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1、 波源S自t=0时刻起开始振动,每隔1s做两种不同频率的简谐运动,振幅均为2cm,4s后波源S停止振动,其振动图像如图所示。产生的简谐波沿SP方向传播,波速为4m/s,P、Q是介质中两质点,已知SP=8m,SQ=10m,如图所示。下列说法正确的是( )
A、t=7.0s时,质点P点振动方向沿y轴正方向 B、t=3.5s时,质点P、Q的振动方向相反 C、在前4s内,质点P经过路程为24cm D、在前4s内,质点P、Q经过的路程相差最大的时刻出现在 -
2、 氢原子的能级图如图甲所示, 大量处于 能级的氢原子向基态跃迁时,放出频率不同的光子。其中频率最高的光照射图乙电路中光电管阴极K时,电路中电流随电压变化的图像如图丙所示。若电压大于 后微安表示数。 保持不变, 电子的电荷量为e , 质量为m , 则下列说法正确的是( )
A、大量处于 能级的氢原子向基态跃迁时,能放出2种不同频率的光子 B、用能量为10.20eV的光子照射氢原子,可使处于基态的氢原子发生电离 C、用图乙实验电路研究光电效应,要测量遏止电压,滑片 P应向 a端滑动 D、当电路中电压恰好等于时, 到达A板的光电子最大速度 -
3、 如图所示,光滑水平面上静置一倾角为的斜面体,其上的滑块通过轻弹簧连接在斜面体顶端的固定挡板上,用一根细线连接轻弹簧和挡板使弹簧被压缩。滑块与斜面间的动摩擦因数为 , 则烧断细线后,下列对斜面体、弹簧与滑块系统的说法中正确的是( )
A、若 , 系统机械能不守恒 B、若 , 系统动量一定守恒 C、若 , 系统机械能可能守恒 D、若 , 系统动量一定不守恒 -
4、 关于简谐运动与波的下列说法中,正确的是( )A、处于平衡位置的物体,一定处于平衡状态 B、位移方向总跟加速度方向相反,跟速度方向相同 C、物体的运动方向指向平衡位置时,速度方向跟位移方向相反;背向平衡位置时,速度方向跟位移方向相同 D、物体做机械振动,一定会产生机械波
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5、 如图所示,在某固定绝热容器中,左侧装有一定质量的某种理想气体,右侧为真空,某时刻把隔板抽掉,让左侧气体自由膨胀到右侧直至达到新的平衡,气体的温度( )
A、升高 B、不变 C、降低 D、无法确定 -
6、在地球赤道平面内绕地球运行的卫星(可视为质点),从该卫星作赤道的两条切线,两条切线之间的夹角通常称为地球对该卫星的张角θ,如图甲所示。有a、b两卫星在赤道平面内绕地球做匀速圆周运动,它们的绕行方向相同,地球对卫星a的张角=60°,地球对卫星b的张角=120°,如图乙所示。已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。
(1)、求卫星a的轨道半径及其绕地球运动的周期;(2)、求卫星b的轨道半径及其绕地球运动的周期;(3)、若a、b通过激光进行通信,两卫星运行过程中,因地球的遮挡,将间歇性地出现不能直接通信的时间段,求每一次因地球遮挡不能直接通信持续的时间。 -
7、如图所示为某滑雪场部分滑道示意图。其中AB是倾角为37°的斜坡,BC段是半径为R=3.2m的圆弧滑道,与AB段平滑连接且C点切线水平。一质量为m=60kg的滑雪运动员(可视为质点)从斜坡AB上距B点s=6.4m处由静止开始下滑,从C点水平飞出后,落到下方斜坡上的E点,C、E两点的竖直高度差为h=3.2m、水平距离为x=6.4m。已知运动员在C点的速率为B点速率的2倍,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速为g=10m/s2。不计空气阻力。求:
(1)、运动员刚要离开C点时,对轨道的压力大小;(2)、运动员与AB段滑道之间的动摩擦因数。 -
8、如图甲所示,板B静止在光滑水平地面上,物块A从板B左端以=5m/s的速度滑上板A,A、B的速度随时间变化的图像如图乙所示。已知物块A的质量为m=0.6kg,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)、A、B之间的动摩擦因数;(2)、板B的质量M。 -
9、在“探究平抛运动的特点”实验中:(1)、下列说法正确的是____。A、斜槽轨道必须光滑 B、必须测出小球的质量 C、应通过调节使斜槽的末端保持水平 D、应将小球每次从斜槽上相同的位置由静止释放(2)、某次实验时在方格纸上记录了小球运动过程中的三个位置如图所示,图中每个小方格均是边长为5cm的正方形,取重力加速度为g=10m/s2。则小球做平抛运动的初速度大小为m/s,位置P与小球平抛起始点的竖直高度差为m,小球通过位置Р时的速度大小为m/s。

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10、某同学用如图甲所示的实验装置做“探究向心力大小的表达式”的实验,如图乙所示是该装置部分原理示意图。该装置中:
Ⅰ.挡板A和挡板C到各自转动轴的距离相等,挡板B到转动轴的距离是挡板A到转动轴距离的2倍。
Ⅱ.塔轮①和④的半径相等,塔轮②的半径是塔轮⑤的4倍,塔轮③的半径是塔轮⑥的8倍。
Ⅲ.有3个可视为质点的小球M、N、P,其中M、N质量相等,Р的质量是M的2倍。

求解下列问题:
(1)、在探究向心力的大小与运动半径的关系时,应选择小球M和小球;用皮带连接塔轮①和塔轮;两小球应分别放置于挡板C和挡板处。(2)、在探究向心力的大小与角速度的关系时,该同学用皮带连接塔轮②和塔轮⑤;应选择小球M和小球;两小球应分别放置于挡板C和挡板处,塔轮旋转时皮带与塔轮之间不打滑,则塔轮②和塔轮⑤的角速度大小之比为=。 -
11、如图所示,轻质细杆固定在转动轴О上,可绕О在竖直平面内做圆周运动,杆两端固定小球Р和Q。小球Р质量为m,到转动轴О的距离为L,小球Q质量为2m,到转动轴的距离为2L。现使杆以(g为重力加速度)的角速度在竖直平面内匀速转动,当小球О转动到最低点时,下列说法正确的是
A、杆对小球Q的作用力方向竖直向上 B、杆对小球Q的作用力大小为1.5mg C、杆对小球P的作用力大小为1.5mg D、杆对小球P的作用力大小为0.5mg -
12、两颗星球绕着连线上的某点在彼此之间的万有引力作用下做周期相等的圆周运动,通常称为双星系统。若A、B组成一个双星系统,且A运动的轨道半径大于B运动的轨道半径,下列说法正确的是A、A、B两星球做圆周运动的向心力大小相等 B、A的质量大于B的质量 C、A的速率大于B的速率 D、A的向心加速度大小等于B的向心加速度
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13、如图所示,一卫星在椭圆轨道2上绕地球运动,Р为近地点,轨道1为圆轨道,与轨道2在Р点相切。下列说法正确的是
A、卫星在近地点的速率大于在远地点的速率 B、卫星在近地点的加速度小于在远地点加速度 C、要使卫星从轨道⒉转移到轨道1上运动,应使卫星在P点加速 D、要使卫星从轨道2转移到轨道1上运动,应使卫星在P点减速 -
14、将一小球水平抛出,用表示其水平速度的大小,表示其竖直速度的大小,x表示其水平位移的大小,y表示其竖直位移的大小。不计空气阻力,下列关于上述物理量随时间t变化的图像,其中正确的是A、
B、
C、
D、
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15、宇航员到达某星球后,测得一质量为m的物体在该星球表面的重力为W,若该星球半径为R且没有自转,引力常量为G。则该星球的质量为A、 B、 C、 D、
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16、某同学为了测量所住楼层的高度进行了如下实验,他观察楼下无人确保安全的情况下,将一小球从窗外由静止释放,同时用计时器记录时间,测得小球下落所用的时间为3s,不计空气阻力,取重力加速度的大小为g=10m/s2 , 则可得该同学所住楼层的高度约为A、15m B、30m C、45m D、60m
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17、三颗卫星在同一轨道平面内绕地球运行,若卫星a的周期小于卫星b的周期,卫星c的线速度大于卫星a的线速度,则下列三颗卫星的轨道示意图,可能正确的是A、
B、
C、
D、
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18、如图所示,卡车运送质量为m的圆柱形工件匀速行驶,工件放置在倾角分别为37°的斜面A和倾角为53°的斜面B上,不计两斜面与工件之间的摩擦,若斜面A对球的支持力用FNA表示、斜面B对球的支持力用FNB表示,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g。则下列关系式正确的是
A、 , B、 , C、 , D、 , -
19、我国的航空航天技术已处于世界领先地位,天宫一号和天宫二号空间站在我国航天技术研究中起着重要的作用。天宫二号空间站离地高度约393km,将其运动视为匀速圆周运动。下列说法正确的是A、天宫二号的速率可能为11.2km/s B、天宫二号的加速度小于9.8m/s2 C、天宫二号内的物体处于平衡状态 D、天宫二号内的物体不受地球的引力作用
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20、下列关于曲线运动的说法,正确的是A、曲线运动的速度大小一定变化 B、曲线运动的加速度大小一定变化 C、曲线运动可能是速度恒定的运动 D、曲线运动可能是加速度恒定的运动