1、一带电粒子(不计重力)在匀强磁场中沿顺时针方向做半径为R的匀速圆周运动,当它运动到某个位置时,磁场突然发生变化(不考虑磁场变化产生电场),磁感应强度大小变为原来的,方向与原磁场方向相反,则磁场发生变化后粒子的运动轨迹为( )
A.
B.
C.
D.
2、下列说法正确的是( )
A.拔河比赛时,胜方拉对方的力大于败方拉对方的力
B.只从单位的角度看,公式(其中F是力、m是质量、v是速度、r是半径)一定不正确
C.在伽利略和笛卡尔的工作基础上,牛顿发现了牛顿第一定律
D.静止在水平桌面上的物块受到桌面的支持力,和物块对桌面的压力是一对平衡力
3、一滑块在水平地面上以初速度做匀减速直线运动,在最初两个连续的1s内位移分别为
、
,最后滑块停下来。下列说法正确的是( )
A.滑块初速度的大小为3m/s
B.滑块第2s末的速度大小为2m/s
C.滑块的总位移为6.125m
D.滑块最后1.5s内的平均速度大小为1m/s
4、如图所示,一束单色光从截面为以O为圆心、半径为R的圆形玻璃砖OAB的M点沿纸面射入,当
时,光线恰好在玻璃砖圆形表面AB发生全反射;当
时,光线从玻璃砖圆形表面的B点射出,且从B点射出的光线与从M点射入的光线平行。则玻璃砖的折射率为( )
A.
B.
C.1.5
D.2
5、物理在生活和生产中有广泛应用,以下实例没有利用反冲现象的是( )
A.乌贼喷水前行
B.电风扇吹风
C.火箭喷气升空
D.飞机喷气加速
6、如图所示,半径为R的圆形区域内存在一垂直于纸面向外的匀强磁场,粒子源M位于磁场边界上,可平行于纸面沿各个方向向磁场区域内射入速率均为v的同种带正电的粒子,在磁场中运动时间最长的粒子速度方向偏转了。已知粒子的质量为m、电荷量为q,不计粒子重力及粒子之间的相互作用。则匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、下表是某共享电动汽车的主要参数,根据信息,下列说法正确的是( )
空车质量 | 800kg |
电池能量 | 60kW•h |
标准承载 | 200kg |
标准承载下的最大续航 | 200km |
所受阻力与汽车总重比值 | 0.09 |
A.工作时,电动汽车的电动机是将机械能转化成电池的化学能
B.标准承载下,该电池在使用时的能量转化效率为66.5%
C.标准承载下,电动汽车以72km/h的速度匀速行驶10min,所消耗电能为3kW•h
D.标准承载下,汽车以120km/h速度匀速行驶,汽车电动机输出功率为30kW
8、如图所示,有一质量为m的物块分别与轻绳P和轻弹簧Q相连,其中轻绳P竖直,轻弹簧Q与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
A.轻绳P的弹力大小可能小于mg
B.弹簧Q可能处于拉伸状态
C.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为g
D.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为gsinθ
9、如图所示,将小球从倾角为的斜面底端正上方某点以
的速度水平抛出,同时一束平行光竖直向下照射小球,在斜面上留下了小球的“影子”,“影子”沿斜面运动
时小球撞在斜面上。小球的质量为
,小球可视为质点,不计空气阻力,不考虑小球与斜面相撞后的运动情况,重力加速度
取
,
。下列说法正确的是( )
A.小球的“影子”做匀加速直线运动
B.小球在空中的运动时间为
C.抛出点与斜面底端的高度差为
D.小球撞在斜面前瞬间重力的功率为
10、如图所示,真空玻璃管内有一个电子枪,工作时它能发射高速电子。电子撞击荧光屏,就能发光。将该装置南北方向放置,让电子沿水平方向从南向北运动,并撞击荧光屏。该处地磁场的磁感应强度竖直方向的分量为竖直向下。则电子束受地磁场影响( )
A.向东发生偏转,且发射速度越大偏转距离越小
B.向东发生偏转,且发射速度越大偏转距离越大
C.向西发生偏转,且发射速度越大偏转距离越大
D.向西发生偏转,且发射速度越大偏转距离越小
11、小球从某一高度处由静止释放后匀加速下落,下落时间3s,与地面碰撞(碰撞时间极短)后原速率反弹,再竖直向上做匀减速直线运动,经过1s上升到最高点,这一运动过程中小球通过的路程为30m,取重力加速度,则下列说法正确的是( )
A.小球碰地瞬间速度大小为20m/s
B.小球上升时的加速度大小为
C.小球下降时的加速度大小为
D.该过程中小球通过的位移大小为5m
12、交流发电机正常工作时产生的电动势 e=Emsinωt,若线圈匝数减为原来的一半,而转速增为原来的2倍,其他条件不变,则产生的电动势的表达式为
A.e=Emsinωt
B.e=2Emsinωt
C.e=Emsin2ωt
D.e=2Emsin2ωt
13、2023年10月26日11时14分,搭载“神舟十七号”载人飞船的“长征二号”F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,“神舟十七号”载人飞船与火箭成功分离,进入预定道,在经历约6.5小时的对接过程后,飞船成功对接于空间站“天和”核心舱前向端口。若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,地球的自转周期为,引力常量为
,测下列说法正确的是( )
A.“神舟十七号”的发射速度可能小于第一宇宙速度
B.核心舱的运行速度可能大于第一宇宙速度
C.若已知核心舱的运行周期和道半径,则可推算出地球同步轨道卫星的轨道半径
D.若已知核心舱的运行线速度和轨道半径,则可推算出地球的平均密度
14、法国科学家库仑在1785年发现了库仑定律,下列关于库仑定律发现过程的说法,正确的是( )
A.库仑从万有引力定律中得到启示,将电荷间的相互作用类比于物体间的引力作用,用实验直接测量了电荷间作用力与距离的关系
B.库仑用库仑扭秤直接测出了静电力常量的数值
C.质量相等的两个带电金属球,如果相互接触后再分开,每个金属球的电荷量都是原来的一半
D.任何两个电荷间的相互作用都满足库仑定律
15、一种高速飞行列车利用磁悬浮技术及近真空管道线路大幅减小阻力,并具有强大的加速能力及高速巡航能力,其最大运行速度可能达40000km/h。从甲地到乙地的路程为693km,只要11.4min就可到达,真是“嗖”的一声,人就到了。根据以上信息判断,下列说法正确的是( )
A.“11.4min”是时刻
B.从甲地到乙地的路程为693km,这个“路程”是个矢量
C.可以求得从甲地到乙地的平均速率约为3650km/h
D.若研究飞行列车经过某一路标所用的时间,可将列车看作质点
16、甲、乙两物体在同一水平直线上运动,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示,甲为抛物线,乙为直线,下列说法正确的是( )
A.前3s内甲、乙两物体的平均速率相等
B.t=0时,甲物体x—t图像的斜率为3m/s
C.前3s内甲、乙的运动方向始终相同
D.前3s内甲、乙两物体的最大距离为1m
17、小船横渡一条河,船头开行方向始终与河岸垂直,小船相对静水的速度大小不变.小船由A到B的运动轨迹如图所示,则该过程中河水的流速
A.一直减小
B.一直增大
C.先增大后减小
D.先减小后增大
18、下列各组物理量中,全部是矢量的为( )
A.重力、路程、速度
B.弹力、位移、时间
C.摩擦力、平均速度、加速度
D.质量、重力、瞬时速度
19、已知物体向右下方做曲线运动的轨迹,下列选项中能正确表示速度方向的是( )
A.
B.
C.
D.
20、小球被竖直向上抛出,如图所示为小球向上做匀减速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔闪光一次,测得
长为
,
长为
,下列说法正确的是( )
A.长为
B.小球通过点时的速度大小为
C.小球通过点时的速度大小为
D.小球的加速度大小为
21、现有k个氢原子被激发到n=3的能级上,若这些受激氢原子最后都回到基态,则在此过程中发出的光的谱线的条数为_____条;发出光的光子总数是_____(假定处在量子数为n的激发态的氢原子跃迁到各较低能级的原子数都是处在该激发态能级上的原子总数的)
22、如图所示,a、b、c、d…为传播简谐横波的介质中一系列等间隔的质点,相邻两质点间的距离均为0.1m.若某时刻向右传播的波到达a质点,a开始时先向上运动,经过0.2s ,d质点第一次达到最大位移,此时a正好在平衡位置。已知质点振幅为2cm, ad沿传播方向上的距离小于一个波长.则该简谐横波在介质中的波速可能值为_____ m/s,此时质点j的位移为______cm.
23、如图所示,l、2两条倾斜程度不同的直线分别是甲、乙两个物体运动的V-t图象,由图可知:甲的加速度大小a甲 ______ (填“大于”或“小于”)乙的加速度大小a乙;在t1时刻,甲的速度大小v甲 ______ (填“大于”或“小于”)乙的速度大小v乙.
24、汽车原来的速度是10m/s,在一段下坡路上以0.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,则汽车加速行驶了10s时的速度为________。
25、蓄电池的电动势E=2 V,内阻不计。在电路中串联一个电阻R,可以使一只标有“1.5 V,1.5 W”的灯泡正常工作。如图所示,电键闭合时,
(1)通过灯泡的电流,I=_________A。
(2)串联电阻的阻值R=___________。
(3)若通电时间为100 s,电流通过灯泡做的功W1=_________J。
(4)若通电时间为100 s,电流在整个闭合电路中做的总功W2=__________J。
26、图示为xoy平面内沿x轴传播的简谐横波在t0=0时刻的波形图象,其波速v=5.0m/s.此时平衡位置xp=0.15m的P点正在向-y方向运动,则该波的传播方向是 (选填“+x”或“-x”),经过Δt= s时间P点的加速度第一次达到最大且指向y轴负方向;
27、某同学在用打点计时器测定匀速直线运动的加速度时,得到了如图所示的纸带,已知交流电频率为50Hz,从O点开始,每隔一个计时点取一个记数点,则每两个相邻记数点间的时间间隔为 s,测得OA=6.20cm,DE=9.72cm,则物体运动的加速度为 m/s2。
28、有一辆质量为1t的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥。()
(1)汽车达到桥顶时的速度为5m/s,汽车对桥的压力是多大?
(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好腾空,对桥没有压力?
29、如图(a),倾角为θ=37°、间距为L=0.5m的足够长的平行金属导轨底端接有阻值为R=1.2Ω的电阻,一质量为m=0.1kg,电阻为r=0.4Ω的金属棒ab垂直于导轨放置,与导轨间的动摩擦因数为μ=0.5。建立原点位于导轨底端、方向沿导轨向上的坐标轴x,在区间内有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B=1.6T。从x=0处开始计时,金属棒ab受到沿x轴正方向的外力F作用下由静止开始沿斜面向上运动,其速度v与位移x关系满足图(b)。当金属棒进入磁场后马上撤去外力F,金属棒ab继续向上运动,且在运动过程中始终保持与导轨垂直,与导轨接触良好,重力加速度大小为g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)当金属棒ab刚进入磁场时,求金属棒ab两端的电压U,并指出通过金属棒上的电流方向;
(2)请在框内画出金属棒在磁场上滑过程中加速度a与速度v的图线;
(3)以起点为重力零势能点,计算金属棒在运动过程机械能的最大值。
30、在电梯中,把一物体置于水平台秤上,台秤与力传感器相连,电梯先从静止加速上升,然后又匀速运动一段时间,最后停止运动;传感器的屏幕上显示出其所受的压力与时间的关系图像,如图所示(g取10 m/s2),则:
(1)电梯在启动阶段经历了多长时间的加速上升过程?
(2)该物体的重力是多少?电梯在超重和失重时物体的重力是否变化?
(3)算出电梯在超重和失重时的最大加速度分别是多大?
31、如图所示,轻杆长为3L,在杆的A、B两端分别固定质量均为m的球A和球B,杆上距球A为L处的点O装在光滑的水平转动轴上,杆和球在竖直面内转动,已知球B运动到最高点时,球B对杆恰好无作用力.求:
(1)球B在最高点时,杆对A球的作用力大小.
(2)若球B转到最低点时B的速度,求球A对杆的作用力。
32、枃建物理模型是一种研究物理问题的科学思维方法。每一个模型的建立都有一定的条件和使用范围,要根据实际情况加以运用。
(1)如图所示,两滑块A、B在光滑水平面上沿同一直线相向运动。滑块A的质量为M,速度大小为v1,方向水平向右;滑块B的质量为m,速度大小为v2,方向水平向左。滑块A、B相碰后粘在一起向右运动。已知滑块A、B碰撞过程中的相互作用时间t。求:
a.碰后滑块A、B的共同速度v共的大小
b.碰撞过程中A、B之间的平均作用力的大小。
(2)鸟撞飞机是威胁航空安全的重要因素之一。假设飞机和鸟沿水平方向迎面相撞,碰后粘在一起。已知飞机的质量约为M′=5×104kg,飞机的速度约v2′=500m/s。若鸟可视为圆柱体,质量约为m′=0.5kg,身长约为l=0.25m。
a.请建立合理的运动模型,估算鸟与飞机的撞击时间△t;
b.请估算撞击过程中鸟与飞机之间的平均作用力的大小。