1、如图所示,一滑雪运动员从山坡上的A点由静止开始滑到山坡底的B点,该运动员和雪橇的总质量为m,滑到B点的速度大小为v,A、B两点的高度差为h,重力加速度为g,该过程中阻力做的功为( )
A.
B.
C.
D.
2、在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,是棱镜的横截面,其中
、
。现有与
面平行的三条同频率的光线1、2、3从
面射入,经
面全反射后直接从
面射出。设三条光线在棱镜中传播的时间分别为
和
。则( )
A.
B.
C.
D.
3、小夏同学乘坐竖直升降电梯下楼,其位移x与时间t的图像如图所示,其中到
时间段图像为直线。则以下说法正确的是( )
A.时间内,小夏同学处于超重状态
B.时间内,小夏同学做匀加速直线运动
C.时间内,小夏同学对电梯的压力大于自身的重力
D.时间内,小夏同学对电梯的压力小于电梯对小夏同学的支持力
4、利用图像研究物理问题是物理学中重要的研究方法。如图所示,若令x轴和y轴分别表示某个物理量,则图像可以反所映某种情况下物理量之间的关系,在有些情况中,图线上任一点的切线斜率、图线与x轴围成的面积也有相应的物理含义。下列说法不正确的是( )
A.对于做直线运动的物体,若y轴表示物体的加速度,x轴表示时间,则图线与x轴所用的面积表示这段时间内物体速度的变化量
B.对于做直线运动的物体、若y轴表示合力对物体所做的功,x轴表示时间,则图象切线的斜率表示相应时刻合力对物体做功的瞬时功率
C.对y轴表示通过小灯泡的电流,x轴表示小灯泡两端的电压,则图线与x轴所围的面积表示小灯泡的电功率
D.若y轴表示通过电器元件的电流,x轴表示时间,则图线与x轴所围的面积表示这段时间内通过该电器元件的电荷量
5、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,V和D分别是理想电压表、理想二极管,定值电阻R=10Ω。已知ab两端电压u按图乙所示正弦规律变化,下列说法正确的是( )
A.电压u瞬时值的表达式
B.此电源电流方向每秒改变50次
C.电压表的示数为V
D.变压器的输入功率为24.2W
6、某兴趣小组做发射水火箭实验。假设水火箭竖直上升至最高点开始匀加速竖直下落,一段时间后,其降落伞打开,再匀减速竖直下降。若从最高点开始计时,下列关于水火箭图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示为甲、乙两位同学骑自行车运动时的位移-时间图像,以乙同学开始运动的时间作为计时零点。则下列说法正确的是( )
A.甲、乙两位同学同时出发
B.甲、乙两位同学由同一地点出发
C.时两位同学的速度相等
D.0~5s的时间内甲和乙的平均速度相等
8、如图所示,躺着看手机常常会发生手机砸头的“惨剧”。若手机从离人约20cm的高度无初速度掉落,砸到头部后手机未反弹,头部受到手机的冲击时间约为0.1s。假定手机作用在人头部的力为方向竖直向下的恒力。取重力加速度,则( )
A.手机刚要接触头部时的速度大小约为4m/s
B.手机与头部作用时的加速度大小约为
C.手机对头部作用力大小约为手机的重力的3倍
D.头部对手机的作用力和手机受到的重力是一对平衡力
9、无人机的使用大大提升了物流运输效率。无人机将质量为m的快递包(视为质点)从地面提升,在竖直平面内由静止开始斜向上做加速度大小为a的匀加速直线运动,运动方向与竖直方向夹角为,提升高度为h,如图所示。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.无人机对快递包的作用力方向竖直向上
B.快递包受到的合力大小为
C.整个过程中,快递包运动的时间为
D.提升高度为h时,快递包的速度大小为
10、如图所示,放在粗糙水平桌面上的一个物体,同时受到水平方向的两个力,,方向向右,
,方向向左。当
从
逐渐减小到零时,物体始终保持静止,物体与桌面间摩擦力大小变化情况是( )
A.先减小后增大
B.先增大后减小
C.逐渐减小
D.逐渐增大
11、生活中的种种场景,往往蕴含着丰富的物理知识。下列关于各种情景所作出的判断中,正确的是( )
A.图1所示,车速越快刹车越困难,这说明车速度越大惯性越大
B.图2所示,拔河中男生取胜说明男生对女生的拉力大于女生对男生的拉力
C.图3所示,只有鱼保持静止时鱼对托盘的压力才等于托盘对鱼的支持力
D.图4所示,登上月球的宇航员会变“飘”,但其质量并没有减小
12、如下左图是用于研究光电效应的实验装置,右图是氢原子的能级结构。实验发现跃迁到
时发出的某种光照射左图实验装置的阴极时,发现电流表示数不为零,慢慢移动滑动变阻器触点c,发现电压表读数大于等于
时,电流表读数为零,下列说法正确的是( )
A.跃迁到
的光电子动能为
B.滑动变阻器触点c向a侧慢慢移动时,电流表读数会增大
C.其他条件不变,一群氢原子处于能级跃迁发出的光,总共有3种光可以发生光电效应
D.用不同频率的光子照射该实验装置,记录电流表恰好读数为零的电压表读数,根据频率和电压关系可以精确测量普朗克常数
13、一个做初速度为0的匀加速直线运动的物体,它在前4s内通过的位移是16m,则它的加速度为( )
A.0.5m/s2
B.1m/s2
C.1.5m/s2
D.2m/s2
14、如图(a)所示的医用智能机器人在巡视中沿医院走廊做直线运动,图(b)是该机器人在某段时间内的x-t图像(20-30s内图线为曲线,其余为直线)。以下说法正确的是( )
A.机器人在0-30s内的位移为0
B.0-10s内,机器人做加速直线运动
C.10-30s内,机器人的平均速度大小约为0.23m/s
D.机器人在5s末的速度与15s末的速度大小相等
15、图甲所示为家庭电路中的漏电保护器,其原理简图如图乙所示,变压器原线圈由火线和零线并绕而成,副线圈接有控制器,当副线圈ab端有电压时,控制器会控制脱扣开关断开,从而起保护作用。下列哪种情况扣开关会断开( )
A.用电器总功率过大
B.站在地面的人误触火线
C.双孔插座中两个线头相碰
D.站在绝缘凳上的人双手同时误触火线和零线
16、侧壁开有小孔的开口塑料瓶,装满水后自由下落过程中,发现小孔没有水流出,原因是瓶中的水( )
A.处于失重状态
B.处于超重状态
C.处于平衡状态
D.先超重后失重
17、如图所示为“天问一号”探测器经过多次变轨后登陆火星前的部分轨迹图,轨道Ⅰ、轨道Ⅱ、轨道Ⅲ相切于P点,轨道Ⅲ为环绕火星的圆形轨道,P、S两点分别是椭圆轨道Ⅱ的近火星点和远火星点,P、S、Q三点与火星中心在同一直线上,下列说法正确的是( )
A.探测器在P点由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ需要点火加速
B.探测器在轨道Ⅲ上Q点的速度大于在轨道Ⅱ上S点的速度
C.探测器在轨道Ⅰ上经过P点时的加速度大于在轨道Ⅱ上经过P点时的加速度
D.探测器在轨道Ⅱ上由P点运动到S点的时间小于在轨道Ⅲ上由P点运动到Q点的时间
18、如图所示的电路中,四个电阻的阻值均为R,电容器的电容。电容器原来不带电,现在A、B端加上恒定的60V电压,下列说法中正确的是( )
A.若D、E端接理想电流表,则其示数为
B.若D、E端接理想电流表,则电容器所带的电荷量为
C.若D、E端接理想电压表,则其示数为20V
D.若D、E端接理想电压表,则电容器所带的电荷量为
19、一竖直悬挂的轻质弹簧原长为,在
的竖直向下拉力作用下弹簧长度为
,弹簧未超出弹性限度,则该弹簧的劲度系数为( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,O为斜面的底端,在O点正上方的A、B两点分别以初速度vA、vB正对斜面抛出两个小球,结果两个小球都垂直击中斜面,击中的位置分别为P、Q(图中未标出).OB=AB,空气阻力忽略不计,则( )
A.OP=OQ
B.OP=4OQ
C.vA=vB
D.vA=vB
21、光滑绝缘水平面上相距为L的点电荷A、B带电荷量分别为+4q和﹣q,如图所示,今引入第三个点电荷C,使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电性为__电荷量为__,放置在的位置__.
22、以10 m/s的速度匀速行驶的汽车,刹车后做匀减速直线运动。若汽车刹车后第2s内的位移为6.25m,刹车后6s内汽车的位移多___________m。
23、运动的性质:做曲线运动的物体,速度的方向时刻在改变,所以曲线运动一定是________运动.
24、下列说法正确的有_________
A.温度、压力、电磁作用可以改变液晶的光学性质
B大气中PM2.5颗粒的运动就是分子的热运动
C.空气的相对湿度定义为空气中所含水蒸气压强与同温度水的饱和蒸气压的比值
D.用手捏面包,面包体积会缩小,说明分子之间有间隙
E.用力拉铁棒的两端,铁棒没有断,这是分子间存在吸引力的宏观表现
25、若小船在静水中运动的最大速度为4m/s,则它在水流速度为3m/s的河中航行时,相对于河岸的最大速度为__________
26、质量为4kg物体在倾角为的光滑斜面上下滑时物体的加速度大小是__________
,若给此物体一个沿该斜面向上的初速度让其上滑,此时物体的加速度大小是__________
。 (取
)
27、在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)由公式求得的 g 值偏小,可能是由于____________
A.测量摆长时,只测量了摆线长度
B.悬点固定不牢,摆动中摆线被拉长了
C.测量周期时,将 N 次全振动误记为 N+1 次全振动
D.选择了质量大体积小的摆球
(2)下列摆动图像真实地描述了对摆长约为 1m 的单摆进行周期测量的四种操作过程, 图中横坐标原点表示计时开始,A、B、C 均为 30 次全振动图象,已知 sin5°=0.087, sin15°=0.026,这四种操作过程合乎实验要求且误差最小的是_____________(填字母代号)
(3)某同学利用单摆测定当地重力加速度,发现单摆静止时摆球重心 在球心的正下方.他仍将从悬点到球心的距离当作摆长 L,通过改变摆 线的长度,测得 6 组 L 和对应的周期 T,画出 L—T2图线,然后在图 线,然后选取 A、B 两个点,坐标如图所示.他采用恰当的数据处理方 法,则计算重力加速度的表达式应为 g=__________.请你判断该同 学得到的实验结果不摆球重心就在球心处的情况相比,将________.(填“偏大”、“偏小”或“相同”)
28、如图所示,水平轨道O点左侧粗糙,右侧光滑,在A、B两物块中间安放一颗微型炸药,并紧挨着放置于O点保持静止,物块C静置在O点右侧的P点上.某时刻引爆炸药,使两物块相向运动,A滑行到Q点后停止,B与C相碰后粘在一起向右运动.已知物块A与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.10,O、Q间的距离L=2.0 m,物块的质量分别为mA=2.0 kg,mB=1.0 kg,mC=3.0 kg ,重力加速度g=10 m/s2,A、B、C均可视为质点,爆炸时间极短.求:
(1)爆炸瞬间,物块A获得的速率vA
(2)爆炸瞬间,物块B获得的速率vB
(3)物块B与物块C相碰时产生的内能E
29、惊险刺激的“时空之旅”飞车表演中,杂技演员驾驶摩托车在一个大球内绕大球的竖直直径在水平面内飞速旋转,如图所示,已知大球的半径R = 3m,演员与摩托车的总质量m = 150kg,摩托车做匀速圆周运动的轨迹的纬度值,即图中的夹角θ = 37°,(g取10m/s2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8),试求:
(1)若摩托车与球壁间没有摩擦,则此时摩托车对球壁的压力为多大?摩托车的线速度为多大?
(2)当杂技演员驾驶摩托车的速度增大,有同学认为摩托车做圆周运动的轨迹纬度值θ将减小。请判断该同学的结论是否正确,并说明判断的理由。
30、如图,一轻弹簧一端固定在垂直水平面的挡板上的A点,B点为弹簧原长位置,开始时弹簧处于压缩状态并锁定,弹簧具有的弹性势能,弹簧右端有一质量
的物块P与弹簧接触但不栓接,B点右端C点静止放置一质量m=6.0kg物块K,AC为光滑的水平面,物块K右侧光滑的水平轨道DE上静止放置一质量M=2.0kg的平板车,其上表面与水平轨道BC在同一水平面内,左侧紧靠C点。物块K与平板车上表面之间的动摩擦因数为
。FH为竖直面内半径R=0.90m的光滑
圆弧轨道,圆心为
,FG为竖直方向的直径,其固定在一水平位置可以调节的竖直挡板EF的上方,平板车上表面与
圆弧轨道FH可以平滑连接。调节竖直挡板使平板车右侧与E点的水平距离d=1.5m,让弹簧解除锁定推动物块P向右运动,之后物块P进入水平轨道BC与物块K发生弹性正碰,碰撞后物块P被束缚不再运动,物块K滑上平板车带动平板车运动,平板车运动到F点与挡板EF碰撞后速度立即变为0,之后物块K又由平板车滑上
圆弧轨道FH。物块P、K均可视为质点,物块K从F点进入
圆弧轨道FH时无动能损失,不计空气阻力,重力加速度g取
,求
(1)物块P与物块K碰撞之后物块K的速度大小;
(2)从物块K滑上平板车到平板车运动到E点过程中,物块K与平板车之间因摩擦产生的热量Q;(物块K未脱离平板车)
(3)物块K能滑上圆弧轨道且能运动到最高点G,平板车长度L的取值应满足的条件。
31、如图所示,三物体以细绳相连,mA=2kg,mB=3kg,mC=1kg,A、C与水平桌面间的动摩擦因数=0.25,则系统的加速度大小为多少?绳中的张力各是多少? (g取10m/s2)
32、如图所示,处于匀强磁场中的两根足够长且电阻不计的光滑平行金属导轨相距1m,导体与水平面成角,导轨下端连接阻值为R=2
的电阻,匀强磁场的磁感应强度B=1T,方向垂直导轨平面向上,质量为m=0.2kg、电阻为r=1
的金属棒放在导轨上,运动过程中棒与导轨垂直并保持良好接触。已知重力加速度g=10m/s2,sin
=0.6,cos
=0.8。求:
(1)金属棒运动后,流过棒的电流方向;
(2)当金属棒最终匀速运动时的速度大小;
(3)当金属棒的速度为3m/s时,电阻R的热功率。