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物理练习题1.下列关于波长的说法正确的是( )A.在振动过程中对平衡位置的位移总是相等的质点间的距离B.波峰与波峰间的距离或波谷与波谷间的距离C.一个周期内振动传播的距离D.一个正弦波形的曲线长2.一束单色光经由空气射入玻璃,这束光的( )A.速度变慢,波长变短B.速度不变,波长变短C.频率增高,波长变长 D.频率不变,波长变长3.半圆形玻璃砖横截面如图,AB为直径,O点为圆心。在该截面内有、两束单色可见光从空气垂直于AB射入玻璃砖,两入射点到O的距离相等。两束光在半圆边界上反射和折射的情况如图所示,则,两束光( )A.在同种均匀介质中传播,光的传播速度较大B.以相同的入射角从空气斜射入水中,光的折射角大C.若光照射某金属表面能发生光电效应,光也一定能D.分别通过同一双缝干涉装置,光的相邻亮条纹间距大4.在物理学的重大发现中科学家们创造出了许多物理学研究方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、类比法和科学假说法、建立理想模型法、微元法等等.以下叙述不正确的是( ) A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法B.根据速度定义式当非常非常小时,就可以表示物体在某一时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思维法C.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变探究加速度与力的关系,再保持力不变探究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法D.在推导匀变速运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了微元法5.如图所示,水平细杆上套一环A,环A和球B间用一不可伸长轻质绳相连,质量分别为和,由于B球受到水平风力作用,A与B球一起向右运动.已知细绳与竖直方向的夹角为,则下列说法中正确的是( ) A.杆对A球的支持力随着风力的增加而增加B.当风力增大时,轻质绳对B球的拉力保持不变C.B球受到的风力大小为D.当风力增大时,A受到的摩擦力也将增大6.质量为的带正电小球由空中A点无初速度自由下落,在秒末加上竖直向上、范围足够大的匀强电场,再经过秒小球又回到A点,不计空气阻力,且小球从未落地,则( ) A.整个过程中小球速度增量的大小为B.整个过程中小球电势能减少为C.从A点到最低点小球重力势能减少了D.从加电场开始到小球运动到最低点时小球运动能减少了7.某节能运输系统装置的简化示意图如图所示.当小车在轨道顶端时,自动将货物装入车中.然后小车载着货物沿粗糙的轨道无初速度下滑,并压缩弹簧.当弹簧被压缩至最短时,立即锁定弹簧,并自动将货物卸下.卸完货物后随即对弹簧解锁,小车恰好被弹回到轨道顶端此后重复上述过程.则下列说法中正确的是( )A.在小车不与弹簧接触的过程中小车下滑时的加速度小于上滑时的加速度B.小车上滑过程中克服斜面摩擦阻力做的功小于小车下滑过程克服斜面摩擦阻力做的功C.小车每次运载货物的质量均相同D.在小车与货物从轨道顶端滑到最低点的过程中小车与货物组成的系统减少的重力势能全部转化为弹簧的弹性势能8.水平面上的矩形线圈有一部分处在图甲所示的以虚线框为边界的匀强磁场中,磁场方向如图所示,磁感应强度B随时间变化的图像如图乙所示,若线圈始终保持静止,那么,线圈所受的磁场力的大小F随时间变化的图象可能是( )9.如图所示,甲是不带电的绝缘块,乙带负电,甲、乙叠放在一起,置于粗糙的水平面上,水平面上方有垂直纸面向外的匀强磁场,现用一水平恒力F拉甲物块,使甲、乙无相对滑动一起向左加速运动,在加速运动阶段( )A.甲、乙两物块加速运动的加速度不变B.甲、乙两物块间的摩擦力不断增大C.甲、乙两物块间的摩擦力不断减小D.甲物块与地面间的摩擦力不断减小10.在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程在对以下几位物理学家所做科学贡献的叙述中,下列说法正确的是( )A.牛顿应用“理想斜面实验”推翻了亚里士多德“力是维持物体运动的原因”的观点B.卡文迪许发现了万有引力定律,并用实验的方法测出万有引力常量GC.奥斯特发现了电流的磁效应,并提出了电磁感应定律D.法拉第不仅提出了“场”的概念,而且发明了人类历史上的第一台发电机一圆盘发电机11.如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为绳用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是( )A.质量为2m的木块受到四个力的作用B.当F逐渐增大到时,轻绳刚好被拉断C.当F逐渐增大到1.5时,轻绳还不会被拉断D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为12.2011年9月29日,我国成功发射了“天宫1号”目标飞行器,“天宫1号”进入工作轨道后,其运行周期约为91min.随后在11月3日“神舟8号”飞船与“天宫1号”首次空间交会对接,又于11月14日成功进行第二次交会对接.若对接前的某段时间内“神舟8号”和“天宫1号”处在同一圆形轨道上顺时针运行,如图所示.下列说法中正确的是( )A.和同步卫星相比,“天宫1号”的向心加速度更大B.“天宫1号”在此轨道运行的速度一定大于第一宇宙速度C.“神舟8号”和“天宫1号”的向心力一定相同D.“神舟8号”和“天宫1号”运行周期可能不相同13.如图所示,垂直纸面的正方形匀强磁场区域内,有一位于纸面且电阻均匀的正方形导体框,现将导体框分别朝两个方向以,速度匀速拉出磁场,则导体框从两个方向移出磁场的两过程中( )A.导体框所受安培力方向相同B.导体框中产生的焦耳热相同C.导体框ad边两端电势差相等D.通过导体框截面的电荷量相同14.将四块相同的坚固石块垒成圆弧形的石拱,其中第3、4块固定在地基上,第1、2块间的接触面是竖直的,每块石块的两个侧面间所夹的圆心角均为30.假定石块间的摩擦力可以忽略不计,则第1、2块石块间的作用力F1和第1、3块石块间的作用力F2的大小之比为( ) A.1:2B.C.D.15.如图所示,光滑固定斜面C倾角为,质量均为m的两物块A、B一起以某一初速沿斜面向上做匀减速直线运动.已知物块A上表面是水平的,则在该减速运动过程中,下列说法正确的是( )A.物块A受到B的摩擦力水平向右B.物块B受到A的支持力不做功C.物块B的机械能不变D.两物块A、B之间的摩擦力大小为16.如图所示,在倾角为的光滑斜面上有两个通过轻质弹簧连接的物块A和B、C为固定挡板,系统处于静止状态.现开始用变力F沿斜面向上拉动物块A使之做匀加速直线运动,经时间物块B刚要离开挡板,已知物块的质量均为m,弹簧的劲度系数为,重力加速度为.则在此过程中,下列说法正确的是( ) A.力F的最小值为B.力F的最大值为C.物块A的位移为D.力F做的功为17.如图所示,高为的光滑绝缘曲面处于匀强电场中,匀强电场的方向平行于竖直平面.一带电荷量为,质量为的小球,以初速度为从曲面底端的A点开始沿曲面表面上滑,到达曲面顶端B点的速度仍为,则( ) A.电场力对小球做功为B.A、B两点的电势差为C.小球在B点的电势能大于在A点的电势能D.小球机械能增加mgh18.如图所示,等腰直角三角形斜面OCD由不同材料A、B拼接而成,P为两种材料在CD边上的交点,且DPCP.现让OD边水平放置,让小物块从C滑到D;然后将OC边水平放置,再让小物块从D滑到C,小物块两次滑动经过P点的时间相同.下列说法正确的是( ) A.A、B材料与小物块间的动摩擦因数相同B.两次滑动中物块到达底端时的速率相等C.两次滑动中物块到达P点时的速度相等D.两次滑动物块到达底端时克服摩擦做的功相等19.中船重工第七一八研究所研制了用于监测瓦斯浓度的传感器,它的电阻随瓦斯浓度的变化而变化.在如图所示的电路中,不同的瓦斯浓度对应着传感器的不同电阻,这样,显示仪表的指针就与瓦斯浓度有了对应关系,观察仪表指针就能判断瓦斯是否超标.该瓦斯传感器电阻的倒数与瓦斯的浓度成正比,则电压表示数U与瓦斯浓度之间的对应关系正确的是( )A.U越大,表示越大,与U成正比B.U越大,表示越小,与U成反比C.U越大,表示越大,但是与U不成正比D.U越大,表示越小,但是与U不成反比20.在杂技表演中,猴子由静止开始沿竖直杆向上做加速度为的匀加速运动,同时人顶着直杆以速度水平匀速移动,经过时间,猴子沿杆向上移动的高度为,人顶杆沿水平地面移动的距离为,如图所示.关于猴子的运动情况,下列说法中正确的是( )A.相对地面的运动轨迹为直线B.相对地面做匀加速曲线运动C.时刻猴子对地速度的大小为D.时间内猴子对地的位移大小为21.如图所示,一水平固定的小圆盘A,带电量为Q,电势为零,从圆盘中心处由静止释放一质量为m,带电量为的小球.由于电场的作用,小球竖直上升到高度可达盘中心竖直线上的点,O=h,又知道过竖直线上的点时,小球速度最大,由此可知在Q所形成的电场中,可以确定的物理量是( ) A.点场强B.点场强C.点电势D.点电势22.如图甲所示,足够长的固定粗糙细杆与地面成一定倾角,在杆上套有一个小环,沿杆方向给环施加一个拉力F,使环由静止开始运动,已知拉力F及小环速度随时间变化的规律如图乙所示,重力加速度g取10m/s2,则以下判断正确的是( ) A.小环的质量是1kgB.动摩擦因数为0.25C.0.5s末拉力F的功率是1.25WD.前3s内小环机械能的增加量是5.75J23.2007年10月“嫦娥一号”的成功发射,标志我国成为世界上第五个发射月球探测器的国家.2011年9月发射的“天宫一号”是中国第一个目标飞行器.假设月球的质量为,“嫦娥一号”绕月球作圆周运动的轨道半径为、周期为,假设地球的质量为M,“天宫一号”绕地球作圆周运动的半径为R、周期为T,则可求出地球和月球的质量之比为( ) A.B.C.D. 24.两根足够长的光滑导轨竖直放置,间距为L,顶端接阻值为R的电阻.将长度为L、质量为m、电阻为r的金属棒固定在一个轻弹簧的上端,弹簧的下端固定在地面上且与地绝缘.金属棒和导轨接触良好.导轨所在平面与磁感应强度为B的匀强磁场垂直,如图所示.现将金属棒压缩弹簧适当距离后由静止释放,则( ) A.金属棒向上运动时流过电阻R的电流由左向右B.金属棒运动的整个过程始终克服安培力做功C.金属棒所能获得的最大速度一定出现在第一次向上运动的某一时刻D.金属棒的速度为时,所受的安培力大小为25.一理想变压器的原线圈连接一只交流电流表,副线圈接入电路的匝数可以通过触头Q调节,如图所示.在副线圈两出端连接灯泡L、定值电阻R0和滑动变阻器R,在原线圈上加一电压为U的交变电流,则( ) A.保持Q位置不动,将P向上滑动时,灯泡变亮,电流表的读数变大B.保持Q位置不动,将P向上滑动时,灯泡变暗,电流表的读数变小C.保持P位置不动,将Q向上滑动时,灯泡变亮,电流表的读数变大D.保持P位置不动,将Q向上滑动时,灯泡变暗,电流表的读数变小26.如图所示,在真空室中有两块长为L的水平金属板,板间的距离为,有一质量为m的小油滴,电荷量为,自上极板的表面处从左侧以一初速度进入板间,当它运动到两极板间区域的正中央时,给两极板加电压U,使小油滴受到向上的电场力开始做匀速直线运动,则( )A.小油滴进入板间的初速度B.两极板所加电压为C.小油滴一定从下极板的右侧射出D.小油滴一定会打在下极板距离右侧处27.如图所示,光滑固定斜面足够长,一质量为m的物体在平行于斜面的恒定拉力F作用下自斜面底端由静止向上加速运动,经时间t后撤去拉力F,再经时间t物体又回到斜面底端,则在F作用的时间t内,F做的功与物体克服重力做的功之比为( )A.1/2B.2C.3/4D.4/328.如图所示,质量均为m完全相同的A、B两小球,用两根等长的细线悬挂在升降机内天花板的O点,两球之间连着一根劲度系数为的轻质弹簧,当升降机以加速度竖直向上匀加速运动时,两根细线之间的夹角为B,已知重力加速度为g,则弹簧的压缩量为( ) A.B.C.D.29.如图所示,质量均为m的A、B小球,通过长为L的不可伸长的轻绳水平相连,从足够高处自由下落,下落过程中绳处于水平伸直状态.在下落h高度时,绳中点碰到水平固定的光滑钉子O(不考虑绳子伸长过程中的机械能损失),已知重力加速度为g,不计空气阻力,则( )A.从开始下落到刚到达最低点的过程中A、B小球组成的系统机械能守恒B.小球A刚到达最低点时速度大小为C.小球A刚到达最低点时绳的张力大小为 D.从轻绳与钉子相碰到小球刚到达最低点的过程,小球A所受重力的功率先增大后减小30.如图是演示小蜡块在玻璃管中运动规律的装置。让玻璃管沿水平方向做初速度为零的匀加速直线运动,同时小蜡块从O点开始沿竖直玻璃管向上也做初速度为零的匀加速直线运动,那么下图中能够大致反映小蜡块运动轨迹的是( )31.有一个匀强磁场,它的边界是MN,在MN左侧是无场区,右侧是匀强磁场区域,如图甲所示。现在有一个金属线框以恒定速度从MN左侧进入匀强磁场区域,线框中的电流随时间变化的图像如图乙所示。则可能的线框是( ) 32.“神州六号”火箭返回舱利用降落伞系统和缓冲发动机进一步降低着陆阶段的下降速度,为防止地面气流通过降落伞拖动已经着陆的返回舱,在着陆前几秒钟,必须自动切断伞绳,使返回舱在缓冲发动机工作下平稳着陆。对于该过程,下述说法中正确的是( )A.伞未切断时机械能守恒B.伞切断后机械能守恒C.整个过程机械能不守恒D.下落过程重力势能减小,动能增加,机械能不变33.如图甲所示,用一水平力F拉着一个静止在倾角为的光滑斜面上的物体,逐渐增大F,物体做变加速运动,其加速度随外力F变化的图像如图乙所示,若重力加速度g取10m/s2,根据图乙中所提供的信息可以计算出( )A.物体的质量B.斜面的倾角C.物体能静止在斜面上所施加的最小外力D.加速度为6m/s2时物体的速度34.物体在下列运动中,属于超重的是( )A.汽车驶过拱形桥顶端时B.荡秋千的小孩通过最低点时C.跳水运动员被跳板弹起,离开跳板向上运动时D.人造卫星绕地球做匀速圆周运动时35.我国国家大剧院外部呈椭球型,将国家大剧院的屋顶近似为半球形,一质量为的警卫人员为执行特殊任务,必须冒险在半球形的屋顶上向上缓慢爬行,当他爬到图中的P点时,他与圆心的连线OP同竖直方向的夹角为,将人视为质点,设他受屋顶的支持力大小为,受静摩擦力的大小为,下列关系正确的是( ) A.B.C.D.36.如图所示,两根长度不同的细线分别系有两个小球、,细线的上端都系于O点.设法让两个小球在同一水平面上做匀速圆运动.已知两细线长度之比L1:L2=,L1跟竖直方向的夹角为60角,下列说法正确的是( ) A.两小球做匀速圆周运动的周期相等B.两小球做匀速圆周运动的线速度相等C.两小球的质量比一定是D.L2细线跟竖直方向成45角37.一艘宇宙飞船环绕一个不知名的行星表面的圆形轨道运行,要测量该行星的密度,仅需要( )A.测定飞船的环绕半径B.测定行星的体积C.测定飞船的运行周期D.测定飞船的运行速率38.两块水平放置的金属板距离为,用导线与一个匝的线圈连接,线圈置于方向竖直向上均匀变化的磁场中(如图所示),两板间有一质量为m,电量为的油滴恰好处于平衡状态,则线圈中的磁场B的变化情况和磁通量变化率分别是( ) A.正在增强,B.正在减弱,C.正在增强,D.正在减强,39.A、B两块正对的金属板竖直放置,在金属板A的内侧表面系一绝缘细线,细线下端系一带电小球.两块金属板接在如图所示的电路中,其中R1为光敏电阻,R2为滑动变阻器,R3为定值电阻.当R2的滑动触头P在端时闭合开关S.此时电流表A和电压表V的示数分别为I和U,带电小球静止时绝缘细线与金属板A的夹角为,电源电动势E和内阻一定.以下说法正确的是( )A.若仅将R2的滑动触头P向端移动,则I不变,U增大B.若仅增大A、B板间距离,则小球重新达到稳定后变大C.若仅用更强的光照射R1,则I增大,U增大D.若仅用更强的光照射R1,则U变化量的绝对值与I变化量的绝对值的比值不变40.在倾角为足够长的光滑斜面上,存在着两个磁感应强度相等的匀强磁场,磁场方向一个垂直斜面向上,另一个垂直斜面向下,宽度均为L,如图所示.一个质量为、电阻为R、边长也为L的正方形线框在时刻以速度进入磁场,恰好做匀速直线运动.若经过时间,线框边到达与正中间位置时,线框又恰好开始做匀速运动,则下列说法正确的是( ) A.当边刚越过时,线框加速度的大小为B.时刻线框匀速运动的速度为C.时间内线框中产生的热量为 D.线框离开磁场的过程中一直做匀速直线运动41.如图所示,S为在竖直方向上、下做简谐运动的振源,其振动频率为100Hz。所产生的机械横波分别向左、右方向传播,波速为80m/s,已知P、Q两点与振源的距离分别为PS=16.2m、QS=17.4m.则当S恰通过平衡位置向上运动时( ) A.P在波峰,Q在波谷B.P在波谷,Q在波峰C.P、Q的速度均达到最大值D.P、Q的加速度均达到最大值42.如图所示,是一列简谐横波在时的波形图.在该时刻P、Q两质点的位移相同,零时刻以后,当质点P第一次到达平衡位置时,质点Q位于负向最大位移处.则下列说法中正确的是( ) A.该简谐横波沿轴正方向传播B.在零时刻时,质点P的振幅一定等于5cmC.P、Q两质点间的平衡位置之间的距离一定等于0.1mD.当观察者沿着轴正方向运动时,他接收到的该横波的频率可能小于质点P振动的频率43.一列简谐横波时刻波的图象如图甲所示,波传播方向上A质点的振动图像如图乙所示,则下列判断正确的是( )A.这列波沿轴正方向传播 B.在00.5s内,A质点通过的路程是12.5mC.2.6s末,P质点的加速度方向沿轴负方向 D.从时刻起,质点P将比质点Q先回到平衡位置44.将“超市”中运送货物所用的平板车固定在水平地面上,配送员用300N的水平力拖动一箱60kg的货物时,该货物刚好能在平板车上开始滑动;若配送员拖动平板车由静止开始加速前进,要保证此箱货物一定不从车上滑落,配送员拖车时,车的加速度的取值可以为( ) A.3.5m/s2B.5.5m/s2C.7.5m/s2D.9.5m/s245.自耦变压器的结构如图所示,它的特点是在铁芯上只绕一个线圈NM,其中的PM段可以当做另一个线圈,移动滑动触头P,可以改变这个线圈的匝数。已知NM与一个滑动变阻器相连,Q为滑动变阻器的滑动触头。则下列说法正确的是( ) A.当交流电源接到、时

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