1、有时,我们靠近正在地面取食的小鸟(如图所示)时,它并不慌张,我们感觉能把它抓住时,它却总能及时飞走,这是因为小鸟在起飞时具有较大的( )
A.位移
B.速度的变化量
C.速度
D.加速度
2、如图所示,等间距的平行实线表示电场线,虚线表示一个带负电的粒子在该电场中运动的轨迹,a、b为运动轨迹上的两点。若带电粒子在运动过程中仅受静电力作用,不计粒子所受重力和空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
A.场强方向一定是沿图中实线向左
B.该粒子在a点的动能小于在b点的动能
C.该粒子在a点的加速度小于在b点的加速度
D.该粒子在a点的电势能小于在b点的电势能
3、质量为m的物体在拉力F的作用下从静止出发以2g的加速度匀加速上升h,则( )
A.物体的机械能增加2mgh
B.物体的重力势能增加2mgh
C.物体的动能增加Fh
D.F做功等于物体增加的动能加上物体增加的势能
4、1935年5月,红军长征中决定强渡大渡河。若河面宽为300m,水流速度大小为3m/s,木船相对静水速度大小为1m/s,则下列说法正确的是( )
A.红军渡河所需的最短时间为100s
B.红军渡河所需的最短时间为300s
C.若木船相对静水速度大小为2m/s,红军能垂直于河岸到达河的正对面
D.若木船相对静水速度大小为3m/s,红军能垂直于河岸到达河的正对面
5、液晶电视不断降价,逐步走进了千家万户。液晶电视的关键部件是液晶层,下列关于液晶层的工作原理说法中正确的是( )
A.液晶分子的空间排列是稳定的,具有各向异性
B.液晶的光学性质不随温度的变化而变化
C.液晶的光学性质不随外加电压的变化而变化
D.液晶的光学性质随压力的变化而变化
6、自由落体的初速度为( )
A.0m/s
B.1m/s
C.2m/s
D.3m/s
7、如图所示为一个正六角星,每条边长都相同,每个顶角均为60°。现在B、E两点各放一个正点电荷,C、F两点各放一个负点电荷,且四个点电荷电荷量大小相等。下列说法正确的是( )
A.A、D两点场强相同
B.A点电势高于D点电势
C.将一个带正电的试探电荷从A点沿直线移动到D点,电场力始终不做功
D.将一个带正电的试探电荷从G点沿直线移动到H点,电场力先做正功后做负功
8、如图所示的各图所描述的物理情境中,没有产生感应电流的是( )
A.开关S闭合稳定后,线圈N中
B.磁铁向铝环A靠近,铝环A中
C.金属框从A位置向B位置运动,金属框中
D.铜盘在磁场中按图示方向转动,回路中
9、新闻里多次报导家长抱孩子乘坐自动感应扶梯,因为受力变化而站立不稳。自动扶梯上没有人时静止,人踏上扶梯的水平踏板后,扶梯会自动以加速度a匀加速运动一段时间后再匀速运动。如图所示,质量为M的母亲抱着质量为m的婴儿踏上扶梯下楼,下楼过程中母婴始终保持与扶梯相对静止,设扶梯与水平面之间的夹角为θ。关于母婴受力情况分析正确的是( )
A.电梯在匀速运动过程中,婴儿对母亲的作用力与扶梯运动方向一致
B.电梯在匀速运动过程中,踏板给母亲水平向前的摩擦力
C.电梯在加速运动过程中,踏板对母亲的摩擦力大小为(m+M)acosθ
D.电梯在加速运动过程中,踏板对母亲的支持力大小为Mg−Masinθ
10、酒后驾驶会有许多安全隐患,这是因为酒后驾驶员的反应时间变长了.反应时间是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间.表中“思考距离”是指驾驶员从发现情况到采取制动的时间内汽车行驶的距离;“制动距离”是指驾驶员从发现情况到汽车停止行驶的距离(假设汽车制动时的加速度大小都相同).分析表可知,下列说法正确的是( )
速度/(m·s-1) | 思考距离/m | 制动距离/m | ||
正常 | 酒后 | 正常 | 酒后 | |
15 | 7.5 | 15 | 22.5 | 30 |
20 | 10 | 20 | 36.7 | 46.7 |
25 | 12.5 | 25 | 54.2 | 66.7 |
A.驾驶员正常情况下的反应时间为2 s
B.驾驶员酒后的反应时间比正常情况下多0.5 s
C.驾驶员采取制动措施后,汽车的加速度大小约为5 m/s2
D.若汽车以25 m/s的速度行驶时,发现前方60 m处有险情,正常驾驶不能安全停车
11、市面上一种旋转“飞蜓”玩具的结构如图所示,轻绳的一端连接蜻蜓,穿过手柄后与重物连接,人们可以通过旋转手柄让蜻蜓在水平面内做匀速圆周运动。第一次玩耍,蜻蜓在水平面内做匀速圆周运动时,重物与手柄底端的距离为,外部轻绳与竖直方向的夹角为
;第二次玩耍,蜻蜓在水平面内做匀速圆周运动时,重物与手柄底端的距离小于
。两次运动过程中,重物均处于静止状态,不计一切阻力,则相比第一次,蜻蜓第二次运动时( )
A.外部轻绳与竖直方向的夹角为变大
B.蜻蜓运动的周期不变
C.蜻蜓运动的角速度变大
D.蜻蜓运动的线速度变大
12、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角()以速率v发射一个带正电的粒子(重力不计)。则下列说法正确的是( )
A.若v一定,θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
B.若v一定,θ越大,则粒子离开磁场的位置距O点越远
C.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的角速度越大
D.若θ一定,v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
13、下列带电粒子经过电压为U的电压加速后,如果它们的初速度均为0,则获得速度最大的粒子是( )
A.质子
B.氚核
C.氦核
D.钠离子Na+
14、甲、乙两物体同时从同一位置沿同一直线运动,甲的位移-时间图像和乙的速度-时间图像如图所示,则从原点出发后( )
A.乙物体在0-2s和4-6s加速度相同
B.0~6s甲做往返运动,乙做单向直线运动
C.2~4s甲的位移为零,乙的加速度为
D.2~4s甲的加速度为、乙的平均速度为零
15、如图所示,同种材料做成的均匀柱状导体a和b并联接入电路中、其长度相同,直径之比为,忽略温度对电阻的影响,则下列说法正确的是( )
A.a和b电阻之比为
B.a和b中自由电荷定向移动速率之比为
C.通过a和b电流之比为
D.相等时间内流过a和b中横截面的电荷量之比为
16、据中国载人航天工程办公室消息,北京时间2023年5月30日9时31分,搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,神舟十六号载人飞船与火箭成功分离,进入预定轨道绕地球运动,航天员乘组状态良好,发射取得圆满成功。根据以上信息,下列说法正确的是( )
A.9时31分指的是时间
B.约10分钟后飞船与火箭成功分离,这10分钟指的是时刻
C.神舟十六号载人飞船环地球椭圆轨道飞行一圈平均速度为零,但它在每一时刻的瞬时速度和平均速率都不为零
D.神舟十六号载人飞船环地球椭圆轨道飞行一圈,它的位移大小等于路程大小
17、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧上端固定于P点,下端连接一个质量为m可视为质点的物块。现将物块由O点静止释放,OP为弹簧原长,物块到达最低点A点。不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.物块在A点的加速度大小为0.5g
B.O、A两点的距离为
C.从O点到A点,物块的加速度先增大后减小
D.从O点到A点,物块的回复力先减小后增大
18、走进开封山陕甘会馆,除了各式各样的雕刻外,那些曲折向上的屋顶也是山陕甘会馆中一道靓丽的风景线。站在地面上看四角翘起的屋顶像是建筑长出了翅膀,在蓝天中翱翔,充分诠释了“如鸟斯革,如翚斯飞”的中国古代屋顶的浪漫美学形象。如图为会馆大殿剖面图,屋脊不是一条直线,而是一条曲线。一只鸟沿着屋脊从A点缓慢运动到B点,下列说法正确的是( )
A.屋脊给鸟的摩擦力逐渐增大
B.屋脊给鸟的作用力逐渐减小
C.屋脊给鸟的支持力逐渐增大
D.鸟受到的合力逐渐减小
19、普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元.在下列宏观概念中,具有“量子化”特征的是
A.人的个数
B.物体所受的重力
C.物体的动能
D.物体的长度
20、地球和空间站质量分别为M和m,空间站到地球中心的距离为r,引力常量为G,空间站受到地球的引力为( )
A.
B.
C.
D.
21、在一点电荷形成的电场中,任一点的电势φ与该点到点电荷的距离r的关系如图所示。已知a、b两点距该点电荷的距离分别为1m和6m,a、b两点电场强度的大小分别为Ea、Eb,则Ea ______ Eb(选填“>”“=”或“<”)。现将一电荷量为4×10-8C的负点电荷从a点移动到b点,在此过程中电场力做功为__________J。
22、当前我国载人航天工程全面迈进“空间站时代”,中国正式跻身世界航天强国,翟志刚、王亚平、叶光富三位航天员在中国空间站生活180余天后成功返回地球。已知中国天宫空间站绕地球做圆周运动的轨道半径为r,周期为T,万有引力常数为G,由此信息可得天宫空间站地球圆周运动的线速度大小为__________;地球的质量为___________。
23、如图所示是5个力的空间分布情况,已知,是其对角线,则
、
的合力大小为________,
、
、
的合力大小为________,这5个力的合力大小为________。
24、如图所示为一列横波在某时刻的波形图,该波的波长为___________m;若该波的振动周期为2s,则波速为___________m/s。
25、根据玻尔原子结构理论,氦离子(He+)的能级图如图所示。电子处在n =3轨道上比处在n =5轨道上离氦核的距离 (选填“近”或“远”)。当大量He+处在n =4的激发态时,由于跃迁所发射的谱线有 条。
26、(1)在匀强磁场中,有一个原来静止的原子核,它放出的粒子与反冲核的径迹是两个相内切的圆,圆的直径之比为7:1,那么碳14的衰变方程应为______。
(2)原子从一个能级跃迁到一个较低的能级时,有可能不发射光子。例如在某种条件下,铬原子的能级上的电子跃迁到
能级上时并不发射光子,而是将相应的能量转交给
能级上的电子,使之脱离原子,这一现象叫做俄歇效应,以这种方式脱离了原子的电子叫做俄歇电子,已知铬原子的能级公式可简化表示为
,式中
,2,3…表示不同能级,A是正的已知常数,上述俄歇电子的动能是______。
27、利用气垫导轨可以验证被压缩的弹簧弹开时,两滑块组成的系统动量守恒,可用图示装置进行以下实验。
实验时,用两滑块压缩弹簧,并用细线固定,使其静止在两光电门中间附近,已知两滑块上遮光片的宽度相同,都是d,剪断拴弹簧的细线,测得质量为m1的滑块1和质量为m2的滑块2上遮光片通过光电门的时间分别为t1和t2。
(1)实验前应调节气垫导轨底部的调节旋钮,使导轨______;充气后,当滑块放在气垫导轨上任意位置都能______时,说明气垫导轨已经调节好;
(2)若满足______,则两滑块组成的系统动量守恒(采用最简式);
(3)不计滑块在气垫导轨上运动时受到的阻力,则剪断拴弹簧的细线前弹簧的弹性势能为______。
28、如图所示,一轻质弹簧下端与固定挡板相连,上端与放在倾角=30°的光滑斜面上的滑块A拴接,滑块A又与一跨过定滑轮的不可伸长的轻绳一端相连,轻绳另一端通过一组滑轮装置固定在天花板上,滑块B悬挂在动滑轮上,连接B及动滑轮两侧的绳子都处于竖直状态,不计绳子和滑轮质量及一切阻力,滑块A、B的质量分别为
,
,轻质弹簧的劲度系数为k,重力加速度为g,轻质弹簧始终处于弹性限度之内,刚开始系统处于静止状态,求:
(1)系统处于静止时弹簧的形变量;
(2)现将一质量的橡皮泥C(图中未画出)黏在滑块B的上方,当A运动速度最大时,BC运动的位移大小。(设绳子不可伸长且不断裂,B不会接触地面)
29、一辆汽车以20m/s的速度行驶,现因紧急事故刹车并最终停止运动。已知汽车刹车过程中的加速度大小为4m/s2,若从刹车瞬间开始计时,求:
(1)汽车2s末的速度;
(2)汽车前2s的位移;
(3)汽车前6s的位移。
30、在地球上将一轻弹簧竖直固定在水平桌面上,把质量为m的物体P置于弹簧上端,用力压到弹簧形变量为3x0处后由静止释放,从释放点上升的最大高度为4.5x0,上升过程中物体P的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中实线所示。若在另一星球N上把完全相同的弹簧竖直固定在水平桌面上,将物体Q在弹簧上端点由静止释放,物体Q的加速度a与弹簧的压缩量x间的关系如图中虚线所示。两星球可视为质量分布均匀的球体,星球N半径为地球半径的3倍。忽略两星球的自转,图中两条图线与横、纵坐标轴交点坐标为已知量。求:
(1)地球表面和星球N表面重力加速度之比;
(2)地球和星球N的质量比;
(3)在星球N上,物体Q向下运动过程中的最大速度。
31、如图所示,一条不可伸长的轻绳长为R,一端悬于天花板上的O点,另一端系一质量为m的小球(可视为质点)。现有一个高为h,质量为M的平板车P,在其左端放有一个质量也为m的小物块Q(可视为质点),小物块Q正好处在悬点O的正下方,系统静止在光滑水平面地面上。今将小球拉至悬线与竖直方向成60°角,由静止释放,小球到达最低点时刚好与Q发生正碰,碰撞时间极短,且无能量损失。已知Q离开平板车时的速度大小是平板车速度的两倍,Q与P之间的动摩擦因数为μ,M:m=4:1,重力加速度为g。求:
(1)小物块Q离开平板车时速度为多大;
(2)平板车P的长度为多少;
(3)小物块Q落地时距小球的水平距离为多少。
32、跳伞运动员做低空跳伞表演,当直升飞机悬停在离地面224m高时,运动员离开飞机做自由落体运动.运动5s后,打开降落伞,展伞后运动员匀减速下降.若运动员落地速度为5m/s.g = 10m/s2.,求:
(1)运动员展伞时,离地面的高度为多少?
(2)求匀减速下降过程中的加速度大小是多少?