1、关于经典力学的适用范围和局限性,下列说法正确的是( )
A.经典力学过时了,应该被量子力学所取代
B.由于超音速飞机的速度太大,其运动不能用经典力学来解释
C.人造卫星的运动不适合用经典力学来描述
D.当物体速度接近光速时,其运动规律不适合用经典力学来描述
2、雷电是一种强烈的放电现象,高大建筑物的顶端都装有避雷针来预防雷击。如图所示,虚线是避雷针上方电场的等势面,A、B、C是等势面上的三点,相邻等势面间的电势差都相等。一带负电的粒子只在电场力作用下由C点加速向B点运动,不计粒子的重力,下列说法中正确的是( )
A.C点的电场强度大于B点的电场强度
B.B点的电势比C点的电势低
C.粒子在C点的加速度比在B点的加速度大
D.粒子在C点的电势能大于在B点的电势能
3、北京2022年冬奥会极大推动了全国范围内的冰雪运动设施建设,如图所示为一个开阔、平坦的倾斜雪坡,一个小孩靠推一棵树获得大小为的水平初速度。雪坡的倾角为
,与小孩之间的滑动摩擦系数为
,不计空气阻力,不考虑摩擦力随速度大小的变化。雪坡足够大,经过足够长的时间关于小孩运动的说法,正确的是( )
A.可能一直做曲线运动
B.可能做匀加速直线运动,与初速度v的夹角小于90°
C.若做匀速运动,则可判断
D.若没有停下,则最终速度的方向一定与初速度垂直
4、用图示实验装置探究“质量一定时,物体加速度与所受合外力的关系”,小车的质量为,托盘和砝码的总质量为
,平衡摩擦力后进行实验( )
A.要保证远小于
B.小车所受的合外力等于
C.在小车中增加砝码,重复实验
D.在托盘中增加砝码,重复实验
5、如图为某多用电表的简化电路图,表头G电阻,满偏电流
,定值电阻
。下列说法正确的是( )
A.A表笔为黑表笔
B.当选择开关接2时,测量的是电流
C.当选择开关接3时,测量的是电压,量程为
D.当选择开关接1时,测量的是电流,量程为
6、如图所示,粗糙水平面上紧挨着放有物体A和B,A、B的质量分别为和
,用
的水平力推动A,使A和B一起沿着水平面运动,A和B与水平面间的动摩擦因数相同,则A对B的弹力大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、放在水平地面上的物体M上表面有一物体m,m与M之间有一处于压缩状态的弹簧,整个装置处于静止状态,如图所示,则关于M和m受力情况的判断,正确的是( )
A.m受到向左的摩擦力
B.M受到5个力的作用
C.M受到m对它向右的摩擦力
D.地面对M有向左的摩擦力
8、用如图甲所示的电路给一电容器充电,通过电压传感器和电流传感器测得的电容器两端电压随时间变化的图像以及电路中的充电电流随时间变化的
图像如图乙所示,实验后用透明方格薄膜覆盖于
图像上,根据图像可知此电容器的电容约为( )
A.3.2mF
B.3.2F
C.32mF
D.320μF
9、如图所示,是自感系数很大、电阻很小的线圈,P、Q是两个相同的小灯泡,开始时,开关S处于闭合状态,P灯微亮,Q灯正常发光,断开开关( )
A.与
同时熄灭
B.电流方向不变
C.闪亮后再熄灭
D.闪亮后再熄灭
10、一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为1 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第5 s内的位移是18 m,则( )
A.小球在2 s末的速度是20 m/s
B.该星球上的重力加速度为4 m/s2
C.小球在第5s内的平均速度是3.6 m/s
D.小球在前5s内的位移是100 m
11、人类设计了各种各样的永动机,但都以失败告终,说明设计必须遵循以下什么原则( )
A.安全性
B.科学性
C.道德性
D.技术规范性
12、锂电池以碳材料为负极,以含锂的化合物为正极。锂电池在充电和工作时主要依靠锂离子(Li+)在正极和负极之间移动来工作。如图为锂电池的内部结构,某过程中Li+从负极通过隔膜返回正极。锂电池的电动势为3.7V,工作电流为1A,则( )
A.电源的路端电压为3.7V
B.此过程电池处于充电状态
C.电路中单位时间内非静电力做的功为3.7J
D.电池中电荷量的单位通常标识为“”
13、下列四种运动中的物体能看成质点的是( )
A. 击穿苹果的子弹
B. 从北京到上海的汽车
C. 旋转的车轮
D. 做翻滚动作的体操运动员
14、如图所示,印度的“月船3号”绕月球做匀速圆周运动,其质量为、动量为
、角速度为
,距月面的高度为
,引力常量为
,下列说法正确的是( )
A.“月船3号”与月心的距离为
B.月球的质量为
C.月球的半径为
D.若让“月船3号”的高度降低逐渐靠近月球,需向后喷火增加其速度
15、如图所示为高速磁悬浮列车在水平长直轨道上的模拟运行图,8节质量均为m的车厢编组运行,其中1号和8号车厢为动力车厢,且额定功率均为P。列车由静止开始以额定功率2P运行,经过一段时间达到最大速度。列车向左运动过程中,1号车厢会受到前方空气的阻力,假设车厢碰到空气前空气的速度为0,碰到空气后空气的速度立刻与列车速度相同,已知空气密度为,1号车厢的迎风面积(垂直运动方向上的投影面积)为S。不计其它阻力,忽略其它车厢受到的空气阻力。当列车以额定功率2P向左运行到速度为最大速度的一半时,2号车厢对3号车厢的作用力大小为( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示的a、b图线分别表示在平直公路上从同一位置开始行驶的a车和b车的速度随时间变化关系。下列说法正确的是( )
A.两车在这段时间内的平均速度相同
B.a车在和
时刻的加速度相同
C.时刻两车速度相同,位置不同
D.时刻,两车一定处在同一位置
17、如图甲所示,A、B两物体叠放在光滑水平面上,对物体A施加一水平力F,F-t图象如图乙所示,两物体在力F作用下由静止开始运动,且始终相对静止,规定水平向右为正方向,则下列说法正确的是
A.两物体在4s时改变运动方向
B.在1s~3s时间内两物体间摩擦力为零
C.6s时两物体的速度为零
D.B物体所受的摩擦力方向始终与力F的方向相同
18、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
19、如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系为,
、k为常量,则图中半径为R的单匝圆形线圈中产生的感应电动势大小为( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,两段长度和材料相同、粗细均匀的金属导线,单位体积内的自由电子数相等,横截面积之比为
。已知
内有
个自由电子通过导线
的横截面,电子电荷量为
,则( )
A.内有
个自由电子通过导线
的横截面
B.流经导线的电流为
C.自由电子在导线和
中移动的速率之比
D.两端电压之比为
21、(1)如图所示是匀强电场中的一组等势面,若A、B、C、D相邻两点间的距离都是2cm,则电场的场强为 ______V/m,到A点距离为1.5cm的P点电势为 _____V。
(2)电场中某一电场线为一直线,线上有A、B、C三个点,把电荷q1=10﹣8C从B点移到A点时电场力做了10﹣7J的功;电荷q2=﹣10﹣8C,在B点的电势能比在C点时大10﹣7J。那么:
①比较A、B、C三点的电势高低,由高到低的排序是___________;
②A、C两点间的电势差是 _________V。
22、月球的存在对地球产生了许多影响,如________________现象主要是由于月球对地球不同部分施加不同的万有引力而产生的。
23、如图,完全相同的木块A和B叠放在水平桌面上,在9N的水平推力F1作用下,A、B一起做匀速直线运动,此时木块A所受的摩擦力为___________N,若将A、B紧靠着放在同一水平桌面上,用水平力F2推A使它们一起做匀速直线运动,则推力F2=___________N。
24、做匀速圆周运动的物体,10s内沿半径为20m的圆周运动了100m,则其线速度为___________m/s,角速度为___________rad/s,周期为___________s,转速为___________ r/s。
25、某变电站用220V的电压送电,导线损失的功率为输送功率的20%,若要使导线损失的电功率降为输送功率的5%,则输送电压应为______V
26、平行板电容器所带的电荷量为Q=4×10﹣8C,电容器两板间的电压为U=4V,则该电容器的电容为_____F;如果只将其所带电荷量为原来的一半,则两板间的电压为_____V。
27、在验证机械能守恒定律的实验中,与纸带相连的质量为1kg的重锤自由下落,打出的纸带如图所示,相邻计数点的时间间隔为0.02s,g取9.8m/s2。求:
(1)打点计时器打下计数点B时,物体的速度vB=______m/s(保留两位有效数字);
(2)某同学根据纸带上的O点到B点的数据,计算出物体的动能增加量ΔEk=0.47J,重力势能减小量ΔEp=0.48J,经过多次实验均发现ΔEk略小于ΔEp,试分析或解释形成这个现象的原因:__________。
28、如图所示,真空中竖直放置的圆柱体底面圆半径为R=0.4m,高h=0.4m,圆柱体上表面放有一个荧光屏,底面中心处有一点状放射源S,仅在底面圆所在平面内向各个方向均匀发射粒子,所有
粒子的速率均为
,已知
粒子的比荷为
,
粒子重力忽略不计。
(1)现给圆柱体内只施加竖直向上的匀强磁场,使所有
粒子恰好能束缚在圆柱体区域内,求匀强磁场的磁感应强度
的大小;
(2)现给圆柱体内只施加竖直向上的匀强电场E,使所有粒子均能打到荧光屏上,则所加匀强电场至少需要多大;
(3)现在圆柱体加上与(1)相同的匀强磁场,同时施加竖直向上的匀强电场,要使所有粒子刚好都能从上表面中心P离开,求所加匀强电场的电场强度的大小。(结果中取)
29、如图所示 , 在光滑桌面上置有长木板 B 和物块 C, 在长木板的右侧置有物块 A, 一开始A. B 处于静止状态。物块 A 与长木板 B 之间的动摩擦因数为 0.2, 长木板 B 足够长。物块 A 的质量为2kg, 长木板 B 的质量为 1kg, 物块 C 的质量为 3kg. 物块 C 以 4m/s 的初速度向右运动 , 与长木板 B 碰撞后 , 与长木板 B 黏在一起。重力加速度 g 取 10m/s2 ,试求:
(1)C 与 B 碰撞过程中,损失的机械能;
(2)最终A. B. C 的速度大小和 A 相对于 B 运动的距离。
30、如图所示,在磁感应强度B=1.0 T,方向竖直向下的匀强磁场中,有一个与水平面成θ=37°的导电滑轨,滑轨上放置一个可自由移动的金属杆ab,ab杆水平放置。已知接在滑轨中的电源电动势E=12 V,内阻r=1Ω,滑动变阻器R的阻值为5Ω,导轨间距L=0.5 m,金属杆ab的质量m=0.2 kg,杆与滑轨间的动摩擦因数μ=0.5,滑轨与ab杆的电阻忽略不计。(g=10m/s2,sin37°=0.6)
(1)通过计算判断ab杆在滑轨上的运动状态;
(2)求电源的输出功率。
31、为方便抽取密封药瓶里的药液,护士一般先用注射器注入少量气体到药瓶里后再抽取药液。如图所示,某种药瓶的容积为0.9mL,内装有0.5mL的药液,瓶内气体压强为,护士用注射器将体积为0.04mL、压强为
的气体注入药瓶(瓶内外温度相同且始终保持不变,气体视为理想气体),求:
(1)此时药瓶内气体的压强。
(2)若再次将体积为0.04mL、压强为的气体注入药瓶,此时药瓶内气体的压强。
32、一除尘装置的截面图如图所示,平行正对的塑料平板的长度均为
,两板的间距为
,其中轴线与
平面坐标系的
轴共线,
轴垂直于板并紧靠板右端。大量均匀分布的带电尘埃以沿
轴正方向大小为
的速度进入两板间,每颗尘埃的质量均为
、电荷量均为
。当两板间存在垂直纸面向外的匀强磁场,挨着
板左侧射入的尘埃恰好落到
板的最右侧。若要把尘埃全部收集到位于
处的容器中,需撤去塑料板间的磁场,同时在
轴右侧某圆形区域内加一垂直于纸面向外的匀强磁场。尘埃进入圆形区域的磁场后一直在磁场中运动,直到进入容器中、尘埃受到的重力、尘埃间的相互作用均不计,取
。求:
(1)两塑料板间的匀强磁场的磁感应强度的大小;
(2)轴右侧所加圆形匀强磁场区域的最小半径
及其圆心坐标;
(3)最小半径的圆形磁场的磁感应强度的大小及沿
轴射入的尘埃在该磁场中运动的时间。