1、如图是内燃机中一种传动装置,车轮和滑块上分别设置可以绕轴A、B转动的轻杆,O轴固定。工作时高压气体驱动活塞在汽缸中做往复运动,再通过连杆驱动滑块在斜槽中做往复运动,最终驱动车轮做角速度为ω的匀速圆周运动。已知轻杆OA长度为L,运动到图示位置时AB、BC垂直,那么此时活塞的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,某同学做机器小蜘蛛爬行模拟实验。小蜘蛛可沿竖直面内四分之一圆弧从底部O向顶部A缓慢爬行,同时小蜘蛛受到水平向右恒定风力的作用。则小蜘蛛从O向A爬行的过程中( )
A.受到的摩擦力一直增大
B.受到的摩擦力一直变小
C.受到的弹力先增大后减小
D.受到的弹力一直增大
3、右图为某小组“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验示意图,乙图中OG为橡皮筋,OB、OC为细绳,O为橡皮筋与细绳的结点。下列关于本实验的说法正确的是( )
A.弹簧测力计在使用前不需要校零
B.OB、OC两细绳不可以用橡皮筋代替
C.本实验采用的科学方法是控制变量法
D.本实验应作出力的图示来探究合力与分力的关系
4、某同学回看神舟十六号发射升空的视频时,想利用自己所学的物理知识测量火箭升空初期的加速度大小。如图,他利用秒表和刻度尺测量出了不同时刻火箭尾端对应的位置,数据如下表所示。已知真实火箭全长约58m,测得视频中火箭全长为6.00cm,根据数据可求得火箭的加速度大小约为( )
时刻t | 0s | 2.5s | 3.7s |
火箭尾端位置x | 0cm | 5.00cm | 11.00cm |
A.
B.
C.
D.
5、“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
6、我校第74届秋季运动会于10月初举行,下列关于运动会赛事项目叙述正确的是( )
A.在铅球比赛中成绩是,这里的
指的是铅球的水平方向的位移大小
B.在跳远比赛中成绩是,这里的
指的是路程
C.百米赛跑比赛从10:10开始,这里的10:10指的是时间间隔
D.运动员起跑反应时间,这里的
指的是时刻
7、把如图所示的两个白炽灯串联接到的电路中,则下列判断正确的是( )
A.甲灯比较亮
B.甲灯两端的电压小
C.相同时间内乙灯消耗的电能较多
D.相同时间内通过乙灯的电量多
8、水平面上有质量比为的a、b两个物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上。一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下。两物体的
图线如图所示,图中AB∥CD。则整个过程中( )
A.F1的冲量等于F2的冲量
B.F1的冲量大于F2的冲量
C.摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量
D.合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量
9、经亚奥理事会执委会批准,第19届亚运会将于2023年9月23日至10月8日在杭州举行。有关运动项目的描述,下列说法正确的是( )
A.裁判员观看体操女子平衡木冠军管晨辰的比赛动作时,可将管晨辰视为质点
B.田径运动员通过一段路程其位移不可能为零,位移的大小一定不等于路程
C.“满眼风波多闪烁,看山恰似走来迎,仔细看山山不动,是船行。”其中“看山恰似走来迎”和“是船行”所选的参考系分别是河岸和流水
D.男子100米飞人大战,苏炳添以9秒83的成绩进入决赛。这里提到的“9秒83”指的是时间间隔
10、如图所示,质量M=3kg,长L=2m的木板静止在光滑水平面上,木板上右端放一个小滑块(可视为质点),小滑块的质量m=1kg,小滑块和木板之间的动摩擦因素μ=0.2。若用水平向左的拉力F作用在木板上,取g= 10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.F=4N时, 滑块的加速度大小为2m/s2
B.F=6N时,小滑块与木板发生相对滑动
C.F=14N时, 小滑块会从木板上滑下
D.把木板从小滑块下面抽出,水平拉力F必需满足F>2N
11、英国物理学家法拉第提出了“电场”和“磁场”的概念,并引入电场线和磁感线来描述电场和磁场,为经典电磁学理论的建立奠定了基础。下列相关说法正确的是( )
A.电场和磁场看不见摸不着,但都是客观存在的物质
B.电场和磁场都不是客观存在的物质
C.电场线和磁感线可以相交或相切
D.电场线和磁感线都是闭合的曲线
12、“跳马”是集技术、力量、勇气于一体的高难度竞技体操项目,运动员完成空中动作落地时,总有一个屈膝的动作,这样做可以( )
A.减小运动员重力的冲量
B.减小运动员的动量变化率
C.减小运动员受到地面作用力的冲量
D.延长作用时间,从而减小运动员的动量变化量
13、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈接电源电压有效值不变且内阻忽略不计的正弦交变电源,为定值电阻,
为可变电阻,现调节可变电阻阻值,理想电压表V的示数变化的绝对值为
时,理想电流表A的示数变化的绝对值为
,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
14、如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,其间有竖直向下的匀强磁场,垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。通过金属棒的电流按如图乙所示的规律变化,t=0时,将金属棒由静止释放,下列说法正确的是( )
A.时,金属棒的加速度最小
B.时,金属棒的速度为零
C.时,金属棒距离出发点最远
D.在的时间内,安培力对金属棒做功为零
15、有一种玩具摆件叫平衡鹰,如图所示,用手指顶在鹰嘴的下面,它可以稳稳地停在指尖上而不掉落。下列说法正确的是( )
A.平衡鹰的重心一定在鹰的腹部
B.手指由于被压要恢复原状,对鹰产生向上的支持力
C.鹰受的重力与手指对鹰的支持力是一对相互作用力
D.鹰对手指的压力与鹰的重力是一对平衡力
16、如图所示,用阿兜把足球挂在竖直墙壁上的A点,球与墙壁的接触点为B点。足球所受的重力为G,墙壁对球的支持力为N,AC绳的拉力为F。墙壁光滑,不计网兜的重力。下列关系式正确的是( )
A.F=N
B.F<N
C.F<G
D.F>G
17、在直导线AB中通一自A向B方向的电流,则电流接通后,悬挂在直导线正上方的小磁针( )
A.N极向纸里,S极向纸外旋转
B.N极向纸外,S极向纸里旋转
C.在纸面内顺时针旋转
D.在纸面内逆时针旋转
18、如图所示,一个质量为m、电荷量为q、不计重力的带电粒子从x轴上的P点以速度v沿与x轴正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴从Q点射出第一象限。已知OQ=a,则( )
A.粒子带正电
B.粒子运动的轨道半径为
C.匀强磁场的磁感应强度为
D.粒子在第一象限中运动的时间为
19、一列简谐横波在介质中沿轴正向传播,
处的质点
和
处的质点
的振动图像如图所示,已知该波的波长大于
。则以下说法正确的是( )
A.质点的振动位移表达式为
B.这列简谐波的波长可能为
C.这列波的波速可能为
D.当点振动位移相同时,它们的速度相同
20、为缩短固定翼飞行器着陆后的滑行距离,有人构想在机身和跑道上安装设备,使飞行器在安培力作用下短距着陆。如图所示,在机身上安装长为、匝数为60匝的矩形线圈,线圈通以
的电流,跑道上有大小为
的磁场,通过传感器控制磁场区域随飞机移动,使矩形线圈始终处于图示磁场中。忽略电磁感应的影响,线圈所受安培力的大小和方向是( )
A.,向左
B.,向右
C.,向左
D.,向右
21、判断下列说法的正误.
(1)反冲运动是相互作用的物体之间的作用力与反作用力产生的效果.(____)
(2)只有系统合外力为零的反冲运动才能用动量守恒定律来分析.(____)
(3)反冲运动的原理既适用于宏观物体,也适用于微观粒子.(____)
(4)在没有空气的宇宙空间,火箭仍可加速前行.(____)
22、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的均匀磁场中,当电流通过导体板时,在导体板上侧面和下侧面
之间会产生电势差,这种现象称为霍尔效应实验表明,当磁场不太强时,电势差
、电流
和
的关系为
,式中的比例系数
称为霍尔系数.设电流
是由电子的定向移动形成的,电子的平均定向移动速度为
、电荷量为
,回答下列问题:
(1)达到稳定状态时,导体板上侧面的电势________下侧面
的电势(选填“高于”“低于”或“等于”).
(2)电子所受洛伦兹力的大小为________.
(3)当导体板上、下两侧面之间的电势差为时,电子所受静电力的大小为________.
(4)由静电力和洛伦兹力平衡的条件,证明霍尔系数,其中
代表导体单位体积中电子的个数_______.
23、如图所示是小球沿斜面滚下的频闪照片,照片中每两个相邻小球像的时间间隔是0.1 s,这样便记录了小球运动的时间.设开始时的位置为0,依次为位置1、2、3、4、5,小球运动的位移可以用刻度尺测量.小球在位置1、2、3、4的速度分别最接近________m/s、________m/s、________m/s、________m/s,小球滚下过程的加速度为________m/s2.(小数点后保留两位数字)
24、现有下列四种形式的运动:①匀速直线运动:②自由落体运动:③匀速圆周运动 ④简谐运动。根据运动的特点,可将_________分为一类,_______分为另一类。理由是___________(填写编号)
25、光滑绝缘杆与水平面保持θ角,磁感应强度为B的匀强磁场充满整个空间,一个带正电q,质量为m,可以自由滑动的小环套在杆上,如图所示,小环下滑过程中对杆的压力为零时,小环的速度为________.
26、用螺旋测微器测出其某直径如图甲所示,该读数为_______;用游标卡尺测量小钢珠直径d时如图乙所示,则
___________
。
27、某同学仿照“探究小车速度随时间变化的规律”这一实验,利用如图所示的装置测量重物做自由落体运动的加速度.
对实验装置及其操作的要求,下列说法正确的是_________(填写字母序号).
A.电火花计时器应接在直流电源上 |
B.电火花计时器的两个限位孔应在同一条竖直线上 |
C.重物最好选用密度较小的材料,如泡沫塑料 |
D.开始时应使重物靠近打点计时器处并保持静止 |
E.操作时,应先放开纸带后接通电源
F.为了减小误差,应重复多次实验,在打出的纸带中挑选一条最清晰的.
G.为了便于测量,一定要找到打点计时器打下的第一个点,并选取其以后各连续的点作为计数点.
下图是某同学在实验中得到的一条较为理想的纸带.把开头几个模糊不清的点去掉,以较清晰的某一个点作为计数点1,随后连续的几个点依次标记为点2、3、4.测量出各点间的距离已标在纸带上,己知打点计时器的打点周期为0.02s.打点计时器打出点2时重物的瞬时速度为___________m/s,物体做自由落体运动的加速度的值约为 ___________m/s2.
28、如图所示,平面直角坐标系中,第I象限存在沿y轴负方向的匀强电场,第IV象限在x轴与
之间的区域内存在垂直于平面向外的匀强磁场。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子以初速度
从y轴上P(0,h)点沿x轴正方向开始运动,经过电场后从x轴上的点
进入磁场,粒子恰能从磁场的下边界离开磁场。不计粒子重力。求:
(1)粒子在Q点速度的大小和与x轴正方向夹角θ;
(2)粒子在电场、磁场中运动的总时间t
29、如图所示为某传送装置的示意图,整个装置由三部分组成,中间是水平传送带,传送带顺时针匀速传动,其速度的大小v可以由驱动系统根据需要设定,其左侧为一倾斜直轨道,右侧为放置在光滑水平面上质量为M的滑板,倾斜直轨道末端及滑板上表面与传送带两端等高并平滑对接。一质量为m的物块从倾斜直轨道的顶端由静止释放,物块经过传送带后滑上滑板,滑板运动到D时与固定挡板碰撞粘连,此后物块滑离滑板。已知物块的质量m=1.0kg,滑板的质量M=2.0kg,倾斜直轨道顶端距离传送带平面的高度h=2.5m,传送带两轴心间距L1=10.5m,滑板的长度L2=2.8m,滑板右端到固定挡板D的左端的距离为L3,物块与倾斜直轨道的动摩擦因数满足(θ为斜直轨道的倾角),物块与传送带和滑板间的动摩擦因数分别为μ2=0.1、μ3=0.5,重力加速度的大小g=10m/s2。
(1)求物块刚滑上传送带时的速度大小;
(2)求物块刚滑上右侧滑板时所能达到的最小动能;
(3)若v=6m/s,讨论物块从滑上滑板到离开滑板右端的过程中,克服摩擦力所做的功Wf与L3的关系。
30、如图所示,质量为4kg的物体静止于水平面上,物体与水平面间的动摩擦因数为0.5,物体受到大小为20N,与水平方向成30°角斜向上的拉力F作用时沿水平面做匀加速运动,求物体的加速度是多大?(g取10m/s2)
31、如图所示,倾角为、宽度为
、长为
的光滑倾斜导轨C1D1、C2D2,倾斜导轨顶端接有定值电阻
,倾斜导轨置于垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度为B=5T,C1A1、C2A2是长为S=4.5m的粗糙水平轨道,A1B1、A2B2是半径为r =0.5m处于竖直平面内的四分之一光滑圆环(其中B1、B2为固定的弹性挡板),整个轨道对称。在导轨顶端垂直于导轨放一根质量为m=2kg、电阻不计的金属棒MN,当开关K闭合时,金属棒从倾斜轨道顶端静止释放,已知金属棒到达倾斜轨道底端前已达最大速度,当金属棒刚滑到倾斜导轨底端时断开开关K,(不考虑金属棒MN经过接点C1、C2处和棒与B1、B2处弹性挡板碰撞时的机械能损失,整个运动过程中金属棒始终保持水平,水平导轨与金属棒MN之间的动摩擦因数为µ=0.1,g=10m/s2)。求:
(1)开关闭合时金属棒滑到倾斜轨道底端时的速度大小;
(2)金属棒MN在倾斜导轨上运动的过程中,电阻R0上产生的热量Q;
(3)当金属棒第三次经过A1A2时对轨道的压力大小。
32、某质点从A点沿图中的曲线运动到B点,质点受力的大小为F。经过B点后,若力的方向突然变为与原来相反,它从B点开始可能沿图中的哪一条虚线运动?为什么?