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文档简介
一、单选题(本题共15小题)某研究性学习小组选择“探究水平弹簧振子的振动周期T与振子质量m的关系”,他们做了一个弹簧振子,依次选用6个不同质量的小球作为振子,利用天平和秒表测得了对应的质量和周期的数据。两位同学对同样的数据进行了不同的处理:甲同学做出Tm图象如图左,看出图象近似开口向右的抛物线,因此判定T2 与m成正比;乙同学做出了T2 m图象如图右,看出图象是过原点的直线,因此判定T2与m成正比,下列关于他们做法的判断正确的是A甲的判断正确,乙的判断错误B甲的判断错误,乙的判断正确C甲、乙的判断都正确D甲、乙的判断都错误答案:B关于加速度的概念。下列说法中正确的是A加速度表示速度的“增加”B 加速度表示速度的“变化”C加速度表示速度变化的快慢D 加速度表示速度变化的大小答案:C下列哪个说法是正确的?( )A体操运动员双手握住单杠吊在空中不动时处于失重状态;B蹦床运动员在空中上升和下落过程中都处于失重状态;C举重运动员在举起杠铃后不动的那段时间内处于超重状态;D游泳运动员仰卧在水面静止不动时处于失重状态。答案:B如图所示,两个弹簧的质量不计,劲度系数分别为是K1、K2,它们一端固定在质量为m的物体上,另一端固定在P、Q上,当物体平衡时上面的弹簧(K2)处于原长若要把物体的质量换为2rn(弹簧均在弹性限度内),当物体再次平衡时,物体比第一次平衡时下降的距离x为 ( )Amg(k1+k2)Bk1.k2/(k1+k2) mgC2mg(k1+k2)DK1.k2(k1+k2)2mg答案:A万有引力可以理解为,任何有质量的物体都要在其周围空间产生一个引力场,一个有质量的物体在其他物体产生的引力场中,都要受的该引力场的引力(即万有引力)这种情况可以跟电场相类比那么在地球引力场中的重力加速度,可以跟电场中下列哪一个物理量相类比A电场强度B电场力C电势D电势能答案:A一弹簧振子做简谐振动,周期为T,那么A若t时刻和(t+t)时刻振子运动位移的大小相等、方向相同,则t一定等于T的整数倍B若t时刻和(t+t)时刻振子运动速度的大小相等、方向相反,则t一定等于T/2的整数倍C若t=T,则在t时刻和(t+t)时刻振子运动的加速度一定相等D若t=T/2,则在t时刻和(t+t)时刻弹簧的长度一定相等答案:C横波波源做间歇性简谐运动,周期为0.05s,波的传播速度为20 m/s,波源每振动一个周期,停止运动0.025s,然后重复振动,在t=0时刻,波源开始从平衡位置向上振动,则下列说法中正确的是A在前1.7s内波传播的距离为17mB若第1.7s末波传播到P点,则此时P点的振动方向向下C在前1.7s时间内所形成的机械波中,共有23个波峰D在前1.7s时间内所形成的机械波中,共有23个波谷答案:C两个共点力的大小都是F,其合力为R,则 AR一定大于FBR一定小于FCR的大小由这两个力之间的夹角决定DR不可能等于F答案:C如图所示,把变阻器作为分压器使用,滑动头C位于电阻R的中央,电路电压保持2V不变,则下列四种情况,可使负载R0上获得接近1V电压的为ARAB=200,R0=100BRAB=210,R0=110CRAB=210,R0=100DRAB=200,R0=110答案:D如图所示,一截面为1/4圆的玻璃棱镜,一束平行单色光,平行棱镜的一个底平面OA并垂直另一底平面OB入射到圆弧面上,已知棱镜玻璃折射率为,则以下说法正确的是( )A 所有入射光线通过棱镜后都能从OB面射出B 当入射光线与入射点处圆棱镜半径夹角大于45时,这部分光线将在OB面上发生全反射C 当入射光线与入射点处圆棱镜半径夹角小于45时,这部分光线将在OB面上发生全反射D 当入射光线与入射点处圆棱镜半径夹角大于75角,这部分光线将在OB面上发生全反射答案:A测量电源电动势和内电阻实验的电路图如图甲所示,图乙中是测量中对电池I和电池测得数据所绘得UI图线根据图线判断下列说法不正确的是:( )A图线与电流I轴的交点表示电池外电路短路时的电流B电池的电动势和内电阻都比电池I大C两直线交点表示这时外电路负载电阻R的值相等D用该电路测得的电动势和内电阻比真实值大答案:D如图所示,是一列简谐横波在某时刻的波形图,若此时质元P正处于加速运动过程中,则此时()A质元Q和质元N均处于加速运动过程中B质元Q和质元N均处于减速运动过程中C质元Q处于加速运动过程中,质元N处于减速运动过程中D质元Q处于减速运动过程中,质元N处于加速运动过程中答案:D如图所示,水平放置的平行金属板的B板接地,A.B两板间的电势差为+U,两板间为匀强电场,间距为d。在两板之间有一长为l的绝缘轻杆,且,可绕其中点O在竖直面内无摩擦地转动,杆的两端分别连着两个小球1和2,它们的质量分别为和,且,它们的电荷量大小分别为和,小球1带负电,小球2带正电。设两球运动过程中极板上的电荷分布情况不变。当杆由图示水平位置从静止开始转到竖直位置时两球的总动能为A B C D 答案:B一LC振荡电路,在发生电磁振荡时,电容两极板间电压变化如图所示,在图示t1到t2时间内,电路中电流( ) A. 逐渐减小 B. 逐渐增大 C. 先增大后减小D. 先减小后增大 答案:C两圆环A、B同心放置,且半径RARB,如图所示将一条形磁铁置于两环的圆心处,且与两环平面垂直则A、B两环的磁通量的大小关系是AB=CD无法判断答案:C二、多选题雨滴在下降过程中,由于水汽的凝聚,雨滴质量将逐渐增大,同时由于下落速度逐渐增大,所受空气阻力也将越来越大,最后雨滴将以某一速度匀速下降.在雨滴下降的过程中,下列说法中正确的是( )A雨滴质量逐渐增大,重力产生的加速度逐渐减小B雨滴所受重力逐渐增大,重力产生的加速度也逐渐增大C雨滴所受重力逐渐增大,但重力产生的加速度不变D雨滴所受重力逐渐增大,雨滴下落的加速度将逐渐增大答案:CDA、B两球在光滑水平面上沿同一直线同一方向运动mA=1kg,mB=2kg,VA=6m/s,VB=2m/s当A追上B发生正碰则碰后A、B两球的速度值不可能的是 AVA=5m/s,VB=2.5m/sBVA=2m/s,VB=4m/sCVA=4m/s,VB=7m/sDVA=7m/s,VB=1.5m/s答案:ACD如图所示,封有空气的气缸挂在测力计上,测力计的示数为F,且已知气缸套的质量为M,活塞的质量为m、面积为S,气缸壁与活塞间摩擦不计,外界大气压强为p0,则气缸内空气的压强为( )ABCD答案:BD烛焰与光屏相距80cm,两者之间放一凸透镜,在光屏上能形成一个清晰的烛焰像,再把凸透镜向光屏移20cm,又能在屏上形成一个清晰的烛焰像,则 A两次成像的放大率互为倒数B若两次像高分别是8cm和2cm,则烛焰的高度是5cmC若凸透镜离烛焰18cm,则在屏上得不到清晰的像D若烛焰与光屏相距70cm,则移动凸透镜在光屏上得不到清晰的像答案:ACD物体C上安有半径为R的竖直轨道,置于光滑水平面上,轨道的左、右最高点A和B在同一高度,现将一光滑小球由A点静止释放,如图所示,则下列说法中正确的是( )A小球下滑过程中,物体C与小球的总动量守恒B小球在往复滑动过程中重力做功,但是它的机械能不守恒C小球的机械能不守恒,所以小球不可能到达B点D小球经过轨道最低点时的速度值小于 答案:BD某人蹲在地面上,然后站立起来,在此过程中,下列说法正确的是A地面对人的支持力做功B人克服重力做功C人与地球组成的物体系机械能守恒D人与地球组成的物体系机械能增加答案:BD介子由两个夸克构成,而夸克之间的相互作用相当复杂。研究介子可通过用高能电子与之作非弹性碰撞来进行。由于碰撞过程难于分析,为掌握其主要内涵,人们发展了一种简化了的“分粒子”模型。其主要内容为:电子只和介子的某部分(比如其中一个夸克)作弹性碰撞。碰撞后的夸克再经过介子内的相互作用把能量和动量传给整个介子。该物理现象可用下面的简化模型来描述:一个质量为M及动能为正的电子,与介子的一个质量为ml的夸克作弹性碰撞。介子里另一个夸克的质量为m2。夸克间以一无质量的弹簧相连。碰撞前夸克处于静止状态,弹簧处于自然长度L。所有运动都是一维的,忽略一切相对论效应。则碰撞后运动过程中夸克m2可能具有的动能是A B.C. D.答案:AB下列说法正确的是( )A光的干涉和衍射现象说明光具有波动性。B光的频率越大,波长越长。C光的波长越大,光子的能量越大。D光在真空中的传播速度为3.00108m/s答案:AB麦兜影院 1034736797.com寿光人才 288菜鸟网络 236.la娄底人才 0738(12药) 12三、计算题易链eo钻石是手饰和高强度的钻头、刻刀等工具中的主要材料,设钻石的密度为(单位为kgm3),摩尔质量为M(单位为gmol),阿佛伽德罗常数为NA,请写出a克拉钻石所含有的分子数和每个钻石分子直径的表达式(1克拉=02克)答案:a克拉钻石的摩尔数为 所含分子数为n=NA 钻石的摩尔体积为V=(单位为m3/mol)每个钻石的体积为v= 设钻石分子直径为d,则v=()3 由、可得d=(单位为m)宇宙中存在一些离其它恒星较远的、由质量相等的三颗星组成的三星系统,通常可忽略其它星体对它们的引力作用。已观测到稳定的三星系统存在两种基本的构成形式:一种是三颗星位于同一直线上,两颗星围绕中央星在同一半径为R的圆轨道上运行;另一种形式是三颗星位于等边三角形的三个项点上,并沿外接于等边三角形的圆形轨道运行。设每个星体的质量均为m。试求第一种形式下,星体运动的线速度和周期。假设两种形式星体的运动周期相同,第二种形式下星体之间的距离应为多少?答案:第一种形式下,由万有引力定律和牛顿第二定律得:解得: 第二种形式下,由万有引力定律和牛顿第二定律得:解得:xKOU+yO如图,在xoy平面内有一边界半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场的磁感强度为B,方向垂直xoy平面指向纸内。从阴极K逸出的质量为m、电量为e的电子(初速度可看作零),经过加速电压为U的电场加速后,从原点O沿Y轴正方向射入匀强磁场中。已知电子运动的轨道半径大于R。求:(1
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