1、如图所示,实线表示某静电场的三条等差等势线,虚线是仅在电场力作用下某带负电粒子的运动轨迹,A、B、C、D是电场中的四个点。下列结论正确的是( )
A.粒子从A到D的过程中动能逐渐减小
B.粒子在A点的加速度大于在D点的加速度
C.粒子在A点时具有的电势能小于在D点时具有的电势能
D.若实线表示电场线,将该粒子从C点由静止释放,它可能一直沿实线运动到B点
2、如图所示,飞机在竖直平面内经一小段圆弧向上加速爬升,飞机沿该圆弧运动时( )
A.飞机的机械能守恒
B.飞行员处于失重状态
C.飞机克服重力做功的功率变小
D.飞机所受合力方向与速度方向的夹角为锐角
3、图(a)为某景区的蛙口喷泉,两次喷出水的轨迹A、B如图(b)所示,最大高度相同,轨迹A的落点M恰好在轨迹B最高点的正下方,不计空气阻力,对轨迹A、B的说法正确的是( )
A.水滴在空中运动的时间不相同
B.水滴的初速度大小相等
C.水滴在最高点速度均为0
D.质量相同的水滴在空中运动过程中动量的变化量相同
4、我国某些农村地区人们仍用手抛撒种子进行水稻播种。某次同时抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图所示,其轨迹在同一竖直平面内,抛出点均为O、且轨迹交于P点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别为和
,其中
方向水平,
方向斜向上。忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是( )
A.谷粒2在最高点的速度等于
B.谷粒2在最高点的速度小于
C.两谷粒同时到达Р点
D.谁先到Р点取决于谷粒的质量
5、如图所示,光滑水平面上有质量均为m的物块A和B,B的左侧固定一水平轻质弹簧,B原来静止。若A以速度水平向右运动,与弹簧发生相互作用,弹簧始终处在弹性限度内,弹簧弹性势能的最大值为( )
A.
B.
C.
D.
6、甲、乙两同学沿平直公路同向晨练,t=0时两同学并排,甲前2s匀速运动之后匀减速直至停止,乙做匀减速运动直至停止,甲、乙两位同学的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两同学在0~8s的时间内位移大小之比2∶3
B.甲、乙两同学在减速过程中的加速度大小之比3∶1
C.t=2s时两同学间距离最大,最大距离为2m
D.t=8s时两同学间距离最大,最大距离为8m
7、利用如图所示的实验器材,不能完成的实验是( )
A.验证牛顿第二定律
B.研究自由落体运动规律
C.验证机械能守恒定律
D.测量重力加速度的大小
8、我国是目前世界上唯一用特高压输电技术进行远距离输电的国家,也是全球特高压输电线最长、核心专利最多、技术最完备的国家。如图是交流特高压远距离输电的原理图,假定在远距离输电过程中,等效理想变压器的输入功率
,输入电压
,输电线上的电流
,输电线的总电阻为R,输电线中的功率损失为输入功率的4%。则( )
A.
B.变压器的原副线圈匝数比为
C.
D.若保持输入功率不变,提高输电电压
,则
与
的差值增大
9、某学习小组利用如图所示的电路研究电压与电流的关系,电流表、电压表均为理想电表,D为二极管,C为电容器,R₁为定值电阻。闭合开关S, 电路稳定后,将滑动变阻器的滑片 P缓慢向左移动一小段距离,这个过程中电压表 V₁的示数变化量大小为ΔU₁,电压表 V₂的示数变化量大小为△U₂,电流表 A 的示数变化量大小为△I。在滑片P向左移动的过程中( )
A.电容器所带电荷量减少
B.变大
C.不变
D.滑动变阻器 R 消耗的功率减小
10、如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.1s时刻的波形图,质点M的横坐标x=2.5m,波源不在坐标原点O,下列说法正确的是( )
A.波的频率可能为7.5Hz
B.波的传播速度可能为5m/s
C.t=0.1s时刻质点M正在沿x轴正方向运动
D.t=0.1s时刻M点左侧在x轴上与M点相距5m处的质点正在向-y轴方向振动
11、如图所示,两个点电荷所带电荷量分别为和
,固定在直角三角形的AB两点,其中∠ABC=30°。若AC长度为d,则C点电场强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,一对完全相同的线圈A、B固定在水平薄板的上、下两侧,圆形线圈P静置在水平薄板上与A、B共轴平行等距。设从上往下看顺时针方向为正向,现给线圈P通入正方向的电流,忽略薄板对磁场的影响,若使线圈P恰好能离开薄板,可能的办法是( )
A.线圈A、B通入等大且同为负向的电流
B.线圈A、B通入等大且同为正向的电流
C.线圈A、B通入等大且分别为正向、负向的电流
D.线圈A、B通入等大且分别为负向、正向的电流
13、如图甲所示为小勇同学收集的一个“足球”玻璃球,他学了光的折射后想用激光对该球进行研究,某次实验过程中他将激光水平向右照射且过球心所在的竖直截面,其正视图如乙所示,是沿水平方向的直径。当光束从
点射入时恰能从右侧射出且射出点为
,已知点
到
竖直距离
,玻璃球的半径为
,且球内的“足球”是不透光体,不考虑反射光的情况下,下列说法正确的是( )
A.点的出射光相对
点入射光方向偏折了
B.该“足球”的直径为玻璃球直径的
C.继续增加则光将会在右侧发生全反射
D.用频率更小的激光入射时,光在玻璃球中的传播时间将变短
14、如图甲所示,滚筒洗衣机脱水时,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针方向的匀速圆周运动,可简化为图乙所示模型,A、B分别为衣物经过的最高位置和最低位置,衣物可视为质点。衣物在运动过程中,下列说法正确的是( )
A.衣物受到的合力始终为0
B.衣物在A点时脱水效果比B点好
C.衣物重力的功率始终不变
D.合力对衣物做功一定为零
15、比亚迪作为国内新能源汽车领域最有影响力的品牌,在市场上备受瞩目,为了用户的安全,比亚迪进行多次安全测试。在某次安全测试中,某款比亚迪汽车在平直公路上行驶,突然发现前方有障碍物,智能系统识别后紧急恒力制动。从制动开始计时,该汽车的位移和时间的比值与t之间的关系图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.该汽车的初速度为20m/s
B.该汽车的初速度为6m/s
C.该汽车的加速度大小为
D.该汽车从制动到停止用时5s
16、一定质量的理想气体分别在、
温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,
对应的曲线上有A、B两点,表示气体的两个状态。下列说法正确的是( )
A.
B.A到B的过程中,外界对气体做功
C.A到B的过程中,气体从外界吸收热量
D.A到B的过程中,气体分子对器壁单位面积上的作用力增加
17、如图所示,倾角为的传送带始终以
的速度顺时针匀速运动,一质量为
的物块以
的速度从底端冲上传送带,恰好能到达传送带顶端。已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,取重力加速度大小
,
,物块从传送带底端运动到顶端的时间为( )
A.
B.
C.
D.
18、一个原子核在中子的轰击下发生一种可能的裂变反应, 其裂变方程为
,下列说法正确的是( )
A.X是质子,
B.X是质子,
C.X是中子,
D.X是中子,
19、如图,质量为m的手机放置在支架斜面上,斜面与水平面的夹角为θ。重力加速度为g,手机始终保持静止状态。则( )
A.手机对支架的压力大小为mg,方向垂直于斜面向下
B.手机受到的摩擦力大小为mgsinθ,方向沿斜面向上
C.若θ增大,则支架对手机的摩擦力随之减小
D.若θ增大,则支架对手机的支持力保持不变
20、如图所示,一个带电油滴以初速度v0从P点斜向上进入水平向右的匀强电场中,若油滴恰好能做直线运动,则油滴在向上运动的过程中( )
A.可能做匀速直线运动
B.一定做匀加速直线运动
C.机械能可能不变
D.电势能一定增加
21、如图所示,一款微型机器人的内部有一个直流电动机,其额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在内阻为r的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,则电动机的输出功率为____________,电源的效率为____________。
22、如图所示,在双缝干涉中,若用λ1=5.0×10﹣7m的光照射,屏上O为中央亮条纹,屏上A为第二级亮条纹所在处,若换用λ2=4.0×10﹣7m的光照射时,屏上A处是 纹,是第 级.
23、如图所示点电荷Q为场源电荷,虚线为等势线,取无穷远处为零电势。若将两个带正电检验电荷q1、q2分别从电场中A、B两点移动到无穷远,此过程中外力克服电场力做功相等。由此判断出q1的电量_____q2的电量(选填“>”、“=”或“<”),判断理由_____。
24、如图所示,质量均为m的物块A、B放在水平圆盘上,它们到转轴的距离分别为r、2r,圆盘做匀速圆周运动。当转动的角速度为ω时,其中一个物块刚好要滑动,不计圆盘和中心轴的质量,不计物块的大小,两物块与圆盘间的动摩擦因数相同,重力加速度为g,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则物块与圆盘间的动摩擦因数为_______________;用细线将A、B两物块连接,细线刚好拉直,圆盘由静止开始逐渐增大转动的角速度,当两物块刚好要滑动时,外力对转轴做的功为____________________。
25、如图所示,密封的 U 形管中装有水银,左右两端都封有空气,两水银面的高度差为 h,则________端(填“左”或“右”)气体压强较大。若把 U 形管竖直浸没在热水中,高度差 h 将________(填“增大”、“减小” 或“不变”)
26、如图所示的平面内固定两个带电量为的异种点电荷,它们之间距离为
。以其连线中点
为圆心,以
为半径画圆,
、
、
为圆周上有三点,
点在两点电荷连线的中垂线上,
、
两点连线恰好过
点,则
、
两点的电场强度_____(填“相同”或“不同”),
点电势______(填“大于”“等于”或“小于”)
点电势;已知静电力常数为
,则
点电场强度大小为_______。
27、某同学利用图(a)所示实验装置及数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码质量m的对应关系图,如图(b)所示。实验中小车(含发射器)的质量为200g,实验时选择了不可伸长的轻质细绳和轻定滑轮,小车的加速度由位移传感器及与之相连的计算机得到,回答下列问题:
(1)根据该同学的结果,小车的加速度与钩码的质量成______(选填“线性”或“非线性”)关系;
(2)由图(b)可知,图线不经过原点,可能的原因是______;
(3)若利用本实验装置来验证“在小车质量不变情况下,小车的加速度与作用力成正比”的结论,并直接以钩码所受重力mg做为小车受到的合外力,钩码的质量应满足的条件是______。
28、如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A。一质量m=0.10kg的小球,以初速度v0=7.0m/s在水平地面上向左作加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,从B点飞出,最后小球落在C点。问:
(1)小球刚进入圆轨道时,对A点的压力;
(2)A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2)。
29、如图所示,在足够长的绝缘板MN上方存在方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未标出),在绝缘板上方距离为d的P点有一个粒子发射源,能够在纸面内向各个方向发射速度大小相等,比荷为的带正电粒子,已知粒子在磁场中运动的轨道半径为d。不计粒子间的相互作用和粒子的重力,试求:
(1)粒子源所发射粒子的速度大小;
(2)同时射出的粒子打到板上的最大时间差。
30、如图所示,倾角为θ=37°的斜面ABC固定在水平地面上,AB部分斜面粗糙,长LAB=3m,BC部分斜面光滑。一个质量m=1kg的小物块(可视为质点)以初动能Ek0=32J从斜面底端冲上斜面。已知物块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25, g取10m/s2, ,
,以水平地面为零势能面,不计空气阻力。求:
(1)画出物块沿AB部分斜面向上运动时受力示意图,并求出其加速度;
(2)物块运动到B处时的速度大小;
(3)为使物块不至于滑出斜面,BC部分的最小长度;
(4)请判断物块的动能和重力势能相等的位置在AB段还是BC段,简要说明理由。
31、绝缘光滑水平面内有一圆形有界匀强电场,其俯视图如图所示,图中XOY所在平面与光滑水平面重合,场强方向与x轴正向平行,电场的半径为R= m,圆心O与坐标系的原点重合,场强E=2N/C,一带电量为q=﹣1×10﹣5C,质量m=1×10﹣5kg带负电的粒子,由坐标原点O处以速度v0=1m/s沿y轴正方向射入电场,求
(1)粒子在电场中运动的时间;
(2)粒子出射点的位置坐标;
(3)粒子射出时具有的动能.
32、如图所示是利用电力传送带装运麻袋包的示意图,传送带,倾角
,麻袋包与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,传送带不打滑,上方主动轮的顶端与货车底板间的高度差为h=1.8m,传送带匀速运动的速度为v=2m/s。现在传送带底端(传送带与从动轮相切位置)由静释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100kg,麻袋包最终与传送带一起做匀速运动。到达主动轮时随轮一起匀速转动,如果麻袋包到达主动轮的最高点时,速度已经与传送带相等,且对主动轮恰好无压力。之后水平抛出,落在车厢底板中心。重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)主动轮轴与货车车厢底板中心的水平距离x;
(2)主动轮的半径R;
(3)麻袋包在传送带上运动的时间t。