1、如图所示,假如在弯道上高速行驶的赛车,突然后轮脱离赛车,关于脱离赛车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是( )
A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动
B.沿着与弯道垂直的方向飞出
C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道
D.上述情况都有可能
2、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
3、如图所示为两级皮带传动装置,转动时皮带均不打滑,中间两个轮子是固定在一起的,四个轮子半径如图,则关于左轮边缘的a点和右轮边缘的b点运动参量的关系下列表述正确的是( )
A.线速度之比为3:2
B.角速度之比为6:1
C.转速之比为1:4
D.向心加速度之比为1:18
4、有一种“猫捉老鼠”趣味游戏,如图所示,D是洞口,猫从A点沿水平线ABD匀速追赶老鼠,老鼠甲从B点沿曲线BCD先加速后减速逃跑,老鼠乙从B点沿BED先减速后加速逃跑,已知猫和两只老鼠同时开始运动且初速率相等,到达洞口D时速率也相等,猫追赶的路程AD与两只老鼠逃跑的路程BCD和BED均相等,则下列说法正确的是( )
A.猫能在洞口堵住老鼠甲
B.猫能在洞口堵住老鼠乙
C.两只老鼠在洞口都被猫堵住
D.两只老鼠均能从洞口逃离
5、如图所示,一小车从A点由静止开始做匀加速直线运动,若到达B点时速度为v,到达C点时速度为2v,则等于( )
A.1∶1
B.1∶2
C.1∶3
D.1∶4
6、如图所示,用一根电阻为6R的粗细均匀的镍铬合金线做成一个环,在环上6个对称的点上,焊接6个不计电阻的导线,并与接线柱连接,利用这种方法,可以在任意两个接线柱之间获得的不同阻值电阻的总个数、最大电阻值以及最小电阻值分别是( )。
A.2种,最大为1.5R,最小为
B.3种,最大为1.5R,最小为
C.2种,最大为3.0R,最小为
D.3种,最大为3.0R,最小为
7、如图所示,竖直放置在水平面上的轻质弹簧上端放着质量为6kg的物体A,处于静止状态。现将一个质量为4kg的物体B轻放在物体A上,弹簧始终处于弹性限度内。g取10m/s2,则放上B的瞬间,A、B间的弹力大小是( )
A.8N
B.18N
C.24N
D.40N
8、如图所示,导体棒与V形导轨为粗细相同的同种金属,导轨处于与其平面垂直的匀强磁场中。时刻,导体棒与导轨角平分线垂直,并从
处沿角平分线在导轨上匀速向右运动,下列关于回路中通过导体棒横截面的电荷量
、电功率
随时间
变化的图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,在一段封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个由蜡做成的小圆柱体R。R从坐标原点以速度匀速上浮的同时,玻璃管沿x轴正方向做初速度为0的匀加速直线运动,1s时小圆柱体的速度为
。下列说法正确的是( )
A.小圆柱体做匀加速直线运动
B.小圆柱体的加速度是
C.0~1s内小圆柱体沿y轴方向的位移为2cm
D.该时刻小圆柱体到坐标原点的距离为5cm
10、北京冬奥会速滑馆内装有历经5年发明的高科技“猎豹”高速摄像机,让犯规无处遁形。某次速度滑冰比赛中,摄像机和运动员的水平位移x随时间t变化的图像分别如图所示,下列说法中正确的是( )
A.摄像机做直线运动,运动员做曲线运动
B.时间内摄像机在前,
时间内运动员在前
C.时间内摄像机与运动员的平均速度相同
D.时间内任一时刻摄像机的速度都大于运动员的速度
11、“嫦娥三号”月球探测器成功完成月面软着陆,并且着陆器与巡视器(“玉兔号”月球车)成功分离,这标志着我国的航天事业又一次腾飞,下面有关“嫦娥三号”的说法正确的是( )
A.“嫦娥三号”刚刚升空的时候速度很小,加速度不一定小
B.研究“玉兔号”月球车在月球表面运动的姿态时,可以将其看成质点
C.研究“嫦娥三号”飞往月球的运行轨道时,不能将其看成质点
D.“玉兔号”月球车静止在月球表面时,其相对于地球也是静止的
12、如图所示,波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播,图中虚线表示两个波面。时,离O点5 m的A点开始振动;
时,离O点10 m的B点也开始振动,此时A点第五次回到平衡位置,则( )
A.波的周期为0.5s
B.波的波长为5m
C.波速为
D.时AB连线上有5个点处于最大位移
13、如图所示,电路中电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R0的滑片向下滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表的示数减小,电流表的示数增大
C.电阻R2消耗的电功率增大
D.电源内阻消耗的功率减小
14、关于多用电表的使用和操作,下列说法正确的是( )
A.用欧姆挡测量不同的电阻时,不改变欧姆挡的倍率就不需要重新进行欧姆调零
B.用欧姆挡测量电阻时,可用双手捏住两表笔和电阻两端的接触处进行测量
C.用两只表笔分别接电阻两端测量电阻时,红表笔接触点比黑表笔接触点的电势高
D.欧姆调零后,用“”挡测量电阻的阻值,发现指针偏转角度太小,为了提高测量精度,应换用“
”挡,重新欧姆调零后再进行测量
15、如图所示,由四段粗细相同的同种材料导体棒构成等腰梯形线框ABCD,其中AB=BC=AD,∠A=∠B=120°,水平方向的匀强磁场垂直线框所在平面,当在线框中C、D两端加恒定电压时,水平导体棒CD受安培力大小为F0,以下说法正确的是( )
A.AB棒受安培力为,方向向上
B.棒受安培力为
,方向向下
C.整个线框受的安培力大小为,方向向上
D.整个线框受的安培力大小为,方向向下
16、甲、乙两物体距地面的高度之比为1:2,所受重力之比为1:2。某时刻两物体同时由静止开始下落。不计空气阻力的影响。下列说法正确的是( )
A.甲、乙落地时的速度大小之比为
B.所受重力较大的乙物体先落地
C.在两物体均未落地前,甲、乙的加速度大小之比为1:2
D.在两物体均未落地前,甲、乙之间的距离越来越近
17、在光滑水平面上有一物块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,从物块与弹簧接触到弹簧被压缩到最短的过程中,下列说法正确的是( )
A.物块接触弹簧后立即做减速运动
B.物块速度最大时,弹簧弹力的大小等于F的大小
C.当弹簧压缩量最大时,物块的加速度恰好为零
D.物块的加速度先增大后减小
18、如图所示,将带正电的导体球C靠近不带电的导体。若沿虚线1将导体分成A、B两部分,这两部分所带电荷量大小分别为、
;若沿虚线2将导体分成两部分,这两部分所带电荷量大小分别为
、
。下列说法正确的是( )
A.,A部分带正电
B.,A部分带负电
C.,A部分带正电
D.,A部分带负电
19、如图所示,一列简谐横波沿轴方向传播,
时刻的波形如图所示,
是平衡位置为
处的质点,
是平衡位置为
处的质点,质点
比质点
超前
振动,则下列说法正确的是( )
A.波沿轴负方向传播
B.时刻,质点
沿
轴正方向振动
C.波传播的速度大小为
D.质点在
内通过的路程为
20、小明站在装有力传感器的台秤上,完成下蹲、起立动作。计算机采集到的力传感器示数随时间变化情况如图所示。下列判断正确的是( )
A.点对应时刻,小明向下的速度最大
B.点对应时刻,小明处于失重状态
C.点对应时刻,小明处于超重状态
D.在图示时间内,小明完成了两次下蹲和起立动作
21、如图,直线AB为一定质量的理想气体作等容变化过程的p–t图线。将图线沿BA方向延长,交横轴上于一点,该点状态的温度为___________;现在先使该气体从状态A出发,经过等温压缩过程,体积变为原来的倍,然后保持体积不变,缓慢加热气体,使之到达某一状态C,此时其温度等于状态B的温度。试在所给的p-t图上画出状态C的位置___________。
22、有两个电阻1和2,它们的阻值随所加电压的变化而改变,从而它们的伏安特性即电压和电流不再成正比关系(这种电阻称为非线性电阻).假设电阻1和电阻2的伏安特性图线分别如图所示.现先将这两个电阻并联,然后接在电动势E=9.0V、内电阻r0 = 2.0Ω的电源上.试利用题给的数据和图线在题图中用作图法读得所需的数据,进而分别求出电阻1和电阻2上消耗的功率P1和P2.要求:
i.在题图上画出所作的图线____________.(只按所画图线评分,不要求写出画图的步骤及理由)
ii.从图上读下所需物理量的数据(取二位有效数字),分别是:__________________;
iii.求出电阻R1消耗的功率P1= ____________,电阻R2消耗的功率P2=______________.
23、一台机器的飞轮的转速为,它的角速度为______
.如果另一个飞轮以
转动,它的转速为______
.
24、在国际单位制中,库仑定律写成,式中静电力常量
,电荷量
和
的单位都是库仑,距离r的单位是米,作用力F的单位是牛顿。若把库仑定律写成更简洁的形式
,式中距离r的单位是米,作用力F的单位是牛顿。若把库仑定律写成更简洁的形式
,式中距离r的单位是米,作用力F的单位是牛顿,由此式可这义一种电荷量q的新单位。当用米、千克、秒表示此新单位时,电荷新单位=___________;新单位与库仑的关系为1新单位=___________C。
25、如图所示,一端封闭的粗细均匀的细玻璃管,开口向上竖直放置。用一段长为15cm的水银柱在管中封有15cm长的空气柱,大气压强是75cmHg,此时气体的压强为 _______ cmHg。在距管底20cm处的A点,玻璃管出现了一个小孔,则稳定时空气柱的长度是_______ cm(温度保持不变,第二空答案保留3个有效数字)。
26、如图所示,厚度为h、宽度为d的导体板放在垂直于它的磁感应强度为B的匀强磁场中,当电流通过导体板时,在导体板的上侧面A和下侧面之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应。达到稳定状态时,导体板上侧面A的电势________下侧面
的电势(填“高于”“低于”或“等于”);假设该导体每立方米有n个自由电子e,测得
电势差为U,则导体的电流强度是________。
27、某款汽车的挡风玻璃中嵌有一组规格相同的电阻丝,通电加热可以融化霜冻。某科技兴趣小组想用伏安法测量其中一根电阻丝的阻值Rx(小于10Ω),所用的电路图如图甲所示。已知电流表的量程为0.6A、内阻RA约为0.2Ω,电压表的量程为3V、内阻为数千欧。
(1)为了尽可能准确地测量Rx,需将单刀双掷开关S1接通___________(填“a”或“b”)。
(2)某次实验时,电流表的示数为0.30A,电压表的示数如图乙所示,则电压表的示数为___________V;所测量的电阻Rx=___________Ω(计算结果保留两位有效数字)。
(3)如图丙所示是四根该挡风玻璃中的电阻丝和一个内阻为1Ω的电源,为了达到最快的化霜效果,请合理选用电阻丝,用笔画线代替导线,将图丙画成完整电路。
28、气球上系一重物,自地面上升。当上升到离地面9m时速度为4m/s,此时绳子突然断开。不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。
(1)重物从离开气球至上升到最高点,经历的时间和上升的高度各为多少?
(2)重物离开气球后经多长时间才能落地?落地时的速度是多大?
29、质量为2kg的物体在40N水平推力作用下, 1s内沿竖直墙壁从静止开始下滑3m。求:(取g=10m/s2)
(1)物体运动的加速度;
(2)物体与墙间的动摩擦因数;
(3)若在1s末时把水平推力改为140N,物体所滑动受摩擦力为多大?请通过分析计算说明物体的运动情况。
30、如图所示,质量为m的物体置于倾角θ=37°的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为μ=0.5,先用平行于斜面的推力F1作用于物体上,能使其沿斜面匀速上滑(如图甲),然后改用水平推力F2作用于物体上,恰能使物体沿斜面匀速下滑(如图乙),已知sin37º=0.6,cos37º=0.8。
求推力F1与F2的比值。
31、如图所示,篮球在1.6m的高度掷出,在2.5m的高度垂直击中篮板,反弹后恰好落在掷出点的正下方不计空气阻力,取重力加速度g=10m/s2。求该篮球
(1)从击中篮板反弹后到落回地面的时间t;
(2)击中篮板前后的动能之比。
32、某同学在物理学习中记录了一些与地球、月球有关的数据资料如下:
地球质量M=5.98×1024kg, 地球半径R=6400km,月球半径r=1740km,
地球表面重力加速度g=9.80m/s2, 月球表面重力加速度g′=1.56m/s2,
月球绕地球转动的线速度v=1000m/s,月球绕地球转动一周时间为T=27.3天,
光速c=2.998×105km/s,
1969年8月1日第一次用激光器向位于天顶的月球表面发射出激光光束,经过约t=2.565s接收到从月球表面反射回来的激光信号。
该同学想利用上述数据估算出地球表面与月球表面之间的距离s,请你利用上述条件,帮该同学设计计算方法。不要求算出具体数据,只需要将最终答案用上述条件中的字母表示出来即可,至少提出两种方法。