1、为探究超重与失重现象,某学习小组将实际重力为1.0N 的钩码悬挂于DIS拉力传感器下方,若钩码随装置由静止开始在竖直方向上运动,得到的图像如图所示,a、b、c、d为图中四点,则下列说法正确的是( )
A.a点时刻钩码在向下加速
B.b点时刻钩码在向上减速
C.c点时刻钩码具有向上的加速度
D.d点时刻钩码处于失重状态
2、如图所示,被称作“天津之眼”的摩天轮是天津市的地标之一。摩天轮悬挂的座舱在竖直平面内做匀速圆周运动( )
A.摩天轮转动的过程中,座舱的惯性保持不变
B.摩天轮转动的过程中,座舱的惯性不断变化
C.座舱在最高点时,惯性消失
D.座舱在最低点时,惯性消失
3、如图,M、N和P是以MN为直径的半圆弧上的三点,O点为半圆弧的圆心,∠MOP=60°,两个带等量异号电荷的点电荷分别置于M、N两点,这时O点电场强度的大小为;若将N点处的点电荷移至P点,则O点的电场强度大小变为
,则
与
之比为( )
A.
B.
C.
D.
4、风速仪结构如图甲所示。光源发出的光经光纤传输,被探测器接收,当风轮旋转时,通过齿轮带动凸轮圆盘旋转,当圆盘上的凸轮经过透镜系统时光被挡住。已知风轮叶片转动半径为,每转动
圈带动凸轮圆盘转动一圈。若某段时间
内探测器接收到的光强随时间变化关系如图乙所示,则该时间段内风轮叶片( )
A.转速逐渐减小
B.角速度不变
C.平均速率为
D.平均速率为
5、如图所示,闭合导线框从长直通电绝缘导线的右侧A处匀速拉到对称的左侧B处,导线框紧贴着直导线通过。导线框从A运动到B的过程,下列说法正确的是( )
A.磁通量先减小后增大
B.磁通量先增大后减小
C.感应电流方向为先逆时针后顺时针,再为逆时针
D.感应电流方向为先顺时针后逆时针,再为顺时针
6、某物理兴趣研究小组用如图所示的实验电路研究电动机的性能。调节滑动变阻器R,当电流表和电压表的示数分别为0.2A和1.4V时,电动机不转动,重新调节R,当电动机正常转动时,电流表和电压表的示数分别为2.0A和30V,忽略温度对电阻的影响,则这台电动机( )
A.正常运转时的输入功率为0.28W
B.电阻为15
C.正常运转时的发热功率为28W
D.正常运转时的输出功率为31.5W
7、如图甲所示,在倾角足够长的固定斜面上,以沿斜面向上为正方向,
时刻,将一质量
的物体轻放在斜面上,同时施加如图乙所示的平行于斜面方向的力F。物体与斜面间的动摩擦因数
,其与斜面间的最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力。已知
,
,取重力加速度
。则图中可能正确反映物体受到的摩擦力f随时间t变化关系的是( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,宽为L=2m的粗糙导轨与水平面成37°角,质量为m=1kg的金属杆水平放置在导轨上且始终与导轨接触良好,保持与地面平行。空间存在着方向垂直于斜面向上,大小为B=2.5T的匀强磁场,当回路总电流I=2A时,金属杆刚好开始运动,则金属杆与斜面之间的滑动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,重力加速度g=10m/s2)( )
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
9、在如图所示的匀强电场或匀强磁场B区域中,带电粒子(不计重力)做直线运动的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图甲所示,一轻弹簧左端与墙壁相连于O点,作用于右端A点的水平外力F(F未画出)变化时弹簧长度不断变化,取水平向左为正方向,得到F与弹簧长度l的关系如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.弹簧原长为5cm
B.弹簧的劲度系数为40N/m
C.l=10cm时,弹簧对墙壁的弹力方向水平向左
D.在弹性限度内,弹簧弹力与弹簧长度成正比关系
11、如图所示,光滑斜面上物体的重力mg分解为F1、F2两个力,下列说法中正确的是( )
A.F1是使物体下滑的力,F2是物体对斜面的压力
B.物体受到mg、FN、F1、F2四个力的作用
C.物体实际只受到F1作用
D.力FN、F1、F2三个力的作用效果与mg、FN两个力的作用效果相同
12、如图所示,半球形的碗固定在水平地面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内外表面及碗口光滑。一根细线跨在碗口上,两端分别系有小球甲、乙且细线末端的延长线均过小球甲、乙的球心。当小球甲、乙均处于静止时,小球乙上端细线恰好竖直。下列说法正确的是( )
A.小球乙受到三个力
B.小球甲受到四个力
C.小球乙受到碗壁的弹力水平向右
D.小球甲受到碗壁的弹力方向从接触点指向О点
13、如图所示,一小车从A点由静止开始做匀加速直线运动,若到达B点时速度为v,到达C点时速度为2v,则等于( )
A.1∶1
B.1∶2
C.1∶3
D.1∶4
14、火星探测任务“天问一号”的标识如图所示。若火星和地球绕太阳的运动均可视为匀速圆周运动,火星公转轨道半径与地球公转轨道半径之比为3∶2,则火星与地球绕太阳运动的( )
A.轨道周长之比为2∶3
B.线速度大小之比为
C.角速度大小之比为
D.向心加速度大小之比为9∶4
15、下列情况中的运动物体,不能被看成质点的是( )
A.研究飞往火星宇宙飞船的最佳运行轨道
B.调整人造卫星的姿态,使卫星的照相窗口对准地面
C.计算从北京开往上海的一列火车的运行时间
D.研究花样滑冰运动员的速度
16、质量为2kg的物体与水平地面的动摩擦因数为0.1,在水平拉力F的作用下由静止开始运动,拉力F做的功W和物体的位移s之间的关系如图所示,重力加速度,物体从静止到位移为9m的过程中,下列说法中正确的是( )
A.物体一直做匀加速直线运动
B.拉力F的平均功率为6.75W
C.摩擦力做的功为18J
D.拉力F的最大瞬时功率为12W
17、某次跳水比赛中,从运动员离开跳台开始计时,运动过程不计阻力,其速度v随时间t变化的图像如图,图中只有过程对应的图线为直线,则运动员( )
A.在做自由落体运动
B.在时刻刚好接触水面
C.在时刻距离跳台最远
D.在时刻网好浮出水面
18、《天问》是中国浪漫主义诗人屈原创作的一首长诗,全诗问天问地问自然,表现了屈原对传统的质疑和对真理的探索精神。我国探测飞船天问一号成功发射飞向火星,屈原的“天问”梦想成为现实,也标志着我国深空探测迈向一个新台阶。假设天问一号绕火星做匀速圆周运动,轨道半径为r。已知火星的半径为R,火星表面的重力加速度为g,引力常量为G,天问一号的质量为m。根据以上信息可求出( )
A.天问一号绕火星运行的速度为
B.天问一号绕火星运行的周期为
C.火星的第一宇宙速度为
D.火星的平均密度为
19、物理实验是物理理论研究的基石。关于下面几幅图说法正确的是( )
A.图甲说明发生光电效应时,频率大的光对应的遏止电压一定小
B.图乙说明在粒子散射实验中,大多数粒子都有了明显偏转
C.图丙说明氡原子核衰变时,每过天,发生衰变的原子核数目保持不变
D.由图丁可以推断出,氧原子核()比锂原子核(
)更稳定
20、一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度2m/s,下列说法正确的是( )
A.手对物体做功10J
B.合外力对物体做功2J
C.合外力对物体做功12J
D.物体克服重力做功12J
21、如图所示,是探究某根弹簧的伸长量x与所受拉力F之间的关系图,由图可知,弹簧的劲度系数是 N/m,当弹簧受F2=600 N的拉力作用时,弹簧伸长 cm当弹簧伸长x1=20cm时,弹簧产生的拉力是F1= N。
22、交流电的有效值是根据电流的热效应来规定的,对于正弦交流电,它的峰值是其有效值的
倍。若把电容器接在交流电路中,则它能起到 和 作用。
23、一个质点在平衡位置O点附近做简谐运动,它离开O点后经过时间第一次经过M点,再经过
第二次经过M点,该质点再经过____s第三次经过M点。若该质点由O点出发在
内经过的路程是
,则质点振动的振幅为_____
。
24、某同学用不同工具分别测量了某物体的几处外径,如图所示,请读出下列读数:
①_____;②_____;③_____;
25、分子势能随分子间距离r的变化情况可以在如图所示的图像中表现出来,就图像回答:
(1)从图中看到分子间距离在r0处,分子势能______(最小、最大);
(2)当分子间距离小于r0时,分子间的作用力表现为______(斥力、引力),随着分子间距离的减小,分子力做______(正功、负功),分子势能随分子间距离的减小而______(减小、增大)。
26、一弹簧受到100 N的拉力时,它的长度是11 cm;当它受的拉力再增大50 N,达到150 N时,弹簧长度是13 cm,则弹簧的劲度系数是__,弹簧的原长是_,如用两手握住它的两端,分别用100 N的力向两边拉,则这弹簧伸长___.
27、小明同学利用如图所示装置验证动量守恒定律。实验步骤如下:
①将光电门1、2分别固定在气垫导轨左右两侧,打开电源,调节气垫导轨水平;
②将两个宽度均为d(已知)的挡光片分别安装在甲、乙两滑块上;
③把两个滑块用细线连接,中间夹一被压缩的弹簧;
④烧断细线,观察两滑块的运动情况;
⑤当滑块上的挡光片经过光电门时,分别用光电计时器测得光线被甲、乙两挡光片遮住的时间、
;
⑥分别求出相互作用前后的总动量,进行比较。
根据实验步骤,回答下列问题:
(1)为了完成实验,还需要的测量工具有_____________(填选项前的字母代号)
A.毫米刻度尺 B.游标卡尺 C.天平 D.秒表
(2)实验所要验证的表达式为______。(用已知量及所测得物理量表示)
28、为了保证驾乘人员的安全,汽车安全气囊会在汽车发生一定强度的碰撞时,利用叠氮化钠(NaN3)爆炸时产生气体(假设都是N2)充入气囊,以保护驾乘人员。若已知爆炸瞬间气囊容量为,氮气密度
,氮气的平均摩尔质量
,阿伏伽德罗常数
,试估算爆炸瞬间气囊中
分子的总个数N。(结果保留1位有效数字)
29、已知某星球半径为R,若宇航员随登陆舱登陆该星球后,在此星球表面某处以速度v0竖直向上抛出一个小球,小球能上升的最大高度为H,则(不考虑地球自转的影响).
(1)此星球表面的重力加速度
(2)若在登陆前,宇宙飞船绕该星球做匀速圆周运动,运行轨道距离星球表面高度为h,求卫星的运行周期T.
30、接连发生的马航MH370和台湾复兴航空客机的坠毁,使人们更加关注飞机的安全问题。假设飞机从静止开始做匀加速直线运动,经时间t0=30s,在速度达到v0=72m/s时,驾驶员对发动机的运行状态进行判断;在速度达到v1=78m/s时,必须做出判断,可以中断起飞或继续起飞;若速度超过v2=84m/s时,就必须起飞,否则会滑出跑道。已知从开始到离开地面的过程中,飞机的加速度保持不变。
(1)求正常情况下驾驶员从判断发动机运行状态到决定中止起飞的最长时间;
(2)若在速度达到v2时,由于意外必须停止起飞,飞机立即以大小为4.2m/s2的加速度做匀减速直线运动,要让飞机安全停下来,求跑道的最短长度。
31、如图甲所示,用粗细均匀的导线制成的一只单匝正方形金属框,现被一根绝缘丝线悬挂在竖直平面内处于静止状态,已知金属框的质量为m,边长L,金属框的总电阻为R,金属框的上半部分处在方向垂直框面向里的有界磁场中(磁场均匀分布),下半部分在磁场外,磁场的磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,丝线能承受的最大拉力为F,从t=0时刻起,测得经过t0=5s,丝线刚好被拉断,金属框由静止开始下落。金属框在下落过程中上边框离开磁场前已开始做匀速直线运动,金属框始终在竖直平面内且未旋转,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
(1)0-5s内,金属框产生感应电流方向以及磁感应强度B0的大小;
(2)金属框的上边框离开磁场前做匀速直线运动的速度v的大小。
32、如图所示,足够长的光滑水平台面其右端紧接着一长1m的水平传送带,传送带以速度顺时针匀速运动。A、B两滑块的质量分别为
、
,滑块之间压着一条轻弹簧(不与两滑块栓接)并用一根细线锁定,两者一起在平台上以速度
向右匀速运动;突然,滑块间的细线瞬间断裂,两滑块与弹簧脱离时B恰好静止,A继续向右运动,并滑上传送带,最终从右端离开传达带。已知物块与传送带间的动摩擦因数
,
,求:
(1)两滑块与弹簧脱离时A的速度;
(2)线断裂前弹簧的弹性势能;
(3)滑块A与传送带之间因摩擦产生的热量。