下列物体或人,可以看作质点的是( )
①研究跳水冠军郭晶晶在跳水比赛中的空中姿态
②研究奥运冠军王军霞在万米长跑中
③研究一列火车通过某路口所用的时间
④研究我国科学考察船去南极途中.
A.①③ B.②③ C.①④ D.②④
质量为m的石子从距地面高为H的塔顶以初速v0竖直向下运动,若只考虑重力作用,则石子下落到距地面高为h处时的动能为(g表示重力加速度)( )
A.mgH+
B.mgH﹣mgh
C.mgH+
﹣mgh D.mgH+
+mgh
书放在水平桌面上,下列说法中正确的是( )
A.书的重力的反作用力作用在桌面上
B.书的重力的平衡力作用在桌面上
C.书所受的支持力的反作用力作用在桌面上
D.书所受支持力的平衡力作用在桌面上
光电效应的实验装置如下图所示,则下列说法正确的是( )

A.用紫外线照射锌板,验电器指针会发生偏转
B.用红色光照射锌板,验电器指针会发生偏转
C.锌板带的是负电荷
D.使验电器指针发生偏转的是负电荷
给平行板电容器充电,断开电源后A极板带正电,B极板带负电.板间一带电小球C用绝缘细线悬挂,如图所示.小球静止时与竖直方向的夹角为θ,则( )

A.若将B极板向右平移稍许,电容器的电容将增大
B.若将B极板向下平移稍许,A、B两板间电势差将变大
C.若将B板向上平移稍许,夹角θ将变小
D.轻轻将细线剪断,小球将做斜抛运动
已知一束单色光在水中的传播速度是在真空中的
,则这束光在水中传播时的波长为真空中的_______.
如图所示,边长为L的正方形金属框abcd,质量为m,电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外.磁场随时间变化规律为B=2kt(k>0),已知细线所能承受的最大拉力为2mg,求:
(1)线框中感应电流的方向;
(2)分析线框的各边所受安培力的方向;
(3)从t=0开始,经多长时间细线会被拉断?

如图所示,电子射线管(A为其阴极),放在蹄形磁铁的N、S两极间(图中C为N极),射线管的A、B两极分别接在直流高压电源的负极和正极。此时,荧光屏上的电子束运动径迹 ____偏转(填“向上”“向下”或“不”)。

如图所示,相距为d 的两水平
虚线L1和L2之间是方向水平向里的匀强磁场,磁感应强度为B,正方形线框abcd边长为L,L<d,质量为m,电阻为R,将线圈在磁场上方高为h处,由静止释放,ab边刚进入磁场时速度为v0,ab边刚出磁场时速度也为v0,在线圈全部穿过磁场过程中( )
A.感应电流所做功为mgd
B.感应电流所做功为2mgd
C.线圈最小速度一定为![]()
D.线圈最小速度一定为![]()
在观察光的双缝干涉现象的实验中:
①将激光束照在如图所示的双缝上,在光屏上观察到的现象是下图中的A
②换用间隙更小的双缝,保持双缝到光屏的距离不变,在光屏上观察到的条纹宽度将变宽;保持双缝间隙不变,减小双缝到光屏的距离,在光屏上观察到的条纹宽度将变窄(以上空格均选填“变宽”、“变窄”或“不变”).
一简谐振子沿x轴振动,平衡位置在坐标原点.t=0时刻振子的位移x=﹣0.1m;t=
s时刻x=0.1m;t=4s时刻x=0.1m.该振子的振幅和周期可能为( )
A.0.1 m,
s B. 0.1 m,8s C. 0.2 m,
s D. 0.2 m,8s
如图所示,在匀强磁场B中放一电阻不计的平行金属导轨,导轨跟大线圈M相接,导轨上放一根金属导体棒ab并与导轨紧密接触,磁感线垂直于导轨所在平面.外力使导体棒向右做匀加速切割磁感线运动的过程中,M所包围的闭合线圈N内产生的电磁感应现象是( )
A. 产生顺时针方向的感应电流 B. 没有感应电流
C. 产生逆时针方向的感应电流 D. 以上三种情况都有可能
如图所示,光滑水平面上放一块足够长的木板A,质量M=2 kg,小铁块B质量为m=1 kg,木板A和小铁块B之间的动摩擦因数μ=0.2,小铁块B以V0=6m/s的初速度从左端滑上木板A. (g取10m/s2,小铁块的长度与木板相比可以忽略),求:
(1)若用外力固定木板A,求铁块在木板上滑行的距离
(2)若不固定木板A,铁块B滑上木板之后要多长时间A、B才能保持相对静止?
(3)当两者相对静止时,铁块B距离木板的左端有多远?

放在水平地面上的一个物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系及物块速度v与时间t的关系如图所示,已知物块与地面间动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,试求:
(1)物块在0~2s时间内所受摩擦力的大小?
(2)物块的质量m多大?
(3)0~6s时间内物块的平均速度多大?


如图所示,在足够长的光滑水平轨道上静止三个小木块A,B,C,质量分别为mA=1kg,mB=1kg,mC=2kg,其中B与C用一个轻弹簧固定连接,开始时整个装置处于静止状态;A和B之间有少许塑胶炸药,A的左边有一个弹性挡板(小木块和弹性挡板碰撞过程没有能量损失)。现在引爆塑胶炸药,若炸药爆炸产生的能量有E=9J转化为A和B沿轨道方向的动能,A和B分开后,A恰好在BC之间的弹簧第一次恢复到原长时追上B,并且在碰撞后和B粘到一起。求:
(1)在A追上B之前弹簧弹性势能的最大值;
(2)A与B相碰以后弹簧弹性势能的最大值。

下列关于点电荷的说法正确的是( )
A.只有体积很小的带电体才能看成点电荷
B.体积很大的带电体一定不能看成点电荷
C.当两个带电体的大小远小于它们之间的距离时,可将这两个带电体看成是点电荷
D.一切带电体都可以看成是点电荷
穿过一个电阻为R=1Ω的单匝闭合线圈的磁通量始终每秒钟均匀的减少2Wb,则()
A. 线圈中的感应电动势每秒钟减少2V
B. 线圈中的感应电动势是2V
C. 线圈中的感应电流每秒钟减少2A
D. 线圈中的电流是2A
如图所示,一细光束通过玻璃三棱镜折射后分成a、b、c三束单色光,则这三种单色光比较

A.频率关系是fa>fb>fc
B.在真空中的传播速度关系是va<vb<vc
C.全反射临界角关系是Ca>Cb>Cc
D.通过同一双缝产生的干涉条纹的间距xa<xb<xc
一物体做匀加速直线运动,已知它的加速度为2m/s2,那么在任何1s内( )
A.物体的末速度一定等于初速度的2倍
B.物体的末速度一定比初速度大2m/s
C.物体的初速度一定比前1s的末速度大2m/s
D.物体的末速度一定比前1s的初速度大2m/s
图是某金属在光的照射下产生的光电子的最大初动能Ek与入射光频率ν的关系图象.由图象可知( )
A.该金属的逸出功等于E B.该金属的逸出功等于hν0
C.入射光的频率为2ν0时,产生的光电子的最大初动能为E
D.入射光的频率为ν0/2时,产生的光电子的最大初动能为E/2
