1、如图所示,折射率的透明玻璃半圆柱体,半径为R,O点是某一截面的圆心,虚线
与半圆柱体底面垂直。现有一条与
距离
的光线垂直底面入射,经玻璃折射后与
的交点为M,图中未画出,则M到O点的距离为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,一个直角边长为的等腰直角三角形虚线框内有垂直于纸面向里的匀强磁场,一个边长也为
的正方形导线框所在平面与磁场方向垂直,三角形的高
与导线框的一条边垂直,
的延长线平分导线框。在
时,使导线框从图示位置开始以恒定速度沿
方向移动,直到整个导线框离开磁场区域。
表示导线框中感应电流的强度,取逆时针方向为正。下列关于感应电流的强度
随时间
变化关系的图像中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、现有一台落地电风扇放在水平地面上,该电风扇运行时,调节它的“摇头”旋钮可改变风向,但风向一直水平。若电风扇底座在地面上始终不发生移动,下列说法正确的是( )
A.电风扇受到2个力的作用
B.地面对电风扇的摩擦力的大小和方向都不变
C.风扇对空气的作用力与地面对风扇的摩擦力互相平衡
D.空气对风扇的作用力与地面对风扇的摩擦力大小相等
4、如图所示,将霍尔式位移传感器置于一个沿轴正方向的磁场中,磁感应强度随位置变化关系为
(
且均为常数),霍尔元件的厚度
很小。当霍尔元件通以沿
轴正方向的恒定电流
,上、下表面会产生电势差
,则下列说法正确的是( )
A.若霍尔元件是自由电子导电,则上表面电势低于下表面
B.当物体沿轴正方向移动时,电势差
将变小
C.仅减小霍尔元件上下表面间的距离,传感器灵敏度
将变弱
D.仅减小恒定电流,传感器灵敏度
将变弱
5、A、B两小球分别从图示位置被水平抛出,落地点在同一点M,B球抛出点离地面高度为h,与落点M水平距离为x,A球抛出点离地面高度为,与落点M水平距离为
,忽略空气阻力,重力加速度为g,关于A、B两小球的说法正确的是( )
A.A球的初速度是B球初速度的两倍
B.要想A、B两球同时到达M点,A球应先抛出的时间是
C.A、B两小球到达M点时速度方向一定相同
D.B球的初速度大小为
6、如图所示,将一个电动机M接在电路中,正常工作时测得电动机两端的电压为,流过电动机的电流为
;将电动机短时间卡住时,测得电动机两端的电压为
,流过电动机的电流为
。下列说法正确的是( )
A.电动机线圈电阻为
B.正常工作时,电动机消耗的电功率为
C.正常工作时,电动机产生的热功率为
D.正常工作时,电动机对外做功功率为
7、电动平衡车是时下热门的一种代步工具。如图,人笔直站在电动平衡车上,车在水平地面上沿直线匀速前进,下列说法正确的是( )
A.地面对平衡车的支持力是因地面发生形变而产生的
B.在行驶过程中突然刹车,平衡车受到地面的摩擦力向前
C.平衡车及人受到的重力和车对地面的压力是一对平衡力
D.平衡车及人受到的重力和地面对车的支持力是一对相互作用力
8、高抛发球是乒乓球发球的一种,由我国吉林省运动员刘玉成于1964年发明,后成为风靡世界乒乓球坛的一项发球技术。将乒乓球离手向上的运动视为匀减速直线运动,该向上运动过程的时间为。设乒乓球离开手后第一个
时间内的位移为
,最后一个
时间内的位移为
,则
为( )
A.
B.
C.
D.
9、一个物体自由下落,在第1s末、第2s末重力的瞬时功率之比为
A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:4
10、如图所示,圆形线圈的匝数,面积
,处在垂直于纸面向里的匀强磁场中。磁感应强度大小
随时间
变化的规律为
,定值电阻
,线圈的电阻
。下列说法正确的是( )
A.通过电阻的电流方向为
B.线圈产生的感应电动势为
C.定值电阻两端的电压为
D.通过电阻的电流为
11、2023年10月3日下午,杭州亚运会男子蹦床比赛在黄龙体育馆举行,中国运动员严浪宇以59.85分夺冠获得了杭州亚运会男子蹦床冠军。加之前一日朱雪莹在女子项目摘金,至此,本届亚运会蹦床项目全部两枚金牌被中国队包揽。某同学分析严浪宇的比赛视频发现,严浪宇在某次下落过程中从最高点到着网用时,从着网到最低点用时
。已知严浪宇的质量约为
,重力加速度
取
,则该过程中网对严浪宇的平均作用力约为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,从倾角为θ的固定斜面上的某点先后将同一小球以不同的初速度水平抛出,小球均落在斜面上,当抛出的速度为v1时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α1;当抛出速度为v2时,小球到达斜面时速度方向与斜面的夹角为α2,不计空气阻力,则( )
A.当v1>v2时,α1>α2
B.当v1>v2时,α1<α2
C.无论v1、v2关系如何,均有α1=α2
D.α1、α2的关系与斜面倾角θ有关
13、在修筑铁路时,弯道处的外轨会略高于内轨,如图所示,当火车以规定的行驶速度v转弯时,下列说法正确的是( )
A.当火车的质量改变时,规定的行驶速度也改变
B.当火车的速率大于v时,外轨将受到轮缘的挤压
C.当火车的速率小于v时,火车将有向外侧冲出轨道的危险
D.设计弯道处的外轨略高于内轨主要是为了减少车轮与铁轨间的摩擦
14、下列说法正确的是( )
A.曲线运动的速度大小一定不断变化
B.太阳“东升西落”是以地球为参考系的
C.克、秒、牛顿均为国际单位制中的基本单位
D.在某一运动过程中,物体经过的路程总大于物体位移的大小
15、中国空间站正常绕地运行的轨道可视为圆形,轨道平面与赤道平面夹角为42°,轨道离地高约,每天绕地球约转15.4圈,绕行方向自西向东。地球半径约为
,下列相关说法正确的是( )
A.空间站绕地运行轨道的圆心与地球球心重合
B.空间站绕地运行的速度比月球绕地运行的速度小
C.空间站绕地运行的角速度比地面上物体随地球自转的角速度小
D.空间站中宇航员所受的重力小,不及其在地面所受重力的十分之一
16、如图所示,理想变压器的原、副线圈的匝数比为,原线圈一侧接在如图所示的正弦式交流电源上,副线圈的回路中接有阻值
的电阻,图中电流表为理想交流电表。下列说法正确的是( )
A.交变电压的频率为25Hz
B.电阻R两端的电压为
C.电流表的示数为1A
D.原线圈的输入功率为220W
17、如图所示,用手握住空瓶子使其竖直静止于空中,下列说法正确的是( )
A.手受到的摩擦力方向竖直向上
B.手握得越紧,瓶子受到的摩擦力越大
C.手握得越紧,瓶子和手之间的最大静摩擦力越大
D.若往瓶中倒水,瓶子和手之间的最大静摩擦力逐渐增大
18、某中学生投掷铅球,某时刻推力F与水平方向的夹角为(斜向上),则该力在竖直方向的分力大小为( )
A.
B.
C.
D.
19、如图甲所示,倾角为30°的斜面固定在水平地面上,一木块以一定的初速度从斜面底端开始上滑。若斜面足够长,上滑过程中木块的机械能和动能随位移变化的关系图线如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.木块上滑过程中,重力势能增加了4E0
B.木块受到的摩擦力大小为
C.木块的重力大小为
D.木块与斜面间的动摩擦因数为
20、如图所示,Q是真空中固定的点电荷,a、b、c是以Q所在位置为圆心、半径分别为r或2r球面上的三点,电量为q的试探电荷在a点受到的库仑力方向指向Q,则下面说法错误的是( )
A.Q带正电
B.b、c两点电场强度相同
C.a、b两点的电场强度大小之比为4∶1
D.b、c两点电势相等
21、两个物体之间的作用力和反作用力总是________,________,作用在________上,这就是牛顿第三定律。
22、质量为m的小球,用轻质细线悬挂在车厢里。当车厢沿水平方向做匀加速直线运动时,绳与竖直方向的夹角为θ,则车厢的加速度______,绳上的张力
______。
23、如图,某运动员在水平地面上用轻绳拉质量为的重物进行体能训练。当他离重物的水平距离
,肩膀离重物距离
,用大小为
的力拉时,未能拉动,此时重物受到摩擦力的大小为_______N。取重力加速度大小
,重物与水平地面间的动摩擦因数为
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,若仅增大拉力到恰好能拉动重物,此时拉力的大小为________N。
24、把一个轻弹簧竖直放置,下端挂一个钩码时弹簧伸长了3cm,挂四个钩码时弹簧伸长了12cm,则当挂两个钩码时,弹簧的伸长量是___________cm。
25、一支队伍匀速前进,通讯员从队尾追赶到队前传达命令后又立即返回到队尾时,队伍已前进了200m,在整个过程中,通讯员共用时80s,比队伍多走了80m的路程,则全过程通讯员通过的路程是 m,平均速度为 m/s。
26、库仑定律:真空中两个静止点电荷之间的在相互作用力,跟它们电荷量的___________成正比,跟它们距离的___________成反比,作用力的方向在它们的连线上。
27、某同学在做“验证力的平行四边形定则”实验时,将橡皮筋改为劲度系数为400N/m的轻质弹簧,将弹簧的一端
固定在竖直墙面上.不可伸长的细线OA、OB、OC,分别固定在弹簧的A端和弹簧秤甲、乙的挂钩上,其中O为OA、OB、OC三段细线的结点,如图1示.在实验过程中,保持弹簧
伸长1.00cm不变.
(1)若OA、OC间夹角为90°,弹簧秤乙的示数如图2所示,为________N,则弹簧秤甲的示数应该是__________N;
(2)在(1)问中若保持OA与OB的方向不变:逐渐增大OA与OC的夹角,则弹簧秤甲的读数大小将________,弹簧秤乙的读数大小将________.
28、如图所示,光滑水平面AB的左侧有一固定的竖直挡板,一弹性系数k=360 N/m的水平轻弹簧,左端固定在挡板上,自然伸长时右端在B点,放在B点的小滑块(与弹簧不拴接) 质量m=0.4kg,水平面B端紧靠倾角θ=30°的传送带,传送带与水平面通过B端小圆弧平滑连接,传送带逆时针转动,速率恒为v=m/s。现将小滑块从B点缓慢向左压缩弹簧至D点(D点在弹簧的弹性限度内),然后由静止释放,小滑块经过B处冲上传送带,恰好到达C端,然后返回到B端。已知B、C两端间的距离L=2.4 m,滑块与传送带间的动摩擦因数μ=
,取g=10m/s2,滑块通过B处时无机械能损失。弹簧的弹性势能Ep和形变量x的关系为
,求:
(1)滑块第一次经过B点时的速率v1和从B端运动到C端的时间t1;
(2)B、D两点间的距离x1;
(3)滑块第一次从C端回到B端时的速度大小和此过程中各力对滑块做的总功W。
29、图中实线和虚线分别是x轴上沿x轴方向传播的一列简谐横波在和
s时刻的波形图,则
①如波向右传,则最小速度V1 =?
②如波向左传,且T <0.03<2T则速度V2=?
③如波速为70 m/s,则波向什么方向传播?
30、如图所示,AB为1/4圆弧轨道,半径为R=0.8m,BC是水平轨道,长S=3m,BC处的摩擦系数为μ=,今有质量m=1kg的物体,自A点从静止起下滑到C点刚好停止.求:
(1)物体在AB段克服阻力所做的功为多少?
(2)物体下滑到B点时对圆弧轨道的压力多大?
31、某兴趣小组设计了一个可以指示电动机断路故障的电路,如图所示,电源的电动势E=48V,故障指示灯的阻值为44Ω(视为定值纯电阻),电动机的内阻,开关S始终闭合,当电动机断路时,指示灯将处于高亮度状态,其电功率
;当电动机正常工作时,指示灯将处于低亮度状态,其电功率
。
(1)求电源的内阻r;
(2)当电动机正常工作时,求电动机两端电压U及电动机输出的机械功率。
32、如图所示,滑冰场上质量为m1=40kg的小运动员站在质量为m2=20kg的长木板的最右端,与木板一起以v0=2m/s的速度在光滑水平冰面上向左匀速运动。当运动员以a=1m/s2的加速度匀加速跑向左端,并从左端水平跑离木板时木板恰好静止。问:木板的长度L为多少?