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1、 如图所示,在正点电荷Q的电场中有一固定的光滑绝缘无限长直杆,有一可视为质点的带正电的小环套在直杆上,小环静止在距离点电荷最近的O点。由于受到轻微的扰动,小环从O点沿杆向右运动,运动过程中小环的电荷量不变,以下说法正确的是
A、小环运动的速度越来越大 B、小环运动的加速度越来越大 C、小环所受的静电力越来越小 D、小环与点电荷Q所构成的系统的电势能越来越大 -
2、 在夏天,由于天气炎热会使道路表面上方的空气不均匀,离地面越近,折射率越小,在合适的条件下有可能观察到“海市蜃楼”现象。现有一束光斜向下射入地面附近的空气中,如图所示,这束光的可能传播路径为
A、
B、
C、
D、
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3、 轻杆的两端固定有可视为质点的小球A和B,不可伸长的轻质细绳两端与两小球连接,轻绳挂在光滑水平固定的细杆O上,平衡时的状态如图所示。已知A的质量是B的质量的2倍,则OA与OB的长度之比为( )
A、 B、 C、 D、 -
4、 如图所示,AOB为水上游乐场的滑道简化模型,它位于竖直平面内,由两个半径都为R的光滑圆弧滑道组成,它们的圆心、与两圆弧的连接点O在同一竖直线上,与水池的水面齐平。一小孩(可视为质点)可由滑道AC间的任意点从静止开始下滑,与竖直方向的夹角 , 则该小孩的落水点与的距离可能为
A、0 B、R C、 D、3R -
5、 汽车行驶时应与前车保持一定的安全距离,通常情况下,安全距离与驾驶者的反应时间和汽车行驶的速度有关。郭老师采用如下方法在封闭平直道路上测量自己驾驶汽车时的反应时间:汽车以速度匀速行驶,记录下从看到减速信号至汽车停下的位移;然后再以另一速度匀速行驶,记录下从看到减速信号至汽车停下的位移 , 假设两次实验的反应时间不变,加速度相同且恒定不变。可测得郭老师的反应时间为( )A、 B、 C、 D、
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6、 如图所示,一列简谐横波沿x轴传播,振幅为10cm。实线为时刻的波形图,此时处的质点P运动方向沿y轴负方向,虚线为的波形图。已知周期T大于0.1s,则该波的传播速度和周期分别为( )
A、0.2m/s,0.4s B、0.4m/s,0.2s C、 , 0.6s D、0.6m/s, -
7、 1970年4月24日,中国成功将第一颗人造卫星——东方红一号送入近地点441km、远地点2368km的椭圆轨道,运行周期为114分钟,设计寿命仅20天。但是至今,东方红一号卫星仍在空间轨道上运行,已知地球半径为6400km,万有引力常量。根据以上数据,可估算出( )A、地球的质量 B、东方红一号在近地点的动能 C、东方红一号在近地点受到的万有引力 D、东方红一号在远地点的向心力
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8、 在水平放置的条形磁铁的N极附近,一个闭合金属线圈竖直向下运动,线圈平面始终保持水平。在位置B,磁感线正好与线圈平面平行,A与B和B与C之间的距离都比较小。在线圈从位置A运动到位置C的过程中,从上往下看,感应电流的方向是
A、顺时针方向 B、逆时针方向 C、先顺时针方向,后逆时针方向 D、先逆时针方向,后顺时针方向 -
9、 铀235()裂变的产物是多样的,其中一种裂变的核反应方程是 , 方程中的x、y分别是( )A、53,89 B、56,86 C、53,86 D、56,89
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10、 如图所示,一足够长水平传送带顺时针转动,速度大小恒为。传送带上MN右侧存在一方向竖直向上的匀强磁场区域,磁感应强度大小为。有一边长为、粗细均匀的正方形导线框abcd,质量 , 总电阻。ab边与磁场边界平行,在ab边距离MN为的位置由静止释放该线框,已知线框与传送带之间的动摩擦因数为 , 线框刚到MN直至完全进入磁场用时, , 重力加速度g取 , 求:
(1)、从开始释放线框到ab边刚到达MN所用的时间;(2)、线框ab边刚进入磁场时a、b两点间的电势差;(3)、线框在传送带上运动的整个过程中,传送带因传输线框而多消耗的电能。 -
11、 如图所示,正方形区域abcd内(含边界)有垂直纸面向里的匀强磁场,连线与ad边平行,大量带正电的粒子从O点沿与ab边成角方向以不同的初速度v射入磁场,已知带电粒子的质量为m,电荷量为q,磁场的磁感应强度大小为B, , 不计粒子重力和粒子间的相互作用。
(1)、求恰好从点射出磁场的粒子的速度大小;(2)、要使粒子从ad边离开磁场,求初速度v的取值范围。 -
12、 如图所示,某学校课外活动实验小组设计了一个简易的温度计。厚度不计的活塞将一定质量的理想气体封闭在导热气缸内,气缸开口朝下,气缸内部的总长度为2L,活塞的质量为m,横截面积为S,早上温度为时观察到活塞位于气缸中央,中午时观察到活塞向下移动了 , 已知重力加速度为g,大气压强恒为 , 求:
(1)、早上温度为时封闭气体的压强大小;(2)、中午观察时环境的温度。 -
13、 小晨同学用如图甲所示的实验装置验证动量定理,其步骤如下:
A.测出小车质量M,合理调整木板倾角,让小车能沿木板加速下滑。用轻绳通过滑轮将拉力传感器和小车连接,小车连接纸带,并记录传感器的示数F;
B.取下轻绳,让小车由静止释放,打出的纸带如图乙所示,将打下的第一点记为计数点0(之后每五个点取一个计数点)。已知打点计时器的打点频率为;
C.用刻度尺测量出第4个计数点和第5个计数点之间的距离、第5个计数点和第6个计数点之间的距离 , 、的数值如图乙所示。
(1)、相邻两个计数点之间的时间间隔s。(2)、小晨同学从打出的纸带中选择一条点迹清晰的纸带,将纸带沿计数点剪断得到6段纸带,由短到长并排贴在坐标中,各段紧靠但不重叠。最后将各纸带上端中心点连起来可得到一条直线,如图丙。相邻计数点间的距离为 , 纸带宽度表示相邻计数点间的时间间隔T,用横轴表示时间t。若纵轴表示 , 则所连直线的斜率表示;若纵轴表示 , 则所连直线的斜率表示。A.各计数点的瞬时速度 B.相邻计数点的瞬时速度的变化
C.小车运动的加速度a D.小车运动的加速度的一半即
(3)、某次实验测得 , 拉力传感器的示数为 , 实验得到的纸带如图乙所示,则从0→5过程中小车所受合外力的冲量为 , 小车动量变化量的大小为。(结果均保留3位有效数字)(4)、实验操作中(选填“需要”或“不需要”)再添加补偿阻力的步骤,合外力对小车的冲量大于小车动量变化量的原因可能是 . -
14、 某同学在实验室先将一满偏电流、内阻的微安表G改装成量程为0~1mA的电流表,再将改装好的电流表改装成具有两个量程的电压表(如图虚线框内),其中一个较大的量程为0~3V。然后利用一个标准电压表,根据如图所示电路对改装后的电压表进行校准。已知、、均为定值电阻,其中。
(1)、闭合开关S前,应将滑片P调至端(选填“M”、“N”)。(2)、定值电阻的阻值 , 。(3)、当单刀双掷开关拨到2位置时,电压表的量程为V。 -
15、 甲、乙两车在平直公路上从同一地点同时出发,两车位移x和时间t的比值与时间t之间的关系如图所示,则( )
A、乙车的初速度大小为15m/s B、乙车的加速度大小为 C、前5s内乙车的位移为12.5m D、图像的交点表示时甲、乙两车相遇 -
16、 如图所示,一小球用轻质细线悬挂在木板的支架上,分别沿倾角为θ的两个固定斜面下滑,甲图中细线保持竖直,乙图中细线保持垂直斜面。在木板下滑的过程中,下列说法正确的是( )
A、甲图中木板与斜面间的动摩擦因数 B、甲图中木板、小球组成的系统机械能守恒 C、乙图中木板与斜面间的动摩擦因数 D、乙图中木板、小球组成的系统机械能守恒 -
17、 如图,竖直平面内固定一个半圆弧MBN,M、N连线水平,B为圆弧最低点,现从圆心O点以速率分别沿水平和竖直方向抛出两个相同的小球,小球分别落在圆弧上的A、B两点,设两小球从O点到弧面上所用时间分别为、 , 落在弧面时的动能分别为、 , 则有( )
A、 B、 C、 D、 -
18、 已知足够长的通电直导线在周围空间某位置产生的磁感应强度大小与电流强度成正比,与该位置到长直导线的距离成反比。现将两根通电长直导线分别固定在绝缘正方体的ae、gh边上,电流大小相等、方向如图中箭头所示,则顶点b、f两处的磁感应强度大小之比为( )
A、1∶2 B、 C、 D、1∶3 -
19、 假设各行星均绕太阳做匀速圆周运动,行星的线速度大小为v,行星与太阳的连线在单位时间内扫过的面积为S,则下列表达式正确的是( )(其中k为常量)A、 B、 C、 D、
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20、 在某正点电荷形成的电场中有一条直线,直线上各点中a点的场强最大,直线上另一点b的场强大小为a点的 . 则下列说法正确的是( )A、a、b两点的场强方向相同 B、a、b两点的场强方向的夹角为30° C、a、b两点的场强方向的夹角为60° D、a、b两点的场强方向的夹角为120°