1、“枫叶落秋风,片片枫叶转”,离地高处的枫树树梢上一片枫叶在萧瑟的秋风中飘落到地面,完成了它最后叶落归根的使命。则它落到地面的时间可能是( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,某同学在擦黑板。已知黑板擦对黑板的压力为。与黑板间的动摩擦因数为0.3,则黑板擦与黑板间的滑动摩擦力大小为( )
A.
B.
C.
D.
3、我们常用支架与底板垂直的两轮手推车搬运货物。如图甲所示,将质量为的货物平放在手推车底板上,此时底板水平;缓慢压下把手直至底板与水平面间的夹角为60°。不计货物与支架及底板间的摩擦,重力加速度为
,下列说法正确的是( )
A.当底板与水平面间的夹角为30°时,底板对货物的支持力为
B.当底板与水平面间的夹角为30°时,支架对货物的支持力为
C.压下把手的过程中,底板对货物的支持力一直减小
D.压下把手的过程中,支架对货物的支持力先增大再减小
4、以下说法正确的是( )
A.磁场和磁感线都是客观存在的
B.磁感应强度(
)是用比值法定义的物理量
C.运动的电荷在磁场中一定受洛伦兹力的作用
D.磁场中某点磁感应强度的方向跟放在该处通电导线所到的安培力的方向一致
5、如图所示,A、B两小球从不同高度,同时做自由落体运动.已知A的质量比B大,则在两小球落地之前,下列说法正确的是( )
A.A、B两小球可能在空中相撞
B.A、B两小球之间的距离越来越大
C.A、B两小球的速度差越来越大
D.A、B两小球速度变化的快慢相同
6、以下是粤教版物理课本必修第一册中的四幅插图,研究方法是等效替代法的是( )
A.观察液柱高度变化
B.探究影响滑动摩擦力的因素
C.验证力的平行四边形定则
D.用数字计时器和光电门测速度
7、正点电荷和处于静电平衡的导体P的电场线分布如图所示,a、b、c分别是图中的三个点,下列说法正确的是( )
A.感应电荷在P的内表面均匀分布
B.a、b、c三点的电势大小
C.a、b、c三点的电场强度大小
D.导体P的感应电荷在b点产生的电场强度小于在c点产生的电场强度
8、如图,一轻质弹簧置于固定光滑斜面上,下端与固定在斜面底端的挡板连接,弹簧处于原长时上端位于A点。一物块由斜面上A点上方某位置释放,将弹簧压缩至最低点B(弹簧在弹性限度内),则物块由A点运动至B点的过程中,弹簧弹性势能的( )
A.增加量等于物块动能的减少量
B.增加量等于物块重力势能的减少量
C.增加量等于物块机械能的减少量
D.最大值等于物块动能的最大值
9、2023年世界大学生夏季运动会在成都举行,下列说法中较为正确的是( )
A.研究跳水姿势时,可以将运动员视为质点
B.田径800m项目,“800m”指运动员的路程
C.田径1500m项目,运动员的位移大小是300m
D.中国运动员在10000米决赛中以33分48秒35夺冠,“33分48秒35”是时刻
10、在“天宫课堂”第四课中,神舟十六号航天员朱杨柱、桂海潮展示了在微重力环境下用“特制”球拍击打水球的现象,下列说法正确的是( )
A.在地面附近也可以获得微重力环境
B.在微重力环境下,水球的惯性减小
C.水球悬浮时所受浮力与地球引力平衡
D.物体在空间站中受地球引力比在地面小很多
11、如图所示,一个平行于纸面的等腰直角三角形导线框,水平向右匀速运动,穿过宽度为d的匀强磁场区域,三角形两直角边长度为2d,线框中产生随时间变化的感应电流i,规定逆时针为感应电流的正方向,下列图形正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,是一个交变电流的电流强度i随时间t变化的规律图像,此交变电流的有效值是( )
A.5A
B.5A
C.4A
D.4A
13、匀速前进的车厢顶部用细线竖直悬挂一小球,如图所示,小球下方与一光滑斜面接触。关于小球的受力,下列说法正确的是( )
A.重力和细线对它的拉力
B.重力、细线对它的拉力和斜面对它的弹力
C.重力和斜面对它的支持力
D.细线对它的拉力和斜面对它的支持力
14、“套圈圈”游戏深受人们的喜爱,身高较高的哥哥和身高稍矮的弟弟分别从水平地面同一位置正上方的不同高度向正前方水平地面上的玩具水平抛出圆环(可视为质点),圆环恰好同时套中玩具。若圆环离手后的运动可视为平抛运动,下列说法正确的是( )
A.两人同时抛出圆环
B.哥哥抛出圆环在空中运动的时间长
C.两人抛出圆环的初速度相同
D.哥哥抛出圆环的初速度较大
15、如图所示,A、B两个物体相互接触,但并不黏合,放置在光滑水平面上,两物体的质量,
。从
开始,推力
和拉力
分别作用于A、B上,
、
随时间变化规律分别为
、
。下列说法不正确的是( )
A.物体A、B间的最大弹力为
B.时,物体A、B开始分离
C.时,物体A向右的速度达到最大值
D.物体A向右的速度达最大时,物体B的加速度为
16、如图,光滑绝缘水平面上的A、B两点分别固定带电量为2Q和Q的点电荷M、N,O为 AB连线的中点,CD为AB连线的垂直平分线,a、b分别为AB、CD连线上的点。下列说法正确的是( )
A.如果M带正电、N带负电,则b点的电势高于a点
B.如果M带负电、N带正电,则b点的电势高于a点
C.如果M带正电、N带负电,则b点的电场强度方向垂直于Ob向右
D.如果M带正电、N带负电,则b点的电场强度大于a点的电场强度
17、如图所示,E为内阻不能忽略的电池,为定值电阻
、
为滑动变阻器,S为电键,电压表与
并联。闭合电键S,下列方法可以使电压表读数一定变大的是( )
A.调大
调小
B.和
均调小
C.和
均调大
D.调小
调大
18、近年来,中国发射了多颗北斗卫星,a、b、c为其中的三颗卫星,三颗卫星的轨道半径角速度大小分别为ωa、ωb、ωc,如图所示。以下说法正确的是( )
A.
B.
C.地球对卫星c的万有引力一定大于地球对卫星a的万有引力
D.地球对卫星a的万有引力与地球对卫星b的万有引力一定等大
19、如图所示,一长木板a在光滑水平地面上运动,某时刻将一个相对于地面静止的物块b轻放在木板上,此时a的速度为,同时对b施加一个水平向右的恒力F,已知物块与木板的质量相等,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上,则物块放到木板上后,下列图中关于a、b运动的速度时间图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,是两个共点力的合力F的大小与这两个共点力之间的夹角θ的关系图像,则这两个力的大小分别是( )
A.1N、4N
B.2N、3N
C.1N、5N
D.2N、4N
21、感生电动势:
由______电场产生的电动势叫感生电动势。
22、某同学改装电表设计的电路如图所示,小量程电流表的内阻
,满偏电流
,
,
,当
和
均闭合时,改装成的新电表是较大量程的____________(选填“电流表”或“电压表”);当
和
均断开时,改装成的新电表量程为______。
23、如图所示,用水银血压计测血压时,先向袖带内充气,某次测量充入袖带内气体的压强为1.4p0,体积为V.然后缓慢放气(该过程中温度保持不变)使袖带内气体体积变为0.7V,压强变回到p0.则放气过程中袖带内壁单位时间单位面积上受到分子撞击的次数_________(选填“增大”“减小”或“不变”),在放气过程中袖带内气体是_________(选填“吸热”或“放热”).
24、判断下列说法的正误.
(1)正弦式交变电流的正负两部分是对称的,所以有效值为零。(____)
(2)交变电流的有效值就是一个周期内的平均值。(____)
(3)一个正弦式交变电流的峰值同周期、频率一样是不变的,但有效值是随时间不断变化的。(____)
(4)交流电路中,电压表、电流表的测量值都是有效值。(____)
25、将红墨水分别滴入温度不同的水杯中,水温越高,红墨水扩散到整杯水所用的时间越________,说明温度越高,水分子的热运动就越__________.把两块铅块表面刮平后,用力把它们压在一起,则可在铅块下挂上不少砝码,这说明分子间_____________________.
26、如图所示的弹簧振子,O点为它的平衡位置,当振子从A点运动到C点时,振子离开平衡位置的位移是________(选填“OC”“AC”或“CO”),从A点直接运动到C点的过程中,振子位移变________(选填“小”或“大”),速度变________(选填“小”或“大”)。
27、利用如图甲所示的装置进行验证机械能守恒定律的实验:
(1)需要测量由静止开始到某点的瞬时速度v与下落高度h,某同学利用实验得到的纸带,设计了以下四种测量方案:
A.用刻度尺测出物体下落的高度h,并通过,计算出瞬时速度v
B.用刻度尺测出物体下落的高度h,用秒表测出下落时间t,并通过v=gt计算出瞬时速度v
C.用刻度尺测出物体下落的高度h,根据做匀变速直线运动时纸带某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,计算出瞬时速度v
D.根据做匀变速直线运动时纸带某点的瞬时速度等于这点前后相邻两点间的平均速度,计算出瞬时速度v,并通过计算出高度h
以上方案中正确的是______;
(2)实验中,测得所用的重物质量为1.00kg实验中得到一条点迹清晰的纸带(如图乙所示),把第一个点记作O,另选连续的五个点A、B、C、D、E作为测量的点,经测量知道A、B、C、D、E各点到O点的距离分别为3.14cm、4.90cm、7.05cm、9.59cm、12.48cm,已知电磁打点计时器所用的电源的频率为50Hz,查得当地的重力加速g=9.80m/s2,根据以上数据,打点计算器打下D点时,重物下落的速度vD=_______m/s.根据以上数据,可知重物由O点运动到D点,重力势能的减少量等于______J;
(3)若同学丙在测量数据时不慎将上述纸带从OA之间扯断,她仅利用A点之后的纸带能否实验验证机械能守恒定律的目的?______(填“能”或“不能”)。
28、木星是太阳系内质量最大的行星(其质量约为地球的318倍)。假设地球与木星均沿圆轨道绕太阳转动,两条轨道在同一平面内。将太阳、地球和木星都视为质点,忽略太阳系内其它星体的引力;且地球和木星之间的引力在有太阳时可忽略。已知太阳和木星质量分别为ms和mj,引力常量为G。地球和木星绕太阳运行的轨道半径分别是re和rj。假设在某个时刻,地球与太阳的连线和木星与太阳的连线之间的夹角为0。这时若太阳质量突然变为零,求
(1)此时地球相对木星的速度大小vej和地球不被木星引力俘获所需要的最小速率。
(2)试讨论此后地球是否会围绕木星转动,可利用(1)中结果和数据ms=2.0×10301kg、mj=1.9×1027kg、木星公转周期Tj=12y。
29、如图所示,电源电压U为8V,定值电阻R2为4Ω,小灯A上标有“4V0.2A”、小灯B上标有“12V0.3A”的字样。电路接通后小灯A恰好正常发光(不考虑电阻随温度的变化)。求:
(1)小灯B的电阻RB;
(2)小灯B的实际功率PB;
(3)定值电阻R1的大小。
30、如图所示,在水平面内,质点P以O点为圆心做匀速圆周运动,运动半径为R,周期为T,当质点过图中位置的一瞬间,另一质量为m的质点Q受力F作用而开始做初速度为零的匀加速直线运动,为使上述两质点在某时刻速度相同,则力F必须满足什么条件?
31、如图所示,一质量m1=0.6kg的小车静止在光滑的水平面上,现有一质量m2=0.3kg的物块,以水平向右的速度v0=6m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止。物块与车面间的动摩擦因数μ=0.4,取g=10m/s2。求:
(1)物块与小车的共同速度v;
(2)物块在车面上滑行的时间t;
(3)从物块滑上小车到与小车保持相对静止的这个运动过程中,产生的内能E。
32、如图所示,1、2、3三个点代表某容器中一定质量理想气体的三个不同状态,若T1=300K,求:
(1)2状态对应的温度T2?
(2)3状态对应的温度T3?