1、如图所示,曲线a和直线b分别是在同一平直公路上行驶的汽车a和b的位移—时间(x-t)图像,由图像可知( )
A.在t1、t2时刻,a、b两车运动方向都相同
B.在t1~t2这段时间内,b车的速率在不断增大
C.在t1~t2这段时间内,a、b两车的平均速度相等
D.0~t2时间,两汽车只能相遇一次
2、做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是( )
A.速率
B.速度
C.加速度
D.合外力
3、下列说法正确的是( )
A.物体不受外力作用时,一定处于静止状态
B.速度越大的物体具有的惯性越大
C.瞬时速度的定义利用了极限的思想
D.“探究加速度与力、质量的关系”实验中使用的物理实验方法是等效替代法
4、兴泉铁路于2023年1月全线开通,全长464.16公里,设计时速160公里,全程3小时30分钟左右。由江西省兴国站进入福建省境内,终至泉州站。已知兴国站到泉州站的直线距离约为302公里,正确的是( )
A.3小时30分钟表示时刻
B.302公里表示兴国站到泉州站的路程
C.464.16公里表示兴国站到泉州站的位移大小
D.研究列车行驶全程的所用的时间时,可将列车视为质点
5、如图所示,用频闪照相机拍下篮球在空中飞行的照片,篮球在Q点处所受合力方向,可能是( )
A.①的方向
B.②的方向
C.③的方向
D.④的方向
6、在测试一无人机的性能时,某同学利用传感器绘制了无人机在一段运动中的图像如图所示,已知0~5s内无人机的加速度保持不变,图像在
时的切线与t轴平行。下列说法正确的是( )
A.无人机的初速度大小为0
B.无人机的初速度大小为5m/s
C.无人机的加速度大小为
D.无人机在5s末的速度大小为10m/s
7、在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,是棱镜的横截面,其中
、
。现有与
面平行的三条同频率的光线1、2、3从
面射入,经
面全反射后直接从
面射出。设三条光线在棱镜中传播的时间分别为
和
。则( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,弹簧下端固定,上端自由伸长到O点,将质量为m的物块从上方B处由静止释放,物块压缩弹簧至最低点A后恰能返回到O点,物块与斜面间动摩擦因数处处相同,则( )
A.物块从B到O加速,从O到A减速
B.物块从B到O加速度恒定,从O到A加速度先减小后增大
C.物块下滑过程中速度最大的位置比上滑过程中速度最大的位置更接近A点
D.物块最终可能静止在O点
9、如图所示,半径为R的圆形区域内有匀强磁场垂直于线圈所在平面向里,半径为R的圆形闭合导线框,从图示位置开始计时,在外力作用下以速度v匀速向右通过磁场。则下列判断正确的是( )
A.在时间内线框中将会产生顺时针方向的电流
B.整个过程中,外力先增大后减小
C.感应电流的大小一直增大
D.时,线框中感应电流最小
10、如图所示,两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,OA=h,此电子具有的初动能是( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,一带正电的点电荷固定于O点,图中虚线为该点电荷电场的等势面。一带正电的粒子以一定初速度射入点电荷的电场,依次通过a、b、c三点。则该粒子( )
A.在a点受到的静电力大于在b点受到的静电力
B.在c点受到的静电力大于在b点受到的静电力
C.在a点的电势能小于在b点的电势能
D.在c点的电势能小于在b点的电势能
12、一运动员参加跳水比赛,在下落过程中
A.以运动员为参考系,水是静止的
B.以水为参考系,运动员是静止的
C.以裁判员为参考系,运动员是静止的
D.以运动员为参考系,裁判员是运动的
13、吊车将200kg的货物从地面竖直向上提升,货物运动的图像如图所示,重力加速度g取
,下列判断正确的是( )
A.0~10s内吊车对货物的拉力为2000N
B.30s~35s内,货物处于失重状态
C.30s~35s内,吊车对货物的拉力为2040N
D.35s末货物离地面的距离为55m
14、甲、乙两同学使用欧姆表测电阻,他们都把选择开关旋到“×100”挡,发现指针偏角偏小。于是甲把选择开关旋到“×1k”挡后直接测量该电阻,乙把选择开关旋到“×10”挡后重新调零再测量该电阻。则关于甲、乙两同学的操作,下列说法正确的是( )
A.甲的操作错误
B.乙的操作错误
C.甲、乙的操作均错误
D.甲、乙的操作均正确
15、下列情境中,A、B组成的系统满足动量守恒定律的是( )
A.图甲中,物块A以初速度冲上静止在粗糙水平地面上的斜劈B
B.图乙中,圆弧轨道B静止在光滑水平面上,将小球A沿轨道顶端自由释放后
C.图丙中,从悬浮的热气球B上水平抛出物体A,在A落地前的运动过程中
D.图丁中,水下打捞作业时,将浮筒B与重物A用轻绳相连接,正在加速上升
16、如图所示,在光滑水平面上有一质量为的足够长的木板,其上叠放一质量为
的铁块。若木板和铁块之间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,现给铁块施加一随时间增大的水平力
,木板和铁块加速度的大小分别为
和
,下列反映
和
随时间变化的图线中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度一定越大
B.物体的速度变化越大,加速度一定越大
C.物体的速度变化越快,加速度一定越大
D.物体的加速度为零,速度一定为零
18、如图所示,两平行金属导轨(足够长)间接一阻值为R 的定值电阻,导轨与金属棒间的动摩擦因数为0.5,金属棒的质量为m、电阻为,导轨的倾角为37°,导轨电阻忽略不计,金属棒始终与导轨平面垂直且接触良好。匀强磁场的磁感应强度大小为B、方向垂直导轨向上,导轨间距为L。在金属棒从静止开始释放至其速度最大的过程中,通过定值电阻的电荷量为q,重力加速度大小为 g,取
,
,下列说法正确的是( )
A.金属棒的最大速度为
B.此过程中,金属棒沿导轨运动的距离为
C.此过程中,金属棒运动的时间为
D.此过程中,定值电阻和金属棒产生的总热量为
19、在如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出。闭合开关S,下列说法正确的是( )
A.路端电压为8V
B.电源的总功率为10W
C.a、b间电压的大小为5V
D.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1A
20、类比是一种常用的研究方法.如图所示,O为椭圆ABCD的左焦点,在O点固定一个正电荷,某一电子P正好沿椭圆ABCD运动,A、C为长轴端点,B、D为短轴端点,这种运动与太阳系内行星的运动规律类似.下列说法中正确的是( )
A.电子在A点的线速度小于在C点的线速度
B.电子在A点的加速度小于在C点的加速度
C.电子由A运动到C的过程中电场力做正功,电势能减小
D.电子由A运动到C的过程中电场力做负功,电势能增加
21、如图所示,绝热汽缸A与导热汽缸B均固定于地面,由刚性杆连接的绝热活塞与两汽缸间均无摩擦。两汽缸内装有处于平衡状态的理想气体,开始时体积均为V0、温度均为T0。缓慢加热A中气体,停止加热达到稳定后,A中气体压强为原来的1.2倍。设环境温度始终保持不变,则汽缸B中气体的体积VB=________;汽缸A中气体温度TA=________。
22、湖面上停着一条船,一个人观测到每隔5s有一个波峰经过这条船,相邻波峰间的距离是60m。这列波的频率是__Hz,水波的波速是__m/s。
23、某高速公路边交通警示牌有如图所示标记,其意义是指车辆的________速度(填“瞬时”或“平均”)不得超过________km/h .
24、在测定年代较近的湖泊沉积物形成年份时,常利用沉积物中半衰期较短的,其衰变方程为
。X是___________,简述
核内的核子怎样转化产生了X,写出该过程的核反应方程式:___________。
25、如图所示,两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r,圆形匀强磁场垂直它们所在的面,磁感应强度为B,其边缘恰好与a线圈重合,则穿过a的磁通量为______,当磁场方向变为垂直纸面向里,穿过b线圈磁通量的变化量的大小为______。
26、如图所示,一定质量的理想气体,处在A状态时,温度为tA=27℃,则在状态B的温度为________℃.气体从状态A等容变化到状态M,再等压变化到状态B的过程中对外所做的功为________J.(取1atm=1.0×105Pa)
27、如图甲所示,某同学用安装好的实验器材做“验证力的平行四边形定则”实验,图中A为固定橡皮条的图钉。某次实验,使用两个力计同时拉细绳套,将橡皮条与细绳的结点拉到O点,OB和OC为细绳,记录下弹簧测力计的指针指示两个拉力大小及细绳的连接情况,在白纸上作出力F1和F2的图示如图乙。
请回答下列问题:
(1)关于实验操作的说法正确的是___________;
A.细绳套应该适当长一点,便于确定力的方向
B.用弹簧测力计拉细绳时,细绳要与白纸平行
C.在用两个弹簧测力计同时拉细绳时要注意使两个弹簧测力计的读数相等
D.改变F1,F2,重复步骤进行第二次实验时,记下O点位置必须和第一次相同
(2)请在图乙中作出F1和F2的合力的图示___________;
(3)依你所作的图示,测量出合力的大小为___________N(结果保留两位有效数字)
28、如图所示,在虚线PQ的上、下两侧均存在着方向垂直纸面向里的匀强磁场,上方磁场的磁感应强度为B,下方磁场的磁感应强度为2B。一质量为m、电量为q带负电的粒子(不计重力)以初速度v0从PQ上的A点射入PQ上方的磁场区,速度方向与PQ成60°角,经一段时间后粒子第一次向下穿过虚线记为C点,C点在A点右侧。如图:
(1)求粒子在上方和下方磁场的轨迹半径;
(2)求AC间距离;
(3)求由A到C的时间t。
29、如图所示,匝数为N1的原线圈和匝数为N2的副线圈绕在同一闭合铁芯上,副线圈两端与电阻R相连,原线圈两端与平行金属导轨相连.两轨之间的距离为L,其电阻可不计.在虚线的左侧,存在方向与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,pq是一质量为m电阻为r与导轨垂直放置的金属杆,它可在导轨上沿与导轨平行的方向无摩擦地滑动.假设在任何同一时刻通过线圈每一匝的磁通量相同,两个线圈的电阻、铁芯中包括涡流在内的各种损耗都忽略不计,且变压器中的电磁场完全限制在变压器铁芯中.现于t=0时刻开始施一外力,使杆从静止出发以恒定的加速度a向左运动.不考虑连接导线的自感.若已知在某时刻t时原线圈电流的大小为I1,
(1)求此时刻外力的功率;
(2)此功率转化为哪些其他形式的功率或能量变化率?试分别求出它们的大小.
30、如图所示,固定位置在同一水平面内的两根平行长直金属导轨的间距为d,其右端接有阻值为R的电阻,整个装置处在竖直向上磁感应强度大小为B的匀强磁场中。一质量为m(质量分布均匀)的导体杆ab垂直于导轨放置,且与两导轨保持良好接触,杆与导轨之间的动摩擦因数为μ。现杆在水平向左、垂直于杆的恒力F作用下从静止开始沿导轨运动距离L时,速度恰好达到最大(运动过程中杆始终与导轨保持垂直)。设杆接入电路的电阻为r,导轨电阻不计,重力加速度大小为g。求:此过程中,
(1)导体棒刚开始运动时的加速度a
(2)导体棒速度的最大值vm
(3)导体棒中产生的焦耳热Q
(4)流过电阻R的电量q
31、如图所示,水平放置的圆盘上,在其边缘点固定一个小桶,桶的高度不计,圆盘半径为
,在圆盘直径
的正上方,与
平行放置一条水平滑道
,滑道右端
与圆盘圆心
在同一竖直线上,且
点距离圆盘圆心的竖直高度
,在滑道某处静止放置质量为
的物块(可视为质点),物块与滑道的动摩擦因数为
,现用力
的水平作用力拉动物块,同时圆盘从图示位置,以角速度
,绕通过圆心
的竖直轴匀速转动,拉力作用在物块一段时间后撤掉,最终物块由
点水平抛出,恰好落入圆盘边缘的小桶内,重力加速度取
。
(1)若拉力作用时间为,求所需滑道的长度;
(2)求拉力作用的最短时间。
32、如图所示,质量mA=mB=4kg的两个小物块A、B放置在水平地面上,竖直平面内半径R=0.4m的光滑半圆形轨道与水平地面相切于C点,弹簧左端固定。移动物块A压缩弹簧到某一位置(弹簧在弹性限度内),由静止释放物块A,物块A离开弹簧后与物块B碰撞并粘在一起以共同速度v=5m/s向右运动,运动过程中经过一段长为s,摩擦因素=0.2的水平面后,冲上圆轨道。除s段外的其它水平面摩擦力不计,求:
(1)若s=lm,则两物块刚过C点时对轨道的压力大小;
(2)刚释放物块A时,弹簧的弹性势能;
(3)若两物块能冲上圆形轨道,且不脱离圆形轨道,s应满足什么条件。