一物体静止在粗糙斜面上,现用一大小为F1的水平拉力拉动物体,经过时间t后其速度变为v,若将水平拉力的大小改为F2,物体从静止开始经过时间t后速度变为2v,对于上述两个过程.用△EJ1,△EJ2分别表示前后两次物体增加的机械能,△EP1,△EP2分别表示前后两次物体增加的重力势能,则( )

A.△EJ2=2△EJ1,△EP2=2△EP1 B.△EJ2>2△EJ1,△EP2>2△EP1
C.△EJ2=4△EJ1,△EP2<△EP1 D.△EJ2<4△EJ1,△EP2=2△EP1
在人类对物质运动规律的认识过程中,许多物理学家大胆猜想、勇于质疑,取得了辉煌的成就,下列有关科学家及他们的贡献描述中正确的是
A.安培发现了电流的热效应规律
B.奥斯特由环形电流和条形磁铁磁场的相似性,提出分子电流假说,解释了磁现象电本质
C.开普勒潜心研究第谷的天文观测数据,提出行星绕太阳做匀速圆周运动
D.伽利略在对自由落体运动研究中,对斜面滚球研究,测出小球滚下的位移正比于时间的平方,并把结论外推到斜面倾角为90°的情况,推翻了亚里士多德的落体观点
关于一定质量的理想气体,下列说法正确的是
A.气体体积增大,分子的平均动能会减小
B.气体的温度降低,全部分子热运动的总动能会减小
C.当分子间的平均距离变大时,压强会减小
D.温度升高,单位时间内打到器壁单位面积上的分子数会增多
如图所示,光滑水平直轨道上有三个滑块A、B、C,质量分别为mA=mC=2m,mB=m,A、B用细绳连接,中间有一压缩的轻弹簧 (弹簧与滑块不栓接).开始时A、B以共同速度v0运动,C静止.某时刻细绳突然断开,A、B被弹开,然后B又与C发生碰撞并粘在一起,最终三滑块速度恰好相同.求:
(1)B与C碰撞前B的速度;
(2)弹簧具有的弹性势能.

下列四幅图的有关说法正确的是:


A.图①中,若两球质量相等,碰后m2的速度不可能大于v
B.图②中,射线甲由α粒子组成,每个粒子带两个单位正电荷
C.图③中,在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,遏止电压Uc越大
D.图④中,链式反应属于重核的衰变
如图,一个质量为M的人,站在台秤上,手拿一个质量为m,悬线长为R的小球,在竖直平面内作圆周运动,且摆球恰能通过圆轨道最高点,求台秤示数的变化范围。

有一质量m=1 kg的小球穿在长x=1m的固定轻仟的顶部.轻仟与水平方向成
=37°角,小球与轻杆的接触情况处处相同。若由静止释放小球,经t=2 s后小球到达轻仟底端。则:(
=0.8,g取10m/s)
(1)小球到达轻忏底端时.它所受重力做功的功率P为多少?
(2)小球与轻忏之问的动唪擦冈数
为多少?(保留两位有效数字)

滑雪运动越来越被大众喜欢,中国申办2022年冬奥会,国际奥委会评估团已结束对北京和张家口的考查,我们期待申奥成功。如图,某滑雪爱好者经过一段加速滑行后从O点水平飞出,经过3.0 s落到斜坡上的A点。已知O点是斜坡的起点,斜坡与水平面的夹角q=37°,运动员的质量m=50 kg。不计空气阻力。(取sin37°=0.60,cos37°=0.80;g取10 m/s2)求: (1)A点与O点的距离L;(2)运动员离开O点时的速度大小;(3)运动员落到A点时的速度大小。

下列说法中正确
是( )
A. 一定质量的理想气体,若体积不变,当分子热运动变得剧烈时,压强一定变大
B. 当分子间的相互作用表现为引力时,其分子间没有斥力
C. 热量不能自发从高温物体传给低温物体
D. 晶体有固定的熔点,非晶体没有固定的熔点
E. 一定量的100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子之间的势能增加
在“用油膜法估测分子大小”的实验中所用的油酸酒精溶液的浓度为每1∶400。用注射器和量筒测得1mL上述溶液为40滴,把1滴该溶液滴人盛水的浅盘内,让油膜在水面上尽可能散开。请完成下列填空:
(1)本实验中做了三点理想化假设,其中两点是 ___; 。
(2)在滴入油滴之前,要先在水面上均匀撒上痱子粉,这样做的目的是: 。
(3)测得油膜的面积约为150cm2,则油酸分子的直径是 m。(结果保留两位有效数字)
小球自高为H的A点由静止开始沿光滑曲面下滑,到曲面底处B飞离曲面,B处曲面的切线沿水平方向,B的高度h=H/2,如图所示。若其他条件不变,只改变h,则小球的水平射程s的变化情况为
A.h增大时,s也增大 B.h增大时,s减小
C.h减小时,s不变 D.h减小时,s增大

如图所示,空间存在着足够大的水平匀强磁场和竖直匀强电场(方向未画出),匀强磁场的磁感应强度是B,一个带正电的质点M,带电量是q,质量是m,恰好处于静止状态.另一相同质点N,以速度v0与质点M发生弹性正碰,碰撞过程中无电荷损失
求:(1)匀强电场的方向
(2)经多长时间两质点再次相碰
(3)以后两质点间的最大距离.

在竖直平面内,以虚线为界分布着如图所示的匀强电场和匀强磁场,其中匀强电场方向向上,大小为E;匀强磁场垂直纸面向里,磁感应强度大小为B。虚线与水平线之间的夹角为θ=45°,一带电粒子从O点以速度v0水平射入匀强磁场,已知带负电粒子电荷量为q,质量为m,(重力忽略不计,电场、磁场区域足够大)。
(1)求带电粒子第1次通过虚线时,粒子距O点的距离?
(2)当带电粒子第4次通过虚线时,求粒子距O点的距离和粒子经历的时间。

“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”实验中,某小组同学实验时先正确平衡摩擦力,并利用钩码和小车之间连接的力传感器测出细线上的拉力,改变钩码的个数,确定加速度与细线上拉力F的关系。
(1)下列图象中能表示该同学实验结果的是_____
(2)某次实验中打出如图所示的纸带(打点计时器电源的频率为50Hz),则这个加速度值a =___________m/s2.(计算结果保留两位有效数字)


下列关于物理学史的说法中,正确的是
A.汤姆生通过α粒子散射实验,提出了原子的核式结构学说
B.普朗克为解释光电效应现象,在量子理论基础上提出了光子说
C.查德威克预言了中子的存在,并通过原子核的人工转变实验加以了证实
D.贝克勒尔发现了天然放射性现象,约里奥·居里夫妇发现了放射性同位素
(1)近年来全球地震频发已引起全球的高度关注。某实验室一种简易地震仪由竖直弹簧振子P和水平弹簧振子H组成.在某次地震中同一震源产生的地震横波和地震纵波的波长分别为10km和20km,频率为0.5Hz.假设该地震波的震源恰好处在地震仪的正下方,观察到两振子相差5s开始振动,则地震仪中的两个弹簧振子振动的频率等于 。地震仪的竖直弹簧振子P先开始振动,震源距地震仪约 。
(2)“光纤之父”高锟获得2009年诺贝尔物理学奖的理由为——“在光学通信领域光在光纤中传输方面所取得的开创性成就”。某有线制导导弹发射时,在导弹发射基地和导弹间连一根细如蛛丝的特制光纤,它双向传输信号,能达到有线制导作用.光纤由纤芯和包层组成,其剖面如图,为保证从光纤一端入射的光信号不会通过包层“泄漏”出去,光在光纤内部由纤芯射向纤芯与包层的界面时须发生 ,故纤芯的折射率一定 包层的折射率(填“大于”、“小于”或“等于”)。
若已知某光纤纤芯的折射率为n,光纤总长度为L,且暴露在空气中。光从光纤一端以某一角度入射时,恰好能使入射的光信号无“泄露”,求光在光纤内部传播所需要的时间(已知光在真空中的传播速度为C)。


如图甲所示,轻质弹簧的下端固定在水平面上,上端放置一小物体(物体与弹簧不连接),初始时物体处于静止状态。现用竖直向上的拉力F作用在物体上,使物体开始向上做匀加速直线运动,拉力F与物体位移x的关系如图乙所示(g=10m/s2),则下列结论正确的是( )
A.物体与弹簧分离时,弹簧处于压缩状态
B.物体的质量为3 kg
C.物体的加速度大小为5 m/s2
D.弹簧的劲度系数为7. 5 N/cm

图甲是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,Ⓐ为交流电流表。线圈绕垂直于磁场方向的水平轴OO′沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示,以下判断正确的是
A.线圈转动的角速度为50πrad/s
B.电流表的示数为10A
C.0.01s时线圈平面与磁感线平行
D.0.02s时电阻R中电流的方向自左向右

用某种透明材料制成的一块柱体形棱镜的水平截面图如图所示,圆心为O,FD为
圆周,光线以入射角θ1=60°射到棱镜AB面,经折射后,光线到达BF面上的O点并恰好不从BF面射出.
(1)画出光路图;
(2)求该棱镜的折射率n和光线在棱镜中传播的速度大小v(光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s).

一质量为m的小方块(可视为质点),系在一伸直的轻绳一端,绳的另一端固定在粗糙水平面上,绳长为r,给小方块一沿垂直轻绳的初速度v0,小方块将在该水平面上以绳长为半径做圆周运动,运动一周后,其速率变为
,则以下说法不正确的是( )

A.小方块运动一周的时间为![]()
B.绳拉力的大小随小方块转过的角度均匀减小
C.如果初速度v0较小,绳的拉力可能为0
D.小方块运动一周克服摩擦力做的功为
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