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文档简介
1、无 1 (2012.4 房山)如图 a 所示,质量不计的弹簧竖直固定在水平面上,t=0 时刻,将一金属小球从弹簧正上方某一高度处由静止释放,小球落到弹簧上压缩弹簧到最低点,然后又被弹起离开弹簧,上升到一定高度后再下落,如此反复.通过安装在弹簧下端的压力传感器,得到弹簧弹力 F随时间 t变化的图像如图 b 所示,若图像中的坐标值都为已知量,重力加速度为 g,则 A.t1时刻小球具有最大速度 B. t2时刻小球的加速度为零 C.可以计算出小球自由下落的高度 D.小球运动的整个过程中机械能守恒 2 (2012.东城)如图所示,质量相同的木块 A、B,用轻弹簧连接置于光滑水平面上,开始弹簧处于自然状态
2、,现用水平恒力 F 推木块 A,则弹簧在第一次被压缩到最短的过程中 A当 A、B 速度相同时,加速度 aA= aB B当 A、B 速度相同时,加速度 aA aB C当 A、B 加速度相同时,速度 vAvB D当 A、B 加速度相同时,速度 vAvB 3(12.4 朝阳)如图甲所示,静止在水平地面上的物块 A,受到水平拉力 F 的作用,F 与时间 t 的关系如图乙所示。设物块与地面间的最大静摩擦力 fm的大小与滑动摩擦力大小相等。则 A0t1时间内 F 的冲量为零 Bt2时刻物块 A 的速度最大 Ct3时刻物块 A 的动能最大 D0t3时间内 F 对物块 A 先做正功后做负功 4 (12.4 门
3、头沟)一小圆柱体沿光滑的抛物线轨道运动,抛物线轨道为202xy 第一次观察到圆柱体运动到x=25m 处,经过 0.2s 后圆柱体运动到x=24m 处,则圆柱体此时的瞬时速度大小近似为 A5m/s B10m/s C14m/s D25m/s 5 (12.4 门头沟)从地面以大小为 v1的初速度竖直向上抛出一个皮球,经过时间 t 皮球落回地面,落地时皮球速度的大小为 v2。已知皮球在运动过程中受到空气阻力的大小与速度的大小成正比,重力加速度大小为 g。 下面给出时间 t 的四个表达式中只有一个可能是合理的,你可能不会将具体的时间 t 求出来,但是你可以通过一定的分析,对下列表达式的合理性做出判断。根
4、据你的判断,t的表达式可能为 At=gvv21 Bt=gv2 Ct =gvv12 Dt=gvv21 6(12.4 西城)如图 1 所示,一个物体放在粗糙的水平地面上。在 t=0 时刻,物体在水平力 F 作用下由静止开始做直线运动。在 0 到 t0时间内物体的加速度 a 随时间 t 的变化规律如图 2 所示。已知物体与地面间的动摩擦因数处处相等。则 At0时刻,力 F 等于 0 B在 0 到 t0时间内,力 F 大小恒定 C在 0 到 t0时间内,物体的速度逐渐变大 D在 0 到 t0时间内,物体的速度逐渐变小 F0 O F t t1 t2 t3 t4 a b 图 y 0 x A B F v1
5、F 图 1 O a t t0 图 2 无 7 (2012.4 海反)如图所示,一轻质弹簧其上端固定在升降机的天花板上,下端挂一小球,在升降机匀速竖直上升过程中,小球相对于升降机静止。若升降机突然停止运动,设空气阻力可忽略不计,弹簧始终在弹性限度内,且小球不会与升降机的内壁接触,则以地面为参照系,小球在继续上升的过程中 ( ) A速度逐渐减小,加速度逐渐减小 B速度逐渐增大,加速度逐渐减小 C速度逐渐减小,加速度逐渐增大 D速度逐渐增大,加速度逐渐增大 8 (2012.4 石景山) “严禁超载,严禁超速, 严禁疲劳驾驶”是预防车祸的有效办法。下列说法中正确的是 A汽车超速会增大汽车的惯性 B汽车
6、超载会减小汽车的刹车距离 C疲劳驾驶会缩短司机的反应时间 D汽车超载会增大汽车的惯性 9 (2012.4 石景山) “叠罗汉”是一种高难度的杂技。由六人叠成的三层静态造型如图所示,假设每个人的质量均为 m,下面五人弯腰后背部呈水平状态,则最底层正中间的人的一只脚对水平地面的压力约为(重力加速度为 g) Amg43 Bmg Cmg45 Dmg23 10 (2012.4 海反)某学习小组的同学们要研究影响弹簧振子振动周期大小的因素,他们找来了劲度系数不同的弹簧和质量不同的钩码,先利用钩码和刻度尺测出了这些不同弹簧的劲度系数分别为 k1、k2、k3、,然后进行了如下的实验:先确定一根弹簧,将其上端固
7、定在铁架台上,下端分别挂上质量不同的钩码,并使其在竖直方向上做简谐振动,用秒表分别测出它们振动的周期;再取劲度系数不同的弹簧分别将其上端固定在铁架台上,在它们的下端分别挂上相同质量的钩码,同样使它们在竖直方向上做简谐振动,用秒表分别测出它们振动的周期。利用上述两组实验数据分别做出 T-m和 T-k 图如图甲和乙所示。 上面实验所采用的科学方法,以及周期 T 与钩码质量 m、弹簧的劲度系数 k 的关系,下列说法中可能正确的是( ) A等效替代法,Tmk B控制变量法,Tkm/ C等效替代法,Tmk D控制变量法,Tm/k 11 (12.4 丰台)图中 K、L、M 为静电场中的 3 个相距很近的等
8、势面(K、M 之间无电荷) 。一带电粒子射入此静电场中后,依 abcde 轨迹运动。已知电势KLM,且粒子在 ab 段做减速运动。下列说法中正确的是( ) A粒子带负电 B粒子在 bc 段也做减速运动 C粒子在 a 点的速率大于在 e 点的速率 D粒子从 c 点到 d 点的过程中电场力做负功 12 (2012.东城)真空中相距为 3a 的两个点电荷 M、N,分别固定于 x 轴上x1=0 和 x2=3a 的两点上,在它们连线上各点场强 E 随 x 变化关系如图所示,以 K L M a b c d e 甲 m T 乙 k T 图 x a O 3a 2a 图 3 升降机 无 下判断正确的是 Ax=2
9、a 处的电势一定为零 B点电荷 M、N 一定为同种电荷 C点电荷 M、N 一定为异种电荷 D点电荷 M、N 所带电荷量的绝对值之比为 2:1 13(12.4 朝阳)如图所示,一边长为 l 的正方形,其中 a、b、c 三个顶点上分别固定了三个电荷量相等的正点电荷 Q,O 点为正方形的中心,d 点为正方形的另一个顶点。以下关于 O 点和 d 点说法正确的是 AO 点和 d 点的场强方向相同 Bd 点比 O 点的电势高 C同一试探电荷+q 在 d 点比在 O 点受到的电场力大 D同一试探电荷+q 在 d 点比在 O 点的电势能大 14 (12.4 门头沟)如图所示,半径为 R 的环形塑料管竖直放置,
10、AB 直线跟该环的水平直径重合,且管的内径远小于环的半径。AB 及其以下部分处于水平向左的匀强电场中,管的内壁光滑。现将一质量为 m,带电量为+q 的小球从管中 A 点由静止释放,小球受到的电场力跟重力相等,则以下说法中正确的是 A小球释放后,第一次达到最高点 C 时恰好对管壁无压力 B小球释放后,第一次和第二次经过最高点 c 时对管壁的压 力 之 比 为1:3 C小球释放后,第一次经过最低点 D 和最高点 C 时对管壁的压力之比为5:1 D小球释放后,第一次回到 A 点的过程中,在 D 点出现速度最大值 15 (12.4 西城)有一种飞行器是利用电场加速带电粒子,形成向外发射的高速粒子流,对
11、飞行器自身产生反冲力,从而对飞行器的飞行状态进行调整的。已知飞行器发射的高速粒子流是由二价氧离子构成的。当单位时间内发射的离子个数为 n,加速电压为 U 时,飞行器获得的反冲力为 F。为了使加速器获得的反冲力变为 2F,只需要 A将加速电压变为 2U B将加速电压变为 4U C将单位时间内发射的离子个数变为2n D将单位时间内发射的离子个数变为 4n 16 (2012.4 海反)如图所示,a、b、c 为电场中同一条电场线上的三点,b 为 ac 中点。a、c 两点的电势分别为 a=4V,c=2V。下列说法中错误的是( ) A该电场在 b 点处的电势可能为 3 V Ba 点处的电场强度可能大于 c
12、 点处的电场强度 C电荷从 a 点运动到 c 点电势能可能增加 D电荷在 c 点受电场力的方向可能由 c 指向 a 17 (2012.4 海反)如图所示,a、b、c 为电场中同一条电场线上的三点,b 为 ac 中点。a、b 两点的电势分别为 a=10V、b=2V。下列说法中正确的是( ) A该电场中 c 点的电势一定为-6 V Ba 点的电场强度一定是 b 点的电场强度的 5 倍 C负电荷从 a 点运动到 c 点,电势能一定增大 D将同一正电荷从 a 点移到 b 点的过程中电场力所做的功,一定大于将其从 b 点移到 c 点过程中电场力所做的功 a O c d b a 图 b c a=4V c=
13、2V a 图 b c a=10V b=2V 无 U v O O 18. (2012.4 房山)如图所示,质子、氘核和粒子都沿平行金属板中心线OO 方向射入两板间,板内存在匀强电场,粒子从板间射出后都能打在荧光屏上下列说法中正确的是 A若它们射入电场时的速度相等,在荧光屏上将出现3 个亮点 B若它们射入电场时的动量相等,在荧光屏上将只出现2 个亮点 C若它们射入电场时的动能相等,在荧光屏上将只出现1 个亮点 D若它们是由同一个电场从静止加速后射入此偏转电场的,在荧光屏上将只出现1 个亮点 19 (2012.东城)物理小组用自己设计的位移传感器来探究滑块的简谐运动,其工作原理如图(a)所示,滑块
14、M 在导轨上平移时,带动滑动变阻器的滑片 P 一起平移,利用示波器获得的 Ut 图像可以反映滑块 M的位移 x 的变化情况。已知电源电动势为 E,内阻不计,滑动变阻器的滑片从 A 端滑到 B 端的总长为 L,滑块位于 O 点时滑片 P 恰与 AB 的中点接触。滑块 M 以 O 为平衡位置做简谐运动(取向右为正方向) ,振幅为2L。 若 U 随时间 t 的变化关系如图(b)所示,则在图示 0t1时间内,下列说法正确的是 A滑块 M 的速度为正方向且不断增大 B滑块 M 的速度为负方向且不断减小 C滑块 M 的加速度为正方向且不断增大 D滑块 M 的加速度为负方向且不断减小 20 (12.4 丰台
15、)法拉第曾提出一种利用河流发电的设想,并进行了实验研究。实验装置的示意图如图所示,两块面积均为 S 的矩形金属板,平行、正对、竖直地全部浸在河水中,间距为 d。水流速度处处相同,大小为 v,方向水平,金属板与水流方向平行。地磁场磁感应强度的竖直分量为 B,水的电阻率为,水面上方有一阻值为 R 的电阻通过绝缘导线和电键 K 连接到两个金属板上,忽略边缘效应。则电阻 R 消耗的电功率( ) AP=RBdv2)(B P=SRdSvdB+222 CP=2BdvSRdSR DP=RRdSvBd22)+( 21. (2012.4 房山)如图所示,固定在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为 d,其右端
16、接有阻值为 R 的电阻, 整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中.一质量为 m 的导体 ab 垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,导体与导轨之间的动摩擦因数为.现导体在水平向左、垂直于导体的恒力 F 作用下从静止开始沿导轨运动距离 L 时,速度恰好达到最大(运动过程中始终与导轨保持垂直).设导体接入电路的电阻为 r,导轨电阻不计,重力加速度大小为 g.则此过程 A.导体速度的最大值为22)(dBRmgF B.流过电阻 R 的电量为BdLRr C.恒力 F 与摩擦力做功之和等于整个回路中产生的焦耳热 D.恒力 F 与安培力冲量之和等于杆动量的变化量 22(12.4 朝阳)插有
17、铁芯的线圈(电阻不能忽略)直立在水平桌面上,铁芯上d K R S B v 金属板 B r R F b a (a) x O M P 示波器 (b) t t1 O 2E E B A 无 套一铝环,线圈与电源、开关相连。以下说法中正确的是 A闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环又跳起 B闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环也不跳起 C闭合开关的瞬间铝环不跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环跳起 D闭合开关的瞬间铝环跳起,开关闭合后再断开的瞬间铝环不跳起 23 (2012.4 石景山)铁路上常使用如图所示的电磁装置向控制中心传输信号,以报告火车的位置。火车首节车厢下面安装一磁铁,磁铁产生垂直于地面的匀强磁场。当磁铁经过安放在两铁轨间的线圈时, 会使线圈产生电脉冲信号并被控制中心接收。 若火车以恒定加速度通过线圈, 则表示线圈两端的电压 u 与时间 t 的关系图线可能正确的是 24 (2012.4 海反)法拉第发现了电磁感应现象之后,又发明了世界上第一台发电机法拉第圆盘发电机,揭开了人类将机械能转化为电能并进行应用
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