1、静止在匀强磁场中的碳14原子核,某时刻放射的某种粒子与反冲核的初速度方向均与磁场方向垂直,且经过一定时间后形成的轨迹如图所示。那么碳14的核反应方程可能是( )
A.
B.
C.
D.
2、某款“眼疾手快”玩具用来锻炼人的反应能力与手眼协调能力。如图所示,该玩具的圆棒长度L=0.55m,游戏者将手放在圆棒的正下方,手(视为质点)离圆棒下端的距离h=1.25m,不计空气阻力,重力加速度大小g=10m/s2,圆棒由静止释放的时刻为0时刻,游戏者能抓住圆棒的时刻可能是( )
A.0.45s
B.0.49s
C.0.54s
D.0.62s
3、歼-20战斗机安装了我国自主研制的矢量发动机,能够在不改变飞机飞行方向的情况下,通过转动尾喷口方向改变推力的方向,使战斗机获得很多优异的飞行性能。已知在歼20战斗机沿水平方向超音速匀速巡航时升阻比(垂直机身向上的升力和平行机身向后的阻力之比)为。飞机的重力为G,使飞机实现节油巡航模式的最小推力是( )
A.G
B.
C.
D.
4、下列情形中的物体,可以看成质点的是( )
A.跳水冠军郭晶晶在跳水比赛中
B.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上
C.奥运冠军邢慧娜在万米长跑中
5、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
6、关于点电荷的说法中,正确的是( )
A.只有体积很小的带电体,才能看作点电荷
B.体积很大的带电体,一定不能看作点电荷
C.任何形状的带电体,在一定条件下都可以看作点电荷
D.只有球形的带电体,才能看作点电荷
7、如图所示,在光滑水平面上静止放置一个弧形槽,其光滑弧面底部与水平面相切,将一小滑块从弧形槽上的A点由静止释放。已知小滑块与轻弹簧碰撞无能量损失,弧形槽质量大于小滑块质量,则( )
A.下滑过程中,小滑块的机械能守恒
B.下滑过程中,小滑块所受重力的功率一直增大
C.下滑过程中,弧形槽与小滑块组成的系统动量守恒
D.小滑块能追上弧形槽,但不能到达弧形槽上的A点
8、如图所示,光滑斜面AE被分成四个相等的部分,一物体由A点从静止释放做匀加速直线运动,下列结论不正确的是( )
A.物体到达各点的速率之比
B.物体运动到B点与E点时间关系位
C.物体从A到E的平均速度
D.物体通过每一部分时,其速度增量
9、A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间图像。a、b分别为A、B两球碰撞前的位移—时间图线,c为碰撞后两球共同运动的位移—时间图线。若A球的质量m=2kg,则下列结论正确的是( )
A.碰撞过程A的动量变化量为4kg•m/s
B.B球的质量是4kg
C.碰撞过程中A对B的冲量为4N•s
D.碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为8J
10、如图所示,质量为m的小球与水平轻质弹簧相连,并用倾角为37°的光滑木板AB托住,小球处于静止状态,重力加速度为g,sin37°=0.6,则下列说法中正确的是( )
A.弹簧可能处于拉伸状态
B.小球对木板的压力大小为
C.撤掉木板的瞬间,小球的加速度大小为
D.剪断弹簧的瞬间,小球的加速度为0
11、α粒子在近代物理的发展中承担了重要角色,很多原子物理的发现都离不开α粒子。下列说法正确的是( )
A.α粒子是氦原子
B.卢瑟福通过α粒子散射实验否定了汤姆孙的“枣糕模型”
C.发现质子的核反应属于α衰变
D.选择用α粒子轰击原子核的原因是α粒子在α、β、γ三种射线中穿透能力最强
12、质量为m的物块在光滑水平面上以速率v匀速向左运动,某时刻对物块施加与水平方向夹角为的恒定拉力F,如图所示。经过时间t,物块恰好以相同速率v向右运动。在时间t内,下列说法正确的是( )
A.物块所受拉力F的冲量方向水平向右
B.物块所受拉力F的冲量大小为2mv
C.物块所受重力的冲量大小为零
D.物块所受合力的冲量大小为
13、如图所示,在台球比赛中,小球以1.5m/s的速度垂直撞击边框后,以1.3m/s的速度反向弹回,球与边框接触的时间为0.1s,(假设这个反弹运动可以近似看做匀变速运动),小球在这0.1s内的加速度为( )
A.2m/s2,方向向右
B.2m/s2,方向向左
C.28m/s2,方向向右
D.28m/s2,方向向左
14、大人跟小孩掰手腕,很容易就把小孩的手压在桌面上、那么,大人对小孩的作用力( )
A.比小孩对大人的作用力先施加
B.大于小孩对大人的作用力
C.与小孩对大人的作用力大小相等
D.与小孩对大人的作用力是一对平衡力
15、如图所示,分别接在电源正负极上的水平金属板MN之间有方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一电荷量为,质量为m的粒子以速度
沿水平方向从S点进入电磁场区域后,恰能沿图中虚线水平匀速通过电磁场区域。不计粒子重力,下列说法中正确的是( )
A.金属板MN之间的电场方向是竖直向上的
B.粒子以速度沿水平方向从S点水平射入电磁场,粒子离开电磁场区域时的动能将小于
C.粒子以速度沿水平方向从S点水平射入电磁场,粒子离开电磁场区域时的动能将大于
D.若电荷量为的粒子以速度
从S点射入电磁场,在电磁场区域粒子将做类平抛运动
16、如图所示为类似太极八卦图的广场示意图。图中大圆的半径为,中央的“
”部分是两个直径为
的半圆,
为大圆的圆心,A、B、C、D为圆周的四个等分点。有人在某次晨练中,从A点出发沿曲线ABCOAD的方向依次前进,直到D点,共耗时
,则这一过程中该人运动的( )
A.位移大小为
B.路程为
C.平均速率为
D.平均速度为大小
17、如图所示电路,所有电表均为理想电表,.当闭合开关S,触片P向左滑动过程中,四块电表的读数均发生变化,设滑片P在滑动过程中
在同一时刻的读数分别是
;电表示数的变化量的绝对值分别是
,那么下列说法正确的是( )
A.增大,
减小
B.
C.为定值,
增大
D.电源的输出功率在减小,效率在降低
18、2023年12月1日,在北京观测到了极光现象。来自太阳的高能带电粒子流被地磁场俘获,形成极光现象。如图所示,是某高能粒子被地磁场俘获后的运动轨迹示意图,忽略万有引力和带电粒子间的相互作用,以下说法正确的是( )
A.图中所示的带电粒子带正电
B.洛伦兹力对带电粒子做正功,使其动能增大
C.图中所示的带电粒子做螺旋运动时,旋转半径越来越小
D.若带负电的粒子在赤道正上方垂直射向地面,一定会向东偏转
19、下列表述中,所指的速度为平均速度的是( )
A.子弹射出枪口时的速度为
B.一辆公共汽车从甲站行驶到乙站,全过程的速度为
C.某段高速公路限速为
D.小球在第末的速度为
20、如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的偏转匀强电场中,在满足电子能射出平行极板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是( )
A.U1变大、U2变大
B.U1变小、U2变小
C.U1变大、U2变小
D.U1变小、U2变大
21、如图所示,圆心为O、半径为R=0.2m的圆所在平面内有匀强电场,a、b、c、d是圆上的四个等分点,已知b、c、d三点电势分别为φb=0、φc=6V、φd=12V,则a点电势φa=________V,该电场强度的大小E=________V/m,方向由O点指向________(选填“a”“b”“c”或“d”)点.
22、如图所示,AB两球在运动过程中的频闪照片,数字表示频闪的时刻顺序,每两次相断频闪的时间间隔相等,则由图可知:
(1)其中____________球做匀速直线运动;
(2)在与数字____________相对应的时刻,B球追上A球;
(3)两球速度相等的时刻在数字_________和数字_________对应的时刻之间。
23、在“探究变压器两个线圈电压关系”的实验中,应该选择______电压表(选填“交流”或“直流”);某次实验中,若输入电压不变,只减小原线圈的匝数,则输出电压__________(选填“不变”或“改变”)。
24、如图所示,一质量为 m、带电量为-q的点电荷,在电场力作用下以恒定的速率v0,经过同一圆弧上的A、B、C三点,已测得AC=S,从 A到C速度方向转过θ角.求A、B、C三点场强的大小是_____,场源电荷的电量是_______.(静电力常量为k)
25、如图所示,某种变速自行车,有六个飞轮和三个链轮,链轮和飞轮的齿数如下表所示,后轮的直径为d=666mm。当人骑该车,使脚踏板以恒定的角速度转动时,自行车行进的最大速度和最小速度之比为______;当人骑该车行进的速度为v=4m/s时,脚踩踏板作匀速圆周运动的最小角速度是______rad/s。
名 称 | 链 轮 | 飞 轮 | |||||||
齿数N/个 | 48 | 38 | 28 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 28 |
26、如图所示,斜面倾角为,将质量为m的小球A从斜面顶端以水平速度v0抛出,落在斜面上,已知重力加速度为g,则小球到达斜面底端时重力做功的瞬时功率为_________。
27、在“用单摆测定重力加速度”的实验中:
(1)测单摆周期时,应该从摆球经过________(填“最低点”或“最高点”)时开始计时。
(2)用游标为10分度(测量值可准确到0.1mm)的卡尺测量摆球的直径。某次测量的示数如图所图所示,读出小球直径d =_________ mm。
28、如图所示,电子电量为e=1.6×10-19C,质量为m=9.0×10-31kg,在O点以水平速度v0=8.0×106m/s沿极板中心飞入平行板电容器。已知两极板间距为d=16cm,板长为L=16cm,电子恰好从上极板的边缘飞出,进入垂直纸面向里的区域足够大匀强磁场,磁感应强度为B,电子在磁场力的作用下又恰好从下极板边缘进入电场,并在进入电场瞬间改变极板电性,电压大小不变。不计电子重力。求:
(1)两极板间的电压大小;
(2)磁场的磁感应强度B的大小;
(3)如图建立平面坐标系xOy,在保证两极板间电压不变的情况下,当电子的速度变为2v0时,求电子从磁场左边界射出点的纵坐标。
29、光滑的水平轨道AB与四分之一光滑圆轨道BC平滑连接,圆轨道BC的半径R=0.05m,水平轨道AB长度为0.2m,整个轨道处于无限大的水平向右的匀强电场中,匀强电场的电场强度,质量为m,电量为q的带电小球由静止从A点开始运动,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)带电小球运动到C点时的速度vC;
(2)带电小球运动到C点之后到达最高点D时的速度vD;
(3)带电小球运动到与C点等高的E点时,CE之间的距离。
30、如图所示,五块完全相同的长木板依次紧挨着放在水平地面上,每块木板的长度为0.5m,质量为0.6kg.在第一块长木板的最左端放置一质量为0.98kg的小物块已知小物块与长木板间的动摩擦因数为0.2,长木板与地面间的动摩擦因数为0.1,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等.一颗质量为0.02kg的子弹以的150m/s水平速度击中小物块并立即与小物块一起在长木板表面滑行,重力加速度g取10m/s2(结果保留2位有效数字)
(1)分析小物块滑至哪块长木板时,长木板才开始在地面上滑动.
(2)求整个运动过程中最后一块长木板运动的距离.
31、如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角,皮带在电动机的带动下,始终保持
的速率运行。传送带下端A点与上端B点间的距离
。现每隔1s把一个质量
的工件(视为质点)无初速地放于A处,工件在传送带的带动下向上运动,工件与传送带间的动摩擦因数
,取
,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)工件从A运动到B共需多少时间?
(2)相邻工件间的最小距离和最大距离分别是多少?
(3)满载与空载相比,传送带需要增加多大的牵引力?
32、如图所示,是某质点运动的v-t图象,请回答:
(1)质点在图中各段的过程中做什么性质的运动?
(2)在0~4s内、8~10s内、10~12s内质点加速度各是多少?
(3)质点在12s时间内的位移和路程分别是多少