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1 . 如图所示,顶角P为53°的光滑“”形硬杆固定在竖直平面内,质量均为m的小球甲、乙(均视为质点)用长度为L的轻质硬杆连接,分别套在“”形硬杆的倾斜和水平部分,当轻质硬杆呈竖直状态时甲静止在A点,乙静止在C点。甲由于受到轻微的扰动开始运动,当甲运动到B点时,轻质硬杆与“”形硬杆的倾斜部分垂直,重力加速度大小为g,则甲在B点的速度大小为(  )

A.B.
C.D.
2 . 一定质量的理想气体,从状态A开始,经历BC两个状态又回到状态A,其压强p与体积V的关系图像如图所示,图中p0V0均为已知,AB的反向延长线经过坐标原点OBC与纵轴平行,△ABC的面积为S0,已知气体在状态B时的热力学温度为T0,求:
(1)气体在状态A时的热力学温度;
(2)气体在状态C时的压强。

3 . 某实验小组利用如图甲所示的电路图,测量电压表的内阻RV和电流表的内阻RA.已知定值电阻的阻值为R0,闭合开关后,调节滑动变阻器以及电阻箱的接入阻值R,电压表、电流表的示数分别为UI,多测几组UIR的对应数据,根据所得的数据描绘出的关系图线如图乙所示(图中ab均已知)。

(1)根据图甲,用笔画线代替导线,补全图丙中的实物图__________
(2)闭合开关之前,滑动变阻器的滑片应置于滑动变阻器的__________(填“左”或“右”)端,关系图线的表达式为__________(用RVRAR0UI表示)。
(3)由图乙可知,____________________(用R0ab表示)。
4 . 如图所示,倾角均为θ(未知)的两个斜面体固定放置,两个斜面ABCDabcd均是光滑的正方形,ABCD的边长为Labcd的边长未知,EAB的中点,aCD的中点,OABCD的中心,aCb在同一条直线上。质量为m的小球(视为质点)用长为0.5L的轻细线系于O点,使小球在a点获得一个初速度,小球绕O点做圆周运动,当小球运动到E点时,速度大小为,细线受到的拉力刚好为0,当小球再次运动到a点时,突然烧断细线(不影响小球的速度),小球从a点恰好能通过c点,重力加速度大小为g,求:
(1)小球在a点的速度大小;
(2)abcd的边长。

5 . 波源位于坐标原点的一列简谐横波沿着x轴的正方向传播,abc是介质中的三个质点,波源的振动周期为2s,t时刻振动正好传播到质点c,波形图如图所示,根据图像所提供的信息来判断,下列说法正确的是(  )

A.该波的波速为4m/s
B.波源的起振方向沿y轴负方向
C.质点a已振动的时间为1.5s
D.t时刻,质点a的回复力大于质点b的回复力
E.在t~t+4s内,质点C通过的路程为32cm
6 . 如图甲所示,ab两物块(均视为质点)用轻质弹簧连接并放置在光滑的水平面上,b的质量为mt=0时,使a获得水平向右、大小为v0的速度,ab运动的速度一时间关系图像如图乙所示,已知阴影部分的面积为S0,弹簧的弹性势能与弹簧的形变量x以及弹簧的劲度系数k之间的关系式为,弹簧始终处于弹性限度内,下列说法正确的是(  )

A.t1时刻,ab间的距离最大
B.a的质量为2m
C.0~t3时间内,a所受冲量的大小为
D.弹簧的劲度系数为
7 . 如图所示,轻绳两端固定在水平天花板上,在轻绳上悬挂3个质量均为m的灯笼,左右两侧的灯笼关于过结点O的竖直线对称,MN段轻绳与水平方向的夹角为αNO段轻绳与竖直方向的夹角为β,重力加速度大小为g,下列说法正确的是(  )

A.NO段轻绳的拉力大小为
B.MN段轻绳的拉力大小为
C.NO段轻绳的拉力与MN段轻绳的拉力大小之比为sinα:3sinβ
D.NO段轻绳的拉力与MN段轻绳的拉力大小之比为cosα:sinβ
8 . 如图所示,平行导轨间距为L,一部分固定放置在绝缘水平面上(足够长),另一部分弯曲,ab是两部分的分界线,弯曲部分在ab处的切线水平,ab的右侧存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。导体棒2静置于水平导轨上,让导体棒1从弯曲导轨上距水平面高度为L的地方由静止开始下滑,当1运动到ab处时,2刚好要滑动,弯曲导轨光滑,水平导轨与2之间的动摩擦因数为0.5,两导体棒接入回路的总电阻为R,导轨的电阻忽略不计,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,下列说法正确的是(  )

A.1运动到ab处的速度大小为B.1运动到ab处的速度大小为
C.2的质量为D.2的质量为
单选题-单题 | 适中(0.65) |
9 . 如图所示,虚线圆的半径为RO是圆心,CD是圆的一条直径,AB是圆周上的两点,把带电荷量相等的正、负点电荷分别置于AB两点,已知∠AOC=∠BOC=30°,O点的电场强度大小为E0,静电力常量为k,下列说法正确的是(  )

A.C点的电场强度为0
B.A点的点电荷在O点产生的电场强度大小为E0
C.两个点电荷的电荷量均为
D.B点的点电荷在D点产生的电场强度大小为
10 . 中国计划在2030年前登上月球,假设宇宙飞船落到月面前绕月球表面附近做角速度为ω的匀速圆周运动。宇航员登上月球后,做了一次斜上抛运动的实验,如图所示,在月面上,小球从A点斜向上抛出,经过最高点B运动到C点,已知小球在AC两点的速度与水平方向的夹角分别为37°、53°,小球在B点的速度大小为v,小球从A点到C点的运动时间为t,引力常量为G,sin37°=0.6,cos37°=0.8,月球可视为均匀球体,忽略月球的自转,下列说法正确的是(  )

A.月球的密度为B.月球表面的重力加速度大小为
C.月球的第一宇宙速度大小为D.月球的半径为
共计 平均难度:一般