i 卷。一、单选题(本题共15小题)
关于人造地球卫星所受向心力与轨道半径r的关系,下列说法中正确的是。
a.由可知,向心力与r2成反比。
b.由可知,向心力与r成反比。
c.由可知,向心力与r成正比。
d.由可知,向心力与r无关。
答案:a图为理想变压器初、次级匝数比为3:1,图中四个灯泡规格相同,若l3、l4恰能正常发光,则。
a.l1、l2正常发光,b.l1、l2比正常发光时暗些,c.l1、l2比正常发光时亮些,d.条件不足,无法判断。
答案:b是两个环绕地球做匀速圆周运动的卫星,若两个卫星质量相等,环绕运动的半径ra:rb=1:2,则卫星a和b的
a.加速度之比是4:1b,周期之比是2*21/2:1
c.线速度之比是21/2:1 d,向心力之比是1:1
答案:a氢原子在下列各能级之间跃迁:①从n=2到n=1;②从n=5到n=3;③从n=4到n=2。
在跃迁过程中辐射的电磁波的波长分别用λ1、λ2和λ3表示,则波长λ1、λ2和λ3大小的顺序是
a.λ1<λ2<λ3 b.λ1<λ3<λ2
c.λ3<λ2<λ1 d.λ3<λ1<λ2
答案:b在场强为e的匀强电场中放置两个电子,即正电子+e和负电子-e,它们都被控制静止,它们的质量都为m,它们的连线平行于电场线, 它们之间的距离为l,如图所示。现同时放开两个电子,于是它们开始在电场力的作用下运动并撞击,之后发生湮灭现象,即质量消失并产生两个相同的伽玛光子。
设匀强电场很强、两电子之间的作用力可忽略不计,光速为c. 那么释放出的伽玛光子的波长为。
a. b. c. d.
答案:b如图所示,一物块(可视为质点)以 7 m / s 的初速度从半圆面的a点滑下,运动到b点时的速度大小仍为 7 m / s 。若该物块以 6 m / s 的初速度仍由a点滑下,则运动到b点时的速度大小为( )
a.大于6m/s b.等于6m/s
c.小于6m/s d.无法确定。
答案:a关于单个透镜成像,下列说法中正确的是。
a.实像只能在光屏上显示,不能用眼睛直接观察。
b.虚像不能在光屏上显示,所以不能用照相机对虚像拍照。
c.虚像都是正立的,实像是倒立的。
d.只有对光线具有发散作用的透镜才能成虚像。
答案:c某种元素的不同同位素的原子核内的中子数n与原子核质量数a的关系是。
答案:c如图所示,弹簧的一端固定在竖直墙上,质量为m的光滑弧形槽静止在光滑水平面上,底部与水平面平滑连接,一个质量也为m的小球从槽高h处开始自由下滑。
a.在以后的运动过程中,小球和槽的动量始终守恒。
b.在下滑过程中小球和槽之间的相互作用力始终不做功。
c.被弹簧**后,小球和槽都做速率不变的直线运动。
d.被弹簧**后,小球和槽的机械能守恒,小球能回到槽高h处。
答案:c.闭合线圈与匀强磁场垂直,现将线圈拉出磁场,第一次拉出速度为v1=2m/s ,第二次拉出速度为v2=4m/s .则。
a.两次拉力做的功一样多 b.两次所需拉力一样大。
c.两次拉力的功率一样大 d.两次通过线圈的电荷量一样多。
答案:d右图显示跳水运动员从离开跳板到入水前的过程。下列正确反映运动员的动能随时间t变化的曲线是(忽略空气阻力)
答案:b如图所示,两物体质量相等,原来静止在平板小车c上,a和b间夹一被压缩了的轻弹簧,与平板车上表面动摩擦因数之比为3∶2,地面光滑。当弹簧突然释放后,相对c滑动的过程中。
系统动量守恒 ②系统动量守恒
小车向左运动 ④小车向右运动以上说法中正确的是。
abcd.①④
答案:b汽车刹车后,停止转动的轮胎在地面上发生滑动,可以明显地看出滑动的痕迹,即常说的刹车线,由刹车线长短可以得知汽车刹车前的速度大小,因此刹车线的长度是分析交通事故的一个重要依据,若汽车轮胎跟地面的动摩擦因数是0.7,刹车线长是14m,则可知汽车刹车前的速度大约是。
a.7m/s b.10m/s c.14m/s d.20m/s
答案:c某质点静止起沿一直线运动,先以加速度a匀加速运动,然后再作匀减速运动,加速度大小为a’,到停下共经过距离s,则其运动总时间为( )
a.s(a+a’)/aa’。(b)2s(a+a’)/aa’。
c.2s/(a+a’)。d)s/(a+a’)。
答案:b把一个均质立方体绕过角顶o的棱为轴翻转90°,如图所示,也即使图中α角由0°变为90°,立方体所受重力对转轴的力矩大小随α角变化的图像如图中哪一幅所示。
答案:cii卷。
二、多选题。
如图所示,一质量为m的带电液滴,经电压u加速后,水平进入互相垂直的匀强电场e和匀强磁场b中,液滴在此空间的竖直平面内作匀速圆周运动,则( )
a.液滴在空间可能受4个力作用。
b.液滴一定带负电荷。
c.液滴作圆周运动的半径r=
d.液滴在场中运动时总能量不变。
答案:bc两个相干波源发出的两列波,传播到某一点p,若某时刻p点
a.振动加强,再经半个周期,该点振动将减弱。
b.振动加强,再经半个周期,该点振动将加强。
c.振动减弱,再经半个周期,该点振动将加强。
d.振动减弱,再经半个周期,该点振动将减弱。
答案:bd如图所示,与水平方向成θ角的恒力通过绕过固定在物体上的滑轮的绳,拉物体由静止开始沿水平面位移s,并使其速度达到v,如物体与水平地面间的摩擦系数为μ,且不计绳与滑轮的质量和轴与滑轮之间的摩擦,则( )
a. 拉力f对物体做的功是fscosθ
b. 物体克服摩擦力做的功是(mg-fsinθ) s
c. 物体克服摩擦力做的功是f(1+cosθ)s-mv2/2
d. 拉力f对物体做的功是(mg-fsinθ) s+ mv2/2
答案:bcd
如图所示,r1=2kω,r2=3kω,电源内阻可忽略,现用一电压表测电路端电压示数为6v,用这电压表测r1两端,电压表示数为2v,那么( )
a.r1两端实际电压是2v
b.电压表内电阻是6kω
c.r2两端实际电压是3.6v
d.用这电压表测r2两端,示数是3v
答案:bd水平地面上放置一物体,若用水平力f推动恰好做匀速运动。若用2f的水平力由静止开始向右推动它,经过时间t后速度达到v立刻改为向左推,力的大小不变。又经过时间t后: (
a.物体的速度大小为2v/3方向向左;
b.物体的速度大小为v/3,方向向右:
c.物体位于出发点的右侧;
d.物体回到出发点。
答案:ac关于带负电的粒子(重力可忽略不计),下面说法中正确的是[]
a.沿电场线方向飞入匀强电场,电场力做功,动能增加。
b.垂直电场线方向飞入匀强电场,电场力做功,动能增加。
c.沿磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力做功,动能增加。
d.垂直磁感线方向飞入匀强磁场,磁场力不做功,动能不变。
答案:bd如图所示,一个质量为m=2.0 kg的物体,放在倾角为θ=30°的斜面上而静止,若用竖直向上的力f=5 n提物体,物体仍静止(g=10 m/s2),则下述正确的是。
a.斜面受的压力减少量等于5 n
b.斜面受的压力减少量小于5 n
c.地面受的压力减少量等于5 n
d.地面受的压力减少量小于5 n
答案:bc为了求高层建筑的高度,从楼顶上自由下落一光滑小石子,除了知道当地的重力加速度以外,还需要知道下述哪个量。
a.第一秒末的速度 b. 第一秒内的位移。
c.最后一秒的位移 d. .最后一秒的初速度。
答案:cd**甲亢 滨州招聘 茱莉蔻 途汇国际 说美丽
三、计算题易链。
一条长3l的丝线穿过两个相同的质量均为m的小金属环a和b,将线的两端系于共同的o点使金属环带电后,它们便斥开使线组成一个等边三角形,此时两环处于同一水平线上,如果不计环与线的摩擦,两环所带电量为为多少?
答案:q=如图,竖直足够长的金属导轨mn、pq相距为l,上端接有电容为c的电容器,质量为m的金属棒听可以紧贴导轨无摩擦地滑动,且滑动中ab始终保持水平,整个装置处于与导轨平面垂直的水平方向的匀强磁场中,磁感强度大小为b,不计各部分电阻.
1)分析ab棒最终的运动.
2)求稳定后通过电容器的充电电流的大小.
答案:解:(l)ab棒最终以恒定加速度a(a<g)向下加速运动.(4分)
(2)设动运动稳定后通过电容器的光电电流为i,在此时间内电容器极板增加的电量为△q,增加的电压为△u,对应感应电动势增量为△e.
对电容器: (1)(3分)
△q=c△u2) (2分)
又 △u=△e=bl△v (3) (3分)
对棒ab:△v=a△t (4)(2分)
mg-bil=ma5)(3分)
联立(1)~(5)式解得(3分)
如图所示,质量m=4kg的滑板b静止放在光滑水平面上,其右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端c到滑板左端的距离l=0.5m,这段滑板与木块a之间的动摩擦因数μ=0.2,而弹簧自由端c到弹簧固定端d所对应的滑板上表面光滑。
可视为质点的小木块a以速度v0=0.2,由滑板b左端开始沿滑板b表面向右运动。已知a的质量m=1kg,g取10m/s2 .
求:1)弹簧被压缩到最短时木块a的速度;
2)木块a压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能。
答案:(1)2m/s;(2)39j
解析:(1)弹簧被压缩到最短时,木块a与滑板b具有相同的速度,设为v,从木块a开始沿滑板b表面向右运动至弹簧被压缩到最短的过程中,a、b系统的动量守恒,则mv0=(m+m)v ①
v=v0 ②
木块a的速度:v=2m/s ③
2)木块a压缩弹簧过程中,弹簧被压缩到最短时,弹簧的弹性势能最大。
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