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高中 物理

如图所示,一质量为M =3.0 kg的长方形木块B放在光滑水平地面上,在其右端放一质量m =1.0 kg的小木块A.现以地面为参考系,给A和B一大小均为4.0 m/s、方向相反的初速度,使A开始向左运动、B开始向右运动,但最后A并没有滑离B板.站在地面上的观察者看到在一段时间内物块A做加速运动.则在这段时间内的某时刻,木块B相对地面的速度大小可能是(   )

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A . 2.8 m/s B . 2.5 m/s C . 2.2 m/s D . 1.9 m/s
下列关于运动的描述正确的是    (  )
A . 我们说“太阳东升西落”是以太阳为参考系的 B . 我们说“地球围绕太阳转”是以地球为参考系的 C . 我们说“同步卫星在高空静止”是以太阳为参考系的 D . 坐在火车上的乘客看到铁路旁的树木、电线杆迎面向他飞奔而来,乘客是以火车为参考系
探究“加速度与力、质量关系”的实验装置如图甲所示。小车后面固定一条纸带,穿过电火花打点计时器,细线一端连着小车,另一端通过光滑的定滑轮和动滑轮与挂在竖直面内的拉力传感器相连,拉力传感器用于测小车受到拉力的大小。

  1. (1) 关于平衡摩擦力,下列说法正确的是___________。
    A . 平衡摩擦力时,需要在动滑轮土挂上钩码 B . 改变小车质量时,需要重新平衡摩擦力 C . 改变小车拉力时,不需要重新平衡摩擦力
  2. (2) 实验中(选填“需要”或“不需要”)满足所挂钩码质量远小于小车质量。
  3. (3) 某同学根据实验数据作出了加速度a与力F的关系图像如图乙所示,图线不过原点的原因是___。
    A . 钩码质量没有远小于小车质量 B . 平衡摩擦力时木板倾角过大 C . 平衡摩擦力时木板倾角过小或未平衡摩擦力
遥控赛车比赛中一个项目是“飞跃壕沟”,赛道如图所示。赛车从起点A出发,沿水平直轨道运动,到达B点后飞出并越过“壕沟”,落在平台CD段。已知赛车的额定功率 , 在轨道上运动时受到的阻力 , B、C两点的高度差、水平距离 , 赛车车长和空气阻力均不计,重力加速度大小。求:

  1. (1) 要越过“壕沟”,赛车到达B点时的最小速度v;
  2. (2) 若赛车以额定功率运行,到达B点前已达到最大速度vm , 赛车的落点到C点的距离。
内壁光滑,水平放置的玻璃圆环内,有一直径略小于环口直径的带正电小球,以速度 沿逆时针方向匀速转动,如图所示,若在此空间突然加上方向竖直向上、磁感应强度B随时间成正比增加的变化磁场,设运动过程中小球带电量不变,则以下说法正确的是   

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A . 小球对玻璃环的压力一定不断增大 B . 小球受到的磁场力一定不断增大 C . 小球先沿逆时针方向减速运动一段时间后沿顺时针方向加速运动 D . 电场力对小球先做负功后做正功
某同学用如图所示装置通过半径相同的A、B两球的碰撞来验证动量守恒定律.实验时先使A球从斜槽上某一固定位置G由静止开始滚下,落到位于水平地面的记录纸上,留下痕迹.重复上述操作10次,得到10个落点痕迹.再把B球放在水平槽上靠近槽末端的地方,让A球仍从位置G由静止开始滚下,和B球碰撞后,A、B球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹.重复这种操作10次,得到了如图所示的三个落地处.

  1. (1) 请你叙述用什么方法找出落地点的平均位置

  2. (2) 已知:mA:mB=2:1,碰撞过程中动量守恒,则由图可以判断出Q是球的落地点,P′是球的落地点.

  3. (3) 用题中字母写出动量守恒定律的表达式

利用手机的照相功能可以研究自由落体运动。实验者从某砖墙前的高处使一个石子自由落下,拍摄石子在空中的照片如图所示。由于石子的运动,它在照片上留下了一条径迹,已知手机照相的曝光时间为0.02s,每块砖的平均厚度为6cm,估算石子释放点距地面的高度最接近(  )

A . 2.3m B . 2.5m C . 1.8m D . 2.0m
指针式多用电表是实验室中常用的测量仪器。

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  1. (1) 现用此电表测量一定值电阻,测量的某些操作步骤如下:

    ①将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,红黑表笔短接,调节欧姆调零旋钮,使电表指针指向表盘右端零刻线

    ②将选择开关旋转到欧姆挡位置

    ③调节指针机械调零旋钮,使电表指针指向表盘左端零刻线处

    ④接入待测电阻,测量该定值电阻阻值

    ⑤使用完毕后拔出表笔,将开关拨至OFF挡或交流电压的最高挡

    实验步骤依次是:

  2. (2) 使用多用电表测电阻时,将选择开关拨至欧姆挡“×10”挡,经正确操作后,指针指示如图a所示,为测量的结果更准确,该同学应该选择欧姆挡(选填“×1”,“×100”)挡,换挡调零后,将两表笔接待测电阻两端,指针指示如图b,则待测电阻为Ω。
如图(甲)所示,地面上有一长为l=1m,高为h=0.8m,质量M=2kg的木板,木板的右侧放置一个质量为m=1kg的木块(可视为质点),已知木板与木块之间的动摩擦因数为μ1=0.4,木板与地面之间的动摩擦因数为μ2=0.6,初始时两者均静止。现对木板施加一水平向右的拉力F,拉力F随时间的变化如图(乙)所示,取g=10 m/s2。求:

  1. (1) 前2s木板的加速度;
  2. (2) 木块落地时距离木板左侧的水平距离
下列核反应中属于核聚变的是(   )
A . 12H+13H→24He+01n B . 90234Th→91234Pa+10e C . 92235U+01n→54139Xe+3895Sr+201n D . 49Be+24He→612C+01n
实验表明衰变为时,每分钟会放出750个粒子,若粒子全部沿同一方向定向移动,电子电荷量为。则该衰变过程中形成的电流为(   )
A . B . C . D .

A B两个物体在光滑的水平面上,分别在相同的水平恒力F作用下,由静止开始通过相同的位移s,若物体A的质量大于物体B的质量,在这一过程中(    

A. 物体A获得的动能较大              B. 物体B获得的动能较大

C. 物体AB获得的动能一样大         D.无法比较物体AB获得的动能的大小

如图所示,斜面ABC放置在水平地面上,AB=2BCOAC的中点,现将小球从A点正上方、AF连线上某一位置以某一速度水平抛出,落在斜面上.已知DEAF连线上的点,且AD=DE=EFD点与C点等高.下列说法正确的是

A若小球落在斜面上的速度与斜面垂直,则小球的飞行时间由初速度大小决定

B若小球从D点抛出,有可能垂直击中O

C若小球从E点抛出,有可能垂直击中O

D若小球从F点抛出,有可能垂直击中C

如图所示,斜面上abc三点等距,小球从a点正上方O点抛出,做初速为v0的平抛运动,恰落在b点。若小球初速变为v,其落点位于c,则        

Av0< v <2v0         Bv=2v0                        C2v0< v <3v0         Dv>3v0

如图所示,实线为空气和水的分界面,一束蓝光从空气中的A点沿AO1方向(Ol点在分界面上,图中Ol点和入射光线都未画出)射向水中,折射后通过水中的B点。图中O点为AB连线与分界面的交点。下列说法正确的是      (填正确答案标号。选对1个得3分,选对2个得4分,选对3个得6分;每选错1个扣3分,最低得分为0分)

AOl点在O点的右侧

B.蓝光从空气中射入水中时,速度变小

C.若沿AOl方向射向水中的是束紫光,则折射光线有可能通过B点正下方的C

D.若沿AOl方向射向水中的是束红光,则折射光线有可能通过B点正上方的D

E.若蓝光沿AO方向射向水中,则折射光线有可能通过B点正上方的D

一位游客在千岛湖边欲乘游船,当日风浪很大,游船上下浮动。可把游艇浮动简化成竖直方向的简谐运动,振幅为20cm,周期为3.0s。当船上升到最高点时,甲板刚好与码头地面平齐。地面与甲板的高度差不超过10cm时,游客能舒服地登船。在一个周期内,游客能舒服地登船的时间是( 

A.0.5s                        B.0.75s         C.1.0s                         D.1.5s

如图所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,D1D2D3是三个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源。在t=0时刻,闭合开关S,电路稳定后在t1时刻断开开关S。规定以电路稳定时流过D1D2的电流方向为正方向,分别用I1I2表示流过D1D2的电流,则下图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是:

       

(A)                B             C             D

如图所示,一倾角为45°的斜面固定于竖直墙上,为使一光滑的铁球静止,需加一水平力F,且F过球心,下列说法正确的是(

A球一定受墙的弹力且水平向左

B球可能受墙的弹力且水平向左

C球一定受斜面的弹力且垂直斜面向上

D球可能受斜面的弹力且垂直斜面向上

汽车发动机的额定功率为30KW,质量为2000kg,当汽车在水平路面上行驶时受到阻力为车重的0.1倍,若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,则                                                              

1)汽车在路面上能达到的最大速度;                                                                        

2)匀加速直线运动过程能持续多长时间;                                                                 

3)当汽车速度为10m/s时的加速度.                                                                        

                                                                                                                                     

如图所示,有一截面积S=100cm2的导热气缸,气缸内部有一固定支架AB,支架上方有一小放气孔,且上方气缸足够长,支架到气缸底部距离为h=2.2cm,质量m=10kg的活塞置于支架上,开始时气缸内部封闭有温度为T0=300K,压强为大气压强p0的气体.先堵住放气孔,当外界温度缓慢上升至某温度时,活塞被整体顶起,外界温度继续缓慢升高到T1=360K时,此时活塞离气缸底部的距离为h1.然后保持气体温度360K不变,打开放气孔,由放气孔缓慢放出少许气体,活塞又回到支架处,气缸内气体压强减为p0.再将外界的温度缓慢降至T0,此时气缸内封闭气体的压强为p2.整个过程中封闭气体均视为理想气体,已知外界大气压强恒为p0=105Pa,重力加速度为g=10m/s2,不计活塞与气缸的摩擦.求:

(1)h1的大小;
(2)p2的大小.
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