知静电力常量k=9.0×109Nm2/C2 , 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。

  • 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EAEB , A、B两点的电势分别为φAφB , 则(  )

       

    A、EA=EB B、EA<EB C、φA=φB D、φA<φB
  • 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。

  • 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=8×105C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。

  • 17、如图甲所示,光滑的金属导轨MN和PQ平行,间距L=1.0m , 与水平面之间的夹角α=37° , 匀强磁场磁感应强度B=2.0T , 方向垂直于导轨平面向上,MP间接有阻值R=1.6Ω的电阻,质量m=0.5kg , 电阻r=0.4Ω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s=3.8m时达到稳定状态,对应过程的vt图像如图乙所示。取g=10m/s2 , 导轨足够长(sin37°=0.6cos37°=0.8)。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。

  • 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S=100cm2、质量m=1kg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TA=300K、活塞与容器底的距离h0=20cm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d=3cm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TC=363K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ΔU=158J。取外界大气压p0=0.99×105Pa , 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。

  • 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pV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:“pV”、“p1V”)。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”)。

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