1、“中国载人月球探测工程”计划在2030年前实现中国人首次登陆月球。设想在地球和月球上有两个倾角相同的山坡,简化为如图所示的足够长的倾角为θ的斜面。现分别从这两个山坡上以相同大小的速度v0水平抛出两个完全相同的小球,小球再次落到山坡上时速度大小分别记为v1、v2,速度方向与坡面的夹角分别记为θ1、θ2。已知地球与月球表面重力加速度分别为g、,不计小球在地球上运动时的空气阻力,以下关系正确的是( )
A.θ2>θ1
B.θ2<θ1
C.v2<v1
D.v2=v1
2、用如图所示的方法可以测出一个人的反应时间。甲同学用手提住直尺顶端的地方,乙同学在直尺下端刻度为零的地方做捛住直尺的准备,但手没有碰直尺,当乙同学看到甲同学放开直尺时,立即握住直尺,结果乙同学握住直尺的刻度为。小明同学根据所学知识计算出不同刻度对应的反应时间,从而在这把尺子上标刻度做成“反应时间测量尺”。已知重力加速度为
。关于“反应时间测量尺”,下列说法正确的是( )
A.其“时间刻度”是均匀的,与长度刻度成正比例
B.其“时间刻度”是不均匀的,且靠近直尺零刻度的地方“时间刻度”密
C.其“时间刻度”是不均匀的,且靠近直尺零刻度的地方“时间刻度”疏
D.如果在月球上使用此刻度尺,“时间刻度”的每个数字应该成比例改小一些
3、如图所示为甲.乙两质点同时沿同一直线运动的位移—时间图像。关于两质点的运动情况,下列说法正确的是( )
A.在0~t0时间内,乙的速度一直在减小
B.在0~t0时间内,乙的运动方向发生了改变
C.在0~2t0时间内,甲的速度一直在减小
D.在0~2t0时间内,甲、乙发生的位移相同
4、我国是目前世界上唯一用特高压输电技术进行远距离输电的国家,也是全球特高压输电线最长、核心专利最多、技术最完备的国家。如图是交流特高压远距离输电的原理图,假定在远距离输电过程中,等效理想变压器的输入功率
,输入电压
,输电线上的电流
,输电线的总电阻为R,输电线中的功率损失为输入功率的4%。则( )
A.
B.变压器的原副线圈匝数比为
C.
D.若保持输入功率不变,提高输电电压
,则
与
的差值增大
5、如图,图线显示的是某人站在力传感器上,先“下蹲”后“站起”过程中力传感器的示数随时间的变化情况。下列说法正确的是( )
A.人在力传感器上“下蹲”过程中处于失重状态
B.人在力传感器上“站起”过程中处于失重状态
C.~
时间内人向下做加速运动,
~
时间内人向下做减速运动
D.~
时间内人向下做减速运动
6、用一根轻质细绳将一幅重力为G的画框对称悬挂在墙壁上,挂钉摩擦及墙壁摩擦忽略不计,栓接点位置不变,关于绳上的力,下列说法正确的是( )
A.绳长越长,绳上的拉力越大
B.绳长越短,绳上的拉力越大
C.由于物体重力不变,绳上拉力与绳长无关
D.挂钉所受绳的拉力的合力大于画框重力G
7、如图,一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图中实线所示,经过t=0.5s波形如图中虚线所示,该波的周期T大于0.5s,图中d=0.4m。下列说法正确的是( )
A.波速大小一定为0.8m/s
B.若波沿x轴正方向传播,则周期为3s
C.x=1.2m和x=2.4m处的两质点在沿y轴方向上的最大距离为10cm
D.在t=0时刻若P点向下振动,则x=1.2m处质点的振动方向也向下
8、现代生活中,人们常常乘坐电梯。某人参加活动时,需要乘坐垂直电梯从1楼到16楼,下列说法正确的是( )
A.电梯从1楼刚启动过程和刚要到达16楼过程,乘客均超重
B.电梯从1楼刚启动过程和刚要到达16楼过程,乘客均失重
C.电梯从1楼刚启动过程,乘客失重;刚要到达16楼过程,乘客超重
D.电梯从1楼刚启动过程,乘客超重;刚要到达16楼过程,乘客失重
9、一辆汽车以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶.遇突发情况后,司机紧急刹车使车做匀减速直线运动.已知汽车的速度在1s内减小了8m/s,下列说法不正确的是( )
A.汽车在减速过程中的加速度大小为8m/s2
B.在减速行驶的全过程中汽车的平均速度大小为10m/s
C.汽车刹车后,在3s内运动的距离是24m
D.汽车刹车后,在2s末的速度大小为4m/s
10、如图,为“日”字形导线框,其中
和
均为边长为
的正方形,导线
的电阻相等,其余部分电阻不计。导线框右侧存在着宽度同为
的匀强磁场,磁感应强度为
,导线框以速度
匀速穿过磁场区域,运动过程中线框始终和磁场垂直且无转动。线框穿越磁场的过程中,
两点电势差
随位移变化的图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,甲木块的质量为m1,以v的速度沿光滑水平地面向前运动,正前方有一静止的、质量为m2的乙木块,乙上连有一轻质弹簧。甲木块与弹簧接触后( )
A.甲木块的动量守恒
B.乙木块的动量守恒
C.甲、乙两木块所组成系统的动量守恒
D.甲、乙两木块所组成系统的机械能守恒
12、如图所示,一质量为m=8kg的木块放在水平桌面上,在水平方向受到F1和F2作用而处于静止状态,其中F1=10N,F2=3N。已知木块与地面的动摩擦因数为0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。重力加速度大小取,则木块在水平方向受到的摩擦力Ff下列说法正确的是( )
A.若撤去F1保留F2,则Ff=8N,方向向左
B.若撤去F1保留F2,则Ff=3N,方向向右
C.若撤去F2保留F1,则Ff=3N,方向向左
D.若撤去F2保留F1,则Ff=10N,方向向左
13、如图所示,某同学把不可伸长的轻绳的一端拴在天花板上,再将绳穿过质量为m的光滑圆环后,将另一端握在手中,已知该同学的质量为M,当圆环静止时右侧轻绳与竖直方向夹角为30°,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.左侧轻绳与竖直方向的夹角大于30°
B.该同学受到地面的支持力大小为
C.该同学将握住绳子的手沿竖直方向向上缓慢移动的过程中,地面对该同学的摩擦力始终不变
D.该同学将握住绳子的手沿竖直方向向上缓慢移动的过程中,角将变大
14、下列关于磁场的说法正确的是( )
A.磁感线都是直线
B.磁场是人为构想出来的
C.磁体与磁体之间是通过磁场发生作用的
D.安培首先发现了电流的磁效应
15、利用如图所示的实验器材,不能完成的实验是( )
A.验证牛顿第二定律
B.研究自由落体运动规律
C.验证机械能守恒定律
D.测量重力加速度的大小
16、如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为m、长度为L、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。磁感应强度为B。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,( )
A.流经导体棒MN的电流的最大值为
B.导体棒MN向右先加速、后匀速运动
C.导体棒MN速度最大时所受的安培力也最大
D.电阻R上产生的焦耳热等于导体棒MN上产生的焦耳热
17、小郑同学对田径比赛中的一些运动进行了思考,其中正确的是( )
A.原地投掷实心球的成绩,其依据是实心球的位移大小
B.跳远比赛中研究运动员起跳是否犯规时,可以将其看成质点
C.跳高比赛中运动员以“背越式”飞越横杆时,其重心可能低于横杆
D.在标准跑道上的400米跑比赛中小红获得冠军,是由于她全程的平均速度最大
18、如图所示,半径为R、粗细均匀的光滑圆环固定在竖直面内,一个质量为m的小球套在圆环上可自由滑动。橡皮筋一端与小球连接,另一端固定在O2点,O2在圆环圆心O1正上方。将小球拉至A点,此时橡皮筋处于伸长状态,且刚好与圆环相切,O1A与竖直方向夹角为θ=60°,C为圆环最高点,B为AC段圆环的中点。将小球由A点静止释放,小球运动到B点时橡皮筋处于原长,小球恰好能到达C点,重力加速度为g,橡皮筋在弹性限度内,则下列判断正确的是( )
A.小球运动到C点时对圆环的作用力恰好为零
B.小球运动到B点时速度最大
C.小球运动到B点时的加速度大小为
D.小球开始运动时橡皮筋具有的弹性势能为
19、如图所示,一质量为M=3.0kg的长木板B放在光滑水平地面上,在其右端放一个质量为m=1.0 kg的小木块A。给A和B以大小均为4.0 m/s、方向相反的初速度,使A开始向左运动,B开始向右运动,A始终没有滑离B。在A做加速运动的时间内,B的速度大小可能是( )
A.1.8 m/s
B.2.4 m/s
C.2.8 m/s
D.3.0 m/s
20、用双缝干涉测量某种单色光的波长的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.先放上单缝和双缝,再调节光源高度使光束沿遮光筒轴线照在屏中心
B.调节时应尽量使各器材位于一条直线上,单缝与双缝相互垂直
C.将屏移近双缝,干涉条纹间距变窄
D.将单缝向双缝移动一小段距离后,干涉条纹间距变宽
21、如图,在竖直平面内有一个半径为R且光滑的四分之一圆弧槽轨道AB,轨道下端B与水平面BCD相切,BC光滑且长度大于R,C点右边粗糙程度均匀且足够长。现用手捏住一根长为的匀质细杆的上端,使杆子的下端与A点等高,然后由静止释放杆子,让杆子保持沿轨道内下滑。不计空气阻力及杆与圆弧轨道的撞击,重力加速度为g,杆子前端到达C点时的速度大小为_________;若杆子前端在过C点后,再滑行s距离后停下,且s>R,杆子与粗糙平面间的动摩擦因数为_________。
22、如图所示,A、B、C为一条电场线上的三点,以B点为零电势点,一个电子从A移到B和C电场力分别做功3.2×10-19J和9.6×10-19J,则电场线的方向_____,A点电势φA=_____V,C点电势φC=_____V。如果以C点为零电势点,则A点电势φA′=_____V,B点电势φB′=_____V。
23、如图为水流导光实验装置示意图。在透明塑料瓶下侧开一个小孔,瓶中灌入适量清水,水就从小孔中流出。用红色激光从瓶的另一侧水平射向小孔,从外界观察到光在水流中呈锯齿形路线传播而并不从侧方射出。那么:光呈锯齿形路线传播而并不从侧方射出,说明红光在水与空气的界面上发生了多次______(填“折射”“折射及反射”或“全反射”);在瓶中水量减少的过程中,单位长度的水柱内,锯齿的数目将_______(填“增加”“减少”或“保持不变”);若在同样的水流下分别用红光和绿光照射,若只有一种色光从水流的侧方射出,则该光的颜色是______(填“红光”或“绿光”)。
24、氢气热气球升到高空(温度随高度的增加而降低)后会破裂,氢气热气球上升过程中(破裂之前),氢气热气球内的氢气对外_________(选填“做正功”“不做功”或“做负功”),氢气热气球内氢气的内能__________(选填“增加”、“不变”或“减少”)。
25、在图示电路中,三个电阻的阻值分别为、
和
,A、B间的总电阻大小为______
。若在A、B间加一恒定电压,则通过
和
的电流之比为________。
26、一理想变压器原、副线圈匝数比:n1:n2=11:5:原线圈与正弦交变电源连接,输入电压u。如图所示,副线圈仅接入一个10Ω的电阻。则该交变电压的周期是______;副线圈输出电压的有效值为______;流过电阻的最大电流为______。
27、在“测量金属电阻率”实验中,某同学为了选用合适的器材,先用多用电表粗测了一段粗细均匀的被测电阻丝的阻值。
(1)他用表盘如图所示的多用电表测量电阻丝的电阻。先将选择开关调到电阻挡的“×10”位置,将红、黑表笔分别插入“+”、“-”插孔,把两笔尖相互接触,调节__________(选填“S”或“T”),使多用电表的指针指向电阻挡的__________刻线(选填“0”或“∞”)。
(2)将红、黑表笔的笔尖分别与电阻丝两端接触,发现指针偏转角度过大,为了测量准确,他应将选择开关调到电阻挡的__________位置(选填“×1”或“×100”)。
(3)经过初步测量和分析小明决定采取安培表外接法测量电阻丝的电阻。如图所示是实验室测量该电阻丝实验器材的实物图,图中已连接了部分导线,请补充完整______。
(4)用刻度尺测量连入电路部分的电阻丝长度为L,用螺旋测微器测 量电阻丝的外径d,示数如图所示,电阻丝外径d为________mm。
(5)用测得的I、U、L、d等物理量,写出电阻率表达式 ρ=_________ (用给定的物理量符号和已知常数示)。
(6)为了进一步研究滑动变阻器对实验的影响,某同学选择合适的电路后,分别用最大阻值是5Ω、50Ω、2000Ω的三种滑动变阻器做限流电阻。当滑动变阻器的滑片由一端向另一端移动的过程中,根据实验数据,分别做出电压表读数U随滑片移动距离x的关系曲线a、b、c,如图所示。用最大阻值为2000Ω的滑动变阻器做实验得到的图线是图中的________(选填“a”、“b”、 “c”);如果待测电阻两端电压需要有较大的调节范围,同时操作还要尽量方便,应选择图中的_______(选填“a”、“b”、“c”)所对应的滑动变阻器。
28、如图所示电路,已知电源的电动势为6V,内阻忽略不计,R1=2Ω,R2=3Ω,R3=6Ω,平行板电容器的电容为60μF,求:
(1)开关闭合后,电容器的电量;
(2)开关断开后,通过电阻R2的电量.
29、如图所示,弧形轨道AB末端与水平左面在B点相切。质量m=0.5kg的小滑块,沿弧形轨道下滑,从B点以vB=2m/s的速度水平飞出.若桌面离地面高度h=0.45m,规定地面的重力势能为零,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小滑块从B点飞出到落地的时间;
(2)小滑块在B点的重力势能;
(3)小滑块落地时的动能。
30、印刷“两弹一星”这四个字的油墨的质量大约是。与这些质量相当的能量如果完全用来增加重力势能,它可以使一架本身质量
、载有60名体重
学生的直升机升高多少?
31、在山区高速公路上,通常会在下坡路段设置避险车道。如图甲所示,能有效地解决载重货车因制动失效带来的安全问题。图乙为某避险车道的示意图,现有一质量为6t的货车在距避险车道300m处突然刹车失灵,此时货车的速度为36km/h,到达避险车道入口时的速度为72km/h,紧接着关闭发动机,货车冲入避险车道,最终停在避险车道上,货车从刹车失灵到停下共历时22.5s。若把货车整体视为质点,且其在下坡和上坡的运动均视为匀变速直线运动,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)货车在下坡和上坡过程中的加速度大小;
(2)避险车道最短多少米;
(3)若避险车道与水平面的夹角是30°,货车在避险车道上受到的阻力为其自身重力的多少倍?
32、如图所示,ABC为一固定在竖直平面内的光滑轨道,AB段是半径R=0.8m的1/4圆弧,B在圆心O的正下方,BC段水平,AB段与BC段平滑连接.球2、球3分别放在BC轨道上,质量m1=0.4Kg的球1从A点由静止释放,球1进入水平轨道后与球2发生弹性正碰,球2再与球3发生弹性正碰,g=10m/s2.
(1)求球1到达B点时对轨道的压力大小.
(2)若球2的质量m2=0.1Kg,求球1与球2碰撞后球2的速度大小.
(3)若球3的质量m3=0.1Kg,为使球3获得最大的动能,球2的质量应为多少.