1、如图所示,一轻弹簧一端固定在水平地面上,处于竖直自然伸长状态。现将一物体由轻弹簧顶端静止释放,忽略空气阻力,物体从释放到第一次运动到最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A.物体速度一直增大
B.物体的加速度先减小后增大
C.物体速度增大得越来越快
D.物体受到的合力方向始终竖直向上
2、物理兴趣小组想利用光敏电阻设计一款智能路灯,实现当环境光照强度减弱,路灯可自动变亮.已知光敏电阻随环境光照强度增加,电阻值减小;电源电动势E、内阻r、电阻
、路灯
的阻值均不变.下列设计方案合理的是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,水平放置足够长光滑金属导轨abc和de,ab与de平行并相距为L,bc是以O为圆心的半径为r的圆弧导轨,圆弧be左侧和扇形Obc内有方向如图的匀强磁场,磁感应强度均为B,a、d两端接有一个电容为C的电容器,金属杆OP的O端与e点用导线相接,P端与圆弧bc接触良好,初始时,可滑动的金属杆MN静止在平行导轨上,金属杆MN质量为m,金属杆MN和OP电阻均为R,其余电阻不计,若杆OP绕O点在匀强磁场区内以角速度ω从b到c匀速转动时,回路中始终有电流,则此过程中,下列说法正确的有( )
A.杆OP产生的感应电动势恒为Bωr2
B.电容器带电量恒为
C.杆MN中的电流逐渐减小
D.杆MN向左做匀加速直线运动,加速度大小为
4、下列关于四幅图像的说法正确的是( )
A.用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒上的部分电子会转移到毛皮上,从而使橡胶棒带正电
B.处于静电平衡状态的导体腔,内表面有电荷,导体壳壁W内电场强度不为0,导体壳内空腔C电场强度为0
C.通过奎宁结晶在两点电荷的电场中的分布情况,可分析判断两点电荷是等量异种点电荷
D.避雷针其实不“避雷”,反而是“接雷”,只不过是化弱为强,避免强雷电的破坏
5、某新能源汽车配备了自动驾驶系统,该车在红绿灯启停、无保护左转、避让路口车辆、礼让行人、变道等情形下都能无干预自动驾驶。某次试验时,a、b两车(均可视为质点)从不同地点由静止开始沿同一直线运动的v-t图像如图所示,已知两车在运动过程中不会相遇,图线均为直线,关于两车在时间内的运动,下列说法正确的是( )
A.车在前,
车在后
B.在时刻两车间的距离最近
C.在时刻
车的速度大小为
D.出发时两车间的距离可能为
6、阳泉市是中国首个全域开放自动驾驶的城市,2023年11月以来,12台无人快递车每天为消费者派送货物近1万件。如图是一辆正在行驶的无人快递车,14时出发,15分钟后到派送点。下列说法正确的是( )
A.无人快递车体积较大,不可视为质点
B.以路旁的高楼为参考系,快递车是静止的
C.14时指的是时间间隔
D.快递车行驶的路程可能等于位移大小
7、如图是一研究性学习小组利用频闪相机,对一可看作质点的物块从固定斜面上某位置无初速度释放后的运动过程进行拍摄,得到的部分照片,已知该频闪相机的频闪周期为,
段对应的实际长度为
,
段对应的实际长度为
,则下列说法不正确的是( )
A.物块下滑到点时的速度大小为
B.物块下滑到点时的速度大小为
C.物块下滑的加速度大小为
D.和
的比值有可能为
8、下列关于摩擦力的说法中,正确的是( )
A.两物体间的摩擦力大小和它们间的压力一定成正比
B.运动的物体不可能受到静摩擦力的作用
C.静止的物体不可能受到滑动摩擦力的作用
D.滑动摩擦力的方向可以与物体的运动方向相同,也可以相反
9、如图所示利用三根等长的轻绳以“正三棱锥”形将“吊篮”竖直悬空吊在挂钩上,下列说法正确的是( )
A.三根轻绳对花盆作用力的合力方向一定竖直向上
B.每根轻绳的拉力均为“吊篮”重力大小的三分之一
C.若将三根轻绳缩短相同的长度,则每根轻绳的拉力减小
D.若将三根轻绳增加相同的长度,则三根轻绳对花盆作用力的合力增大
10、请阅读下述文字,完成下面小题。
“北斗卫星导航系统”是中国自行研制的全球卫星导航系统,同步卫星是其重要组成部分。如图所示,发射同步卫星时,可以先将卫星发射至近地圆轨道1,然后经过一系列的变轨过程,将卫星送入同步圆轨道2,A点在轨道1上,B、C两点在轨道2上。卫星在轨道1、轨道2上的运动均可视为匀速圆周运动。
【1】在该卫星远离地球的过程中,地球对卫星的引力( )
A.越来越大
B.越来越小
C.保持不变
D.先变大后变小
【2】卫星在轨道1上做匀速圆周运动的速度大小为,周期为
;卫星在轨道2上做匀速圆周运动的速度大小为
,周期为
。下列关系正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
11、图为体育生在高考前进行体能训练的一种方式,若他们拖着旧轮胎从水平路面以恒定速率运动到斜坡上,则( )
A.轮胎受到的摩擦力对轮胎先做负功后做正功
B.轮胎受到的拉力对轮胎始终做正功
C.轮胎受到的重力对轮胎始终没有做功
D.轮胎在斜坡上受到的支持力对轮胎做正功
12、2023年11月27日20时02分,摄影爱好者成功拍摄到中国空间站“凌月”(空间站从图中a点沿虚线到b点)的绝美画面,整个“凌月”过程持续时间为t=0.5s。将空间站绕地球的运动看作半径为r的匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g。在整个“凌月”过程中空间站运动的路程为( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,在直角中,
,
,匀强电场的电场线平行于
所在平面,A、B、C点的电势分别为
、
、
。下列说法正确的是( )
A.电场强度的方向沿AB方向
B.电场强度的方向沿AC方向
C.电场强度的大小为
D.一个电子从A点移动到C点,电场力做功为零
14、2023年杭州亚运会,全红婵以438.20分夺得亚运会跳水女子10米跳台冠军。将全红婵看作质点,忽略空气阻力。规定竖直向上为正方向,全红婵离开跳台瞬间作为计时起点,其运动的图像如图所示,
取
。下列说法正确的是( )
A.时刻到达最低点
B.时刻到达最低点
C.最高点到水面的距离为
D.运动的最大速度为
15、汽车掉在陷坑中时,用一根结实的绳索ac将汽车与大树绑紧并确保绳索绷直,如图所示为了能更省力的将汽车从陷坑中拉出,应该( )
A.在a点沿着ac方向向向c点用力拉
B.在c点沿着ac方向向向c点用力拉
C.在b点沿着ac方向向向c点用力拉
D.在b点垂直ac方向向纸面外侧用力拉
16、某列简谐横波在介质中沿轴正方向传播,图甲是其在
时的波形图,图乙是介质中某质点的振动图像,下列说法正确的是( )
A.图乙对应的可能是点处质点的振动图像
B.处的质点和
处的质点振动方向总是相同
C.到
时间内,
处的质点动能先增大后减小
D.到
时间内,波动图像上任意质点沿
轴正方向移动的距离均为
17、一列简谐横波沿一直线传播,该直线上平衡位置相距的A、B两处的质点振动图像如图a、b所示,则该波的速度不可能为( )
A.
B.
C.
D.
18、有一束正离子,以相同速率从同一位置进入带电平行板电容器的匀强电场中,所有离子运动轨迹一样,说明所有离子 ( )
A.具有相同质量
B.具有相同电荷量
C.具有相同的比荷
D.属于同一元素的同位素
19、劲度系数为k的轻弹簧的两端分别与质量均为m物块B、C相连,放在足够长的倾角为的光滑斜面上,弹簧与斜面平行,C靠在固定的挡板P上,绕过光滑定滑轮的轻绳一端与B相连,另一端与悬空的物块A相连。开始时用手托住A,使滑轮两侧的轻绳恰好伸直且无弹力,然后松手由静止释放A,C恰好不能离开挡板P。不计空气阻力,重力加速度为g,A、B、C均视为质点,弹簧始终处在弹性限度内,A离地面足够高。下列说法正确的是( )
A.物体A的质量为m
B.物体A下降的最大距离为
C.释放A之后的瞬间,物体A的加速度大小为
D.物体A从被释放到下降至最低点的过程中,由A、B组成的系统机械能守恒
20、某一区域的电场线分布如图所示,A、B、C是电场中的三个点,则( )
A.C点的电场强度最大
B.A点电势比B点电势高
C.负电荷在A点由静止释放后沿电场线运动
D.负电荷从B点移到C点过程中克服电场力做功
21、所有行星绕太阳运动的轨道都是_____,太阳处在_____的一个____上.
22、如图所示,a、b是匀强电场中的两点,已知两点间的距离为0.4m,两点的连线与电场线成37°角,两点间的电势差Uab=2.4×103V,则匀强电场的场强大小为E=_______V/m,把电子(带电量为-1.6×10-19C)从a点移到b点电场力做功W=_______J。
23、随着现代科学的发展,大量的科学发现促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是(选填选项前的编号)________________________。
①卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构
②天然放射现象表明原子核内部有电子
③轻核聚变反应方程有
④氢原子从n=3能级跃迁到n=1能级和从 n=2能级跃迁到n=1能级,前者跃迁辐射出的光子波长比后者的长
24、如图所示,通有稳恒电流的螺线管竖直放置,闭合铜环沿螺线管的轴线加速下落,在下落过程中,环面始终保持水平。位置2处于螺线管的中心,位置1、3与位置2等距离,则铜环在1、3两位置时的磁通量大小Φ1______Φ3 ,磁通量的变化率______
.(填“>,=或<”)
25、一个重为100牛的物体放在倾角为37°的斜面上,则沿斜面方向的分力等于____牛,垂直于斜面方向的分力
等于____牛。
26、简谐横波某时刻的波形如图所示,P为介质中的一个质点,波沿x轴的正方向传播。质点P此时刻的速度沿y轴______________(选填“正方向”或“负方向”)再过半个周期时,质点P的位移为___________(选填“正值”或“负值”)。
27、在测定电流表内电阻的实验中,备用的器材有( )
A.待测电流表(量程为)
B.标准电压表(量程为)
C.电阻箱(阻值范围为)
D.电阻箱(阻值范围为)
E.电源(电动势为2V,有内阻)
F电源(电动势为6V,有内阻)
G.滑动变阻器(阻值范围为,额定电流为1.5A)
H.若干开关和导线
(1)用如图所示的电路测定待测电流表的内电阻,并且想得到较高的精确度,那么从以上备用的器材中,可变电阻应选用__________,可变电阻
应选用_______,电源应选用______.(用字母代号填写)
(2)实验时要进行的步骤有:
A.合上开关;
B.合上开关;
C.观察接入电路的阻值是否最大,如果不是,将
的阻值调至最大;
D.调节的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度;
E.调节的阻值,使电流表的指针偏转到满刻度的一半;
F.记下的阻值.
以上步骤的合理顺序为:___________.
(3)如果在步骤F中所得的阻值为
,则上图中电流表的内阻
的测量值为__________
.若将此电流表改装成量程为
的电压表,则应将电流表________(选填“串”或“并”)联一个阻值为_______
的电阻.
(4)若用(3)中的改装表去测量一稳恒电压,则测量值和真实值相比________.(填“偏大”或“偏小”)
(5)用给定的备用器材,画出改装和校对都包括在内的电路图.(要求对的所有刻度都能在实验中进行校对)
( )
28、如图所示,在x轴上方有一匀强磁场,磁感应强度为B。x轴下方有一匀强电场,电场强度为E。屏MN与y轴平行且相距L,一质量为m,电荷量为e的电子,在y轴上某点A自静止释放,如果要使电子垂直打在屏MN上,那么:
(1)电子释放位置与原点O点之间的距离s需满足什么条件?
(2)电子从出发点到垂直打在屏上需要多长时间?
29、从某高度处以15m/s的初速度水平抛出一物体,经时间
2s落地,g取10m/s2,求:物体抛出时的高度
和物体抛出点与落地点间的水平距离
30、如图所示,两根相距为d,摩擦因数为μ的粗糙平行金属导轨放在倾角为θ的斜面上,金属导轨上端连有阻值为R的电阻,在平行于斜面的矩形区域mnop(mp长为l,且平行金属导轨,不考虑磁场的边界效应)存在一个垂直斜面向上的匀强磁场B,一根电阻为r,质量为m的金属棒EF自磁场上边界虚线mn处由静止释放,经过t时间离开磁场区域。求:
(1)t时间内通过电阻R的电量q。
(2)t时间内电阻R产生的焦耳热Q;
(3)沿着导轨向下平行移动磁场区域,从原位置释放金属棒,当它恰好能匀速通过磁场时,磁场的移动距离s和金属棒通过磁场的时间分别是多少?
31、甲和乙两辆车在同一个平直高速公路上向右行驶,甲车速度为30m/s,乙车速度为10m/s,乙车在甲车的前面。当两辆车相距L=30m时,甲车发现了前面的乙车,于是开始紧急刹车,乙车继续匀速行驶。甲车刹车时的加速度大小为5m/s2。
(1) 甲车速度为20m/s时甲车比乙车多运动的距离。
(2)乙车在甲车刹车的同时发现了甲车,为了避免相撞开始紧急加速,加速度大小为5m/s2.求两辆车的最近距离。
32、如图所示,质量为m的小球,用一细线悬挂在天花板上,现用一大小恒定的外力慢慢将小球拉起,在小球可能的平衡位置中,细线与竖直方向的最大偏角是多少?