1. 难度:中等 | |
![]() A.θ1=θ2=θ3 B.θ1=θ2<θ3 C.F1>F2>F3 D.F1=F2<F3 |
2. 难度:中等 | |
![]() A.18m B.54m C.72m D.198m |
3. 难度:中等 | |
如图所示,质量相等的三个物块A、B、C,A与天花板之间、B与C之间均用轻弹簧相连,A与B之间用细绳相连,当系统静止后,突然剪断AB间的细绳,则此瞬间A、B、C的加速度分别为(取向下为正)( )![]() A.-g、2g、0 B.-2g、2g、0 C.-2g、2g、g D.-2g、g、g |
4. 难度:中等 | |
完全相同的直角三角形滑块A、B,按如图所示叠放,设A、B接触的斜面光滑,A与桌面间的动摩擦因数为μ,现在B上作用一水平推力F,恰好使A、B一起在桌面上匀速运动,且A、B保持相对静止.则A与桌面间的动摩擦因数μ与斜面倾角θ的关系为( )![]() A.μ=tan θ B.μ= ![]() C.μ=2tan θ D.μ与θ无关 |
5. 难度:中等 | |
火星探测项目是我国继神舟载人航天工程、嫦娥探月工程之后又一个重大太空探索项目.假设火星探测器在火星表面附近圆形轨道运行的周期T1,神舟飞船在地球表面附近的圆形轨道运行周期为T2,火星质量与地球质量之比为p,火星半径与地球半径之比为q,则T1与T2之比为( ) A. ![]() B. ![]() C. ![]() D. ![]() |
6. 难度:中等 | |
一列简谐横波在t=0时刻的波形如图中的实线所示,t=0.02s时刻的波形如图中虚线所示.若该波的周期T大于0.02s,则该波的传播速度可能是( )![]() A.2m/s B.3m/s C.4m/s D.5m/s |
7. 难度:中等 | |
![]() A.电场力FA<FB B.电场强度EA=EB C.电势UA<UB D.电势能EA<EB |
8. 难度:中等 | |
一玻璃砖横截面如图所示,其中ABC为直角三角形(AC边末画出),AB为直角边∠ABC=45°;ADC为一圆弧,其圆心在BC边的中点.此玻璃的折射率为1.5.P为一贴近玻璃砖放置的、与AB垂直的光屏.若一束宽度与AB边长度相等的平行光从AB边垂直射入玻璃砖,则( )![]() A.从BC边折射出束宽度与BC边长度相等的平行光 B.屏上有一亮区,其宽度小于AB边的长度 C.屏上有一亮区,其宽度等于AC边的长度 D.当屏向远离玻璃砖的方向平行移动时,屏上亮区先逐渐变小然后逐渐变大 |
9. 难度:中等 | |
如图所示,两个垂直纸面的匀强磁场方向相反,磁感应强度的大小均为B,磁场区域的宽度均为a,一正三角形(高度为a)导线框ABC从图示位置沿图示所示方向匀速穿过两磁场区域,以逆时针方向为电流的正方向,在图乙中感应电流I与线框移动距离x的关系图象正确的是( )![]() A. ![]() B. ![]() C. ![]() D. ![]() |
10. 难度:中等 | |
![]() A.物块B受到的摩擦力先减小后增大 B.地面对斜面体的摩擦力方向一直向右 C.小球A与地球组成的系统机械能守恒 D.小球A、物块B与地球组成的系统机械能不守恒 |
11. 难度:中等 | |
用测微器测量圆柱器的直径,示数如甲图所示,此示数为 m,用分度为0.05mm的游标卡尺测某物体的厚度时,示数为图乙所示,此示数为 m.![]() |
12. 难度:中等 | |
测量纸带运动加速度”实验中利用打点计时器得到一条纸带,纸带上 A、B、C、D、E、F、G这些点的间距如图中标示,其中每相邻两点间还有4个计时点未画出.![]() 根据测量结果计算: (1)打C点时纸带的速度大小为______m/s; (2)纸带运动的加速度大小为______m/s2.(结果保留3位有效数字) |
13. 难度:中等 | |
![]() 电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω; 电压表V2,量程5V,内阻约为5KΩ; 定值电阻R1,阻值为30Ω; 定值电阻R2,阻值为3KΩ; 滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A; 电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω; 开关S一个,导线若干. (1)有人拟将待测电压表V1和题中所给的电流表A串连接入电压合适的测量电路中,测出V1的电压和电流,再计算出RV.该方案实际上不可行,其最主要的原因是______ (2)请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路.要求测量尽量准确,实验必须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成.试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连接好),并标出所选元件的相应字母代号______. (3)由上问写出电压表V1内阻RV的表达方式,说明式中各测量量的物理意义. |
14. 难度:中等 | |
![]() (1)物块上滑和下滑的加速度大小a1、a2; (2)物块向上滑行的最大距离S; (3)斜面的倾角θ及物块与斜面间的动摩擦因数μ. |
15. 难度:中等 | |
如图1所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数μ1=0.1,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数μ2=0.4,取g=10m/s2,(假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)试求: (1)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端? (2)若在木板(足够长)的右端施加一个大小从零开始连续增加的水平向左的力F,请在图2中画出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象.(写出分析过程) ![]() |
16. 难度:中等 | |
如图,ABD为竖直平面内的光滑绝缘轨道,其中AB段是水平的,BD段为半径R=0.2m的半圆,两段轨道相切于B点,整个轨道处在竖直向下的匀强电场中,场强大小E=5.0×103 V/m.一不带电的绝缘小球甲,以速度v沿水平轨道向右运动,与静止在B点带正电的小球乙发生弹性碰撞.已知甲、乙两球的质量均为m=1.0×10-2kg,乙所带电荷量q=2.0×10-5C,g取10m/s2.(水平轨道足够长,甲、乙两球可视为质点,整个运动过程无电荷转移) (1)甲乙两球碰撞后,乙恰能通过轨道的最高点D,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离; (2)在满足(1)的条件下.求的甲的速度v; (3)若甲仍以速度v向右运动,增大甲的质量,保持乙的质量不变,求乙在轨道上的首次落点到B点的距离范围. ![]() |
17. 难度:中等 | |
如图所示,左侧为二块长为L=10cm,间距d=![]() ![]() (1)带电微粒从电场中射出时的速度大小和方向; (2)带电微粒进入中间三角形区域后,要垂直打在AC边上,则该区域的磁感应强度B1是多少? (3)确定微粒最后出磁场区域的位置. ![]() |