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文档简介
[第1讲 (时间:40分钟)的()F≠0.B的受力个数可能是()A.3 B.4C.5 D.6有一段圆弧形坡道,如图1-4所示,若将同一辆车先后停放在a点和b点,下述分 abababab质量为m的体操运动员,双臂竖直悬吊在单杠下,当他如图1-5所示增大双手间 每只的拉力将减每只的拉力可能等于每只的拉力一定小于两只的拉力总是大小相等、方向相如图1-6所示,物体B叠放在物体A上,A、B的质量均为m,且上、下表面均与斜面平行,它们以共同速度沿倾角为θ的固定斜面C匀速下滑,则( A.A、BB.ABC.A2mgsinD.ABμ=tan6.(双选)1-7mFθ的恒力作用下,在水平地面上向左做匀速直线运动.木块与地面间的动摩擦因数为μ,那么 μ(mg—Fsinθ)C.μ(mg+Fsinθ)D.Fcosθ1-8P放在粗糙水平面上,左边用一根轻弹簧与竖直墙相连,P静化情况()PTPPTPPTPPTP19αm的带正电荷的滑块静止于斜面上,关于该滑块的受力,下列分析正确的是(当地重力加速度为gBmgsinαmgcosmgcos如图1-10所示,质量分别为ma和mb的两木块a、b之间有一轻弹簧被压缩,两木块在水平面上都保持静止,a、b所受的摩擦力分别为Fa和Fb,下面表述正确的是( FaFbFaFb图1-11所示,静止时,两个弹簧的伸长量分别为x1和x2,则( 1-12BAB上.一水平FA.FBNf的变化情况是()A.N变大、fB.N变大、fC.N不变、fD.N不变、f1-13A、B,它们都穿在一根光滑OA2θ,OB绳θA、B的质量之比为()2cos1∶2costan1∶2sin13.(双选)如图1-14所示,质量为M、半径为R的半球形物体A放在水平地面上,通过最高点处的钉子用水平细线拉住一质量为m、半径为r的光滑球B.则( A.A对地面的压力等于B.ARC.BA的压力大小为RD D 14.(双选)如图1-15所示,质量为m、顶角为α的直角劈和质量为M的正方体放在两 对正方体的弹力大小tanCmgcosD.直角劈对的弹力大小mgsin [第2讲 (时间:40分钟)速度v随时间t变化的图像,能反映t1时刻两车相遇的是( 假设汽车轮胎与地面间的动摩擦因数恒为0.6,g取10m/s2,则汽车刹车前的速度为( A.6B.10C.12D.20如图2-2甲所示,建筑工地常用吊车通过钢索将建筑材料从地面吊到高处.图乙为 0~10s10~10s5C.30sD.30~36s加速度为a2.当水平恒力Fa1与a2的值可能为(当地重力加速度g10m/s2)()a1=2m/s2,a2=3
a1=3m/s2, a1=5m/s2,a2=3a1=3m/s2, 2-4M的小车放在光滑的水平地面上,右面靠墙,小车的上表块在这个斜面上自由下滑时,小车对右侧墙壁的压力大小是()mgsinαcosMmgsinαcosmgtanMmgtan2-5A、B9m,现使它们分别以初速vA=6m/svB=2m/s0.2,则它们()A.经约0.92s相遇 B.经约1.38s相遇C.经2s相遇D.不可能相遇=0时,将质量M=1kg的物体(可视为质点)轻放在传送带上,物体相对地面的v-t图像如图乙所示.设沿传送带向下为正方向,取重力加速度g=10m/s2.则下列结论错误的是 v0=10物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5D.0~1.0s1.0~2.0s对静止时,A的悬线与杆垂直,B的悬线竖直向下.下列结论不正确的是()A.A环受滑竿的作用力大小为(m+M)gcosB.Bf=mgsinC.Ca=gsinD.D12m100m100m01运动和匀运动的加速度大小均为3m/s2,运动的最大速度不超过 m/s.求该同学捡起2-8所示,水平桌面上有一薄木板,它的右端与桌面的右端相齐.薄木板的质量M=1.0kg,长度L=1.0m.在薄木板的有一个小滑块(可视为质点),质量m=0.5 [第3讲 (时间:40分钟)如图3-1所示,在同一平台上的O点水平抛出的三个物体,分别落到a、b、c三点,则三个物体运动的初速度vavbvc的关系和三个物体运动的时间tatbtc的关系分别是 EABACADtB、tC,则()ad边前方时,木板开始做自由落体运动.若木板开始运动时,cd边与桌面相齐,则小球在木板上的投影轨迹是() 3-5Lm的小球,另一端分此时每段线中张力大小为() 两个质量相同的小球a、b用长度不等的细线拴在天花板上的同一点,并在空中同一水平面内做匀速圆周运动,如图3-6所示,则a、b两个小球具有相同的( 如图3-7所示,一个固定在竖直平面上的光滑圆形管道,管道里有一个直径略小于 7.(双选)“天宫一号”绕地球的运动可看做匀速圆周运动,转一周所用的时间约90分 “天宫一号”离地面的高度比地球同步离地面的高度“天宫一号”的线速度比地球同步的线速度“天宫一号”的向心加速度比地球同步的向心加速度8.(双选)2012616舱的运动,下列说法中正确的有()ABAAAA9l=0.80mOm=0.10kg的小球,悬OH=1.00mA点,此时轻绳拉直处于水平方向Pg=10m/s2.求:BBCCB [第4讲 (时间:40分钟)1.(双选)如图4-1所示,人站在自动扶梯上不动,随扶梯匀速上升的过程中 C初速度沿斜面向上做匀直线运动已知物块A上表面是水平的则在该运动过程中,下列说法正确的是()ABBABA、Bmgsinθcos 的功率 6.(双选)1500kg140kWkm/h.图4-4为车中用于改变车速的挡位手推变速杆到达不同挡位可获得不同的运行速度,从“1”~“5”速度逐渐增大,R是挡,则( 4-4B.轿车要以最大动力上坡,变速杆应推至“5”C2000D150004-5abP与半圆轨道的动摩擦PaHb点冲出竖直上抛,H上升的最大高度为2a度h为 ==
BaCa
h<Da40.1kgv-t图像4-63.设球受到的空气阻4fg=10m/s2f4-7所示,QBR=1m的光滑圆弧轨道,AQ1mQ点,QO面内.Pm=1kg(可视为质点),PAQμ=0.1v0从ACA点时恰好静止.(g=10m/s2)PQ [第5讲 (时间:40分钟)vh2从地面跃起过程中,地面支持力对他所做的功为2F,小球从静止开始运动到离开弹簧的过程中,重力、电场力、弹簧弹力对小W1、W2W3,不计空气阻力,则上述过程中()BW1CW1+W2+W3会自由式滑雪比赛,运动员沿着山坡上的雪道从高处滑下,如图5-2所示.下 ,“蹦极”是一项者的运动.如图5-3所示,O为弹性橡皮绳处于自然长度时下端所在的位置用弹性橡皮绳拴住身体自高空P处自由下落,Q为下落的最低点.则从OQ的过程中,此人的(),细绳拴一个质量为m的小球,小球将固定在墙上的轻弹簧压缩x,小球与弹簧不粘连.如图5-4所示,将细线烧断后( CgF做的功与安培力做的功的代数和等于()CDR5-6Rm的小球,小球到环的最高点时与环恰无作用力,小球从最低点运动到最高点的过程中()CmgOR=1mA点,ABH=1.25mm=0.1kg的小滑块(可视为质点)P点从静止释放,OP与竖直线θ=37°.sin37°=0.6,cos37°=0.8,g10m/s2,滑块与传送带的动摩擦因μ=0.1,不计空气阻力.Bv0=0.5m/s的速度沿逆时针方向运行(BA运动),求5-8Rr的甲、乙两个光滑的圆形轨道在同一竖直CD相连,一小C、DCD [第6讲 (时间:40分钟)如图6-1所示,物体A静止在光滑的水平面上,A的左边固定有轻质弹簧,与A质量相等的物体B以速度v向A运动并与弹簧发生碰撞,A、B始终沿同一直线运动,则A、B组成的系统动能损失最大的时刻是( A.AB.ABC.BD.Av 3000m平方向上的相互作用,则()E0p012发生碰撞E2、p2,下列表达式中错误的是()B.p1<pD.p2>p力,下列判断正确的是 6(方向均向东,且定为正方向,ABAB球发生正碰,则相碰以后,AB两球的动量可能分别为 A.6kg·m/s,6kg·m/sB.-4kg·m/s,16C.6kg·m/s,12D.3kg·m/s,9以初速度v滑上小车的上表面,最终木块未从小车上滑出,则 A.A.CmM的速度最大6-5M=0.99kgB点,水平轨道与半径为R=10m光滑弧形轨道相切于B点.现有一质量为m=10g的以v0=500m/s的水μ=0.5,g10m/s2,(1)射入木块时与木块获得的共同速率及木块通过B点时对轨道的压力大小(2)射入木块后与木块在弧形轨道上升的最大高度h;(3)B6-6ML的木板右端靠在固定于地面的Pmv0滑上木板的左端,滑到木板的右端时速度恰好P如图6-7所示,LMN是竖直平面内固定的光滑绝缘轨道,MN水平且足够长A球进入水平轨道后,AB两球间相互作用视为静电A、Bg.求:A、B两球相距最近时,AA、B两球相距最近时,A、BA、BvA、vB 姓 [第7讲 (时间:40分钟)1所示,以下各量大小判断正确的是 UOa=UOb于这种电场,以下说法正确的是()B.bdC.bcO点的电场强度改变,下列叙述正确的是()c处,Ob处,Oe处,Of处,Ox轴从x=x=+∞运动,其速度vx7-4所示.x=x1x=-x1处,图线切线的斜率绝对值相等且x轴上()x=x1和x=-x1x=x1和x=-x1x=05.(双选)7-5所示是阴极射线示波管的聚焦电场.实线为电场线,虚线为等差等势线.a、b、c为从左侧进入聚焦电场的电子运动的轨迹上的三个点.不计电子的重力,则()acacbcbcUYY′=-1V时,荧光屏上光点的坐标为(4,-1)XX′这对电极上加上恒定为() m量为q的液滴以某一初速度竖直向下做 直线运动,其加速度大小为m位移为x时速度变为零,则该过程液滴的 0.8Aθ=60B时速度为零.以下说法中正确的是()AB位置处于平衡状态B.小球受到的重力与电场力的关系是3Eq=mgCABDA
7-9θO点处有一带电荷量为Qm、带电荷量为-q的小物体(可看成质点)与斜面间的动摩擦因数为μ.v0AB点时速度为零,然后又下滑回到Akg,OA=OB=l.ABAlPQl处有一荧光屏,荧光屏垂直于PQS1、S2Ox轴.M板左侧电S1N.电子打在荧光屏上形成一条亮线.忽略电场变化PQ间运动过程中,两板间的电压恒定.2t0时间内打到单位长度亮线上n;若不相同,试通过计算说明电子在荧光屏上的分布规律. (时间:40分钟)1.(双选)8-1MNvOMNMN方,以下正确的是 O电子从O质量和电荷量都相等的带电粒子M和N,以不同的速率经小孔S垂直进入匀强磁场,运行的半圆轨迹如图8-2中虚线所示.下列表述正确的是( A.M带负电,NB.MNCM、ND.MN3.(双选)8-3所示,速度不同的同种带电粒子(重力都不计)a、bAO进入一圆形匀强磁场区域,a、b两粒子的运动轨迹分别为AB和AC,则下列说法中正确的 A.abB.ab8-4所示,A、B CA、BDA、B某带电粒子的比荷(电荷量与质量之比)kU的电场加速后,从OP点穿出磁场.下列说法正确的是(不计粒子所受重力)()AUdPBBabCUBbcDkdP6.(双选)8-6场(B′),最终打在A1A2上.下列表述正确的是( A.B.所有打在A1A2B′BC.P的带电粒子的速率等于BmD.粒子打在A1A2P,粒子的比荷qm则下列说法中正确的是()B.若只增大交变电压U,则质子在回旋中运行时间会变Dn次被加速前后的轨道半径之比为n-1∶n8.(双选)8-8P前后的轨迹.室中匀强磁场的方向与轨迹所在平面垂直(图中垂直于纸面向里),由此可知此粒子()A.一定带正电BC.从下向上穿过铅板DqN板小孔射出,并沿圆环直径方向射入磁场,求:NEvB [第8讲 (时间:40分钟)磁场区,对从ab边离开磁场的电子,下列判断正确的是( aabb2.(双选)如图8-12所示,两个初速度大小相同的同种离子a和b,从O点沿垂直磁场方向进入匀强磁场,最后打到屏P上.不计重力.下列说法正确的有( a、bB.abbPObMv0水平抛出,小球着地时的速度t2.v1v2、t1t2的大小比较,以下判断正确的是( 作用,将产生大小不变的电动势.下列说法中正确的是()SSBRb→aCBdvDR消耗的电功率为 B.D形盒的狭缝间所加的电压必是交变电压6.(双选)8-16所示,Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ是竖直平面内三个相同的半圆形光滑轨道,k轨道最低点,Ⅰ处于匀强磁场中,Ⅱ和Ⅲ处于匀强电场中,三个完全相同的带正电小球a、b、c从轨道最高点自由下滑至第一次到达最低点k的过程中,下列说法中正确的有( 8-16Akb速度最大BkcCb需时最长Dc8-17α角,水l做直线运动,l与水平方向βα>β,则下列说法中错误的是()C两个质量相同、所带电荷量相等的带电粒子a、b,以不同的速率对准圆心O沿着AO8-18所示.若不计粒子的重力,则下列说法正确的是()A.a粒子带正电,bB.a>0)的带电粒子(重力不计)O点以可忽略的初速度进入金属板间的电场,经加速后再进入MP而离开磁场区,试求:BOMP820、Bl=0.0=0.20金属板间加如图乙所示的交变电压,并在两板间形变的匀强电场,忽略其边缘边缘效=0.40MNPQB=1.01-2.t=0O1000m以v0=2.0×105m/sq=1.0×108mt=0MN [第9讲 (时间:40分钟)一正弦交流电的电压随时间的变化规律如图9-1所示,则该交流电 Au=100sin25t(V)B0.022C.电压有效值为 2D252.(双选)一个矩形线圈在匀强磁场中匀速转动,产生的交变电动势e=220 2sin100π A50Bt=0Ct=0.01s时,e2 2 9-3Er,不计电压表和电流表内阻对电路的影下列说法正确的是()L1、L2电流表AVAV6V的电源上,三个小灯泡都正常发光,后来三个小灯泡都不亮了,用电压表接线连接良好,则灯丝烧断的小灯泡可能是()仅是L1 C.L1和L2 D.L2和L36.2007年物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家.某探究小组9-5R、R0分别探究实验,下列说法中正确的是() 闭合开关闭合开关如图9-6所示理想变压器原副线圈匝数比n1∶n2=2∶1,V和A均为理想,灯泡电阻RL=6Ω,AB端电压u1=12 2sin100πt(V).下列说法正确的是( 100B.V24C.A0.5D6理想,下列说法正确的是() A.变压器输入电压的瞬时值表达式为u=220 2sinπt(V)B.电压表的示数为220VD110W9-820∶144002sin314t(V)的交变电压时,副线圈接入“220V,60W”的灯泡10只,不计输电线上
2V2BB.理想电流表的示数为22C120022
10.(双选)动触头Q调节,如图9-9所示.在副线圈上连接了定值电阻R0和滑动变阻器R,P为滑动变阻器的滑动触头.原线圈两端接在电压为U的交流电源上.则( AQPBQPCPQDPQ 2.5×10-4Ω/m.44kW,当这些家用电器(220V)都正常工作时,下列说法中正确的是()60220V~300208000300300 [第10讲 (时间:40分钟)1.(双选)如图10-1甲所示,固定导线MN和矩形线框abcd共面.当MN通以如图乙所示的电流(NM方向为电流正方向),在0~T时间内,下列说法正确的是( abcda后abbc10-2所示,在平行于水平地面的匀强磁场上方有三个线圈,从相同的高度由AB的线圈粗,CA、B、C线圈进入磁场瞬间加速度大小关系是() 10-3aa的正上方固定一竖直b,二者轴线重合,螺线管与电源和滑动变阻器连接成如图所示的电路.若将滑动变P向下滑动,下列表述正确的是()a穿过线圈a线圈aaFN4.(双选)1s4甲所示.若磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,那么下列说法正确的是 1s2s3s4s510-5所示,在x≤0的区域内存在匀强磁场,磁场的方向垂直于纸面向里.矩形线框abcd从t=0时刻起由静止开始沿xI(取逆时针方向的电流为正)t的变化图线是()B中通过的电流逐渐变大时,则()AABB图10-8是一种焊接方法的原理示意图.将圆形待焊接金属工件放圈中,然后焊接的.下列说法中正确的是()θ,导轨上固定有质量为m、电阻为R的两根相同的导体棒,导体棒MN上方轨道粗糙下方观察到导体棒MN下滑而EF保持静止,当MN下滑速度最大时,EF与轨道间的摩擦力刚好 MNEFmgsinMNmgsinm2g2Rsin导体棒MN所受重力的最大功率 a的匀加速运动,求:tIt10-11甲所示,水平面上有一个多匝圆形线圈,通过导线与倾斜导轨上端相l=0.2m,θ=37n=50S=0.03m2=0.2Ω;B2=5.0T;PQm=0.5kgR2=0.4Ω,其余电阻不计,g=10m/s2,sin37°=0.6,则:判断圆形线圈中的磁场方向(需简单说明理由)B1 [第11讲 (时间:40分钟) C.第二类永动机不可能制成是因为它了能量守恒定 BC BC A.分子力与分子间距离的关系BC.食盐晶体中钠、氯离子分 Bd AABBBCABDAB B 的一定质量理想气体的状态变化如图11-3所示,则该气体 bcabcdac11-4P、QK,P中充满气体,Q内为真()CD.QP如图11-5所示是一定质量的理想气体的p-T图线(p为气体压强,T为气体温度),当气体状态沿图线由A到B的过程,下列说法中正确的是( [第12讲 (时间:40分钟) n=32 α4.下列说法正确的是()n=45.(双选)27,其核反应方程:(1)27Al+1n→24Na+X.24Na 2A.X是20B.Y是0
6.(双选)两个核反应方程:①2H+3H→4He+x;②30P→30Si+xx、
B1111 A.3He+2H→4He+1H是聚变反应 B.238U→234Th+4He C.235U+1n→144Ba+89Kr+31n D.24Na→24Mg+0e D.放射性同位素的半衰期长短与、风力等外部环境有关 Bn=33种频率的光子衰变中产生的β在核反应14N+4He→17O+X中,X是质子,这个反应过程叫α 13.(双选)12-1所示为氢原子的能级图.让一束单色光照射到大量处于基态(量子n=1)3种不同频率的单色光,照射氢E14.54eV A.E1=12.09eV,E2=8.55eVB.E1=13.09eV,E2=7.55eVC.E1=12.09eV,E2=7.55eVD.E1=12.09eV,E2=3.55 [第13讲 (时间:40分钟)13-1设小球A质量为mA小球B质量为mB为保证实验成功必须满足mA 实验中小球的落点情况如图所示,P是不放B球时,将A球从斜槽某一高度静止释放后A球的落点,M、N分别为A球从同一高度静止释放到达斜槽水平端与B球相碰后A、B球落点,现已测得O到M、P、N距离分别为s1、s2、s3,若关系式 则验证了A、B相碰动量守恒.13-2AO为橡皮筋与细绳的结点,OBOC图乙中的F与F′两个力中,方向一定沿AO方向的 A.理想实验法B.等效替代法C.控制变量法D.建立物理模型法 D.A、OO时,拉力要适当大些某研究性学组用如图13-3所示的装置验证“加速度与合外力的关系”.装置他们提出了如下实验方案:用钩码通过跨过定滑轮的细绳拉小车,使小车产生加速00于实验方案,下列说法正确的是()无需考虑 m的条源频率为50Hz,则小车的加速度大小是 试验中,所用钩码质量为20g,车上放入的砝码质量为30g,取g=10m/s2,则实验中所用 图13-5甲、乙分别是甲、乙两个同学根据自己所测数据作出的a—F图像.甲同学所作图线不过坐标原点的原因可能是 某同学设计了如图1
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