1、如图所示是一个常用的电容器,关于它的说法中正确的是( )
A.电容器可以储存电荷,且电荷量越多电容越大
B.加在这个电容器两端的电压为25V时,它的电容是220μF
C.加在这个电容器两端的电压低于50V时它就不能工作
D.这个电容器电容是220μF,即0.22F
2、以下装置中都涉及到磁场的具体应用,关于这些装置的说法正确的是( )
A.甲图为回旋加速器,增加电压U可增大粒子的最大动能
B.乙图为磁流体发电机,可判断出A极板比B极板电势低
C.丙图为质谱仪,打到照相底片D同一位置粒子的电荷量相同
D.丁图为速度选择器,特定速率的粒子从左右两侧沿轴线进入后都做直线运动
3、倾角为θ的斜面体置于水平地面上,在斜面上的滑块A通过轻绳绕过轻质光滑定滑轮与物块B相连,分别按如图1、2所示的两种方式固定定滑轮,两种情形下滑块A和斜面体均处于静止状态。下列关于在两种情形下,地面对斜面体的支持力和摩擦力的大小关系的说法中,正确的是( )
A.两图中摩擦力相等、支持力相等
B.图1中摩擦力较小、支持力较大
C.图2中摩擦力较小、支持力较小
D.图2中摩擦力较大、两图中支持力相等
4、一只鸟站在一条通有500A电流的铜质裸导线上(铜的电阻率为
)。鸟两爪间的距离是4cm,输电线的横截面积是
,鸟两爪之间的电压约为( )
A.2.8V
B.
C.5.67V
D.
5、在如图所示的光电管的实验中(电源正负极可以对调),用同一光电管得到了三条可见光的光电流与电压之间的关系曲线(图二中的甲光、乙光、丙光)。下列说法中正确的有( )
A.同一光电管对不同颜色的单色光有各自不同的截止频率
B.图二中如果乙光是黄光,则丙光可能是红光
C.由图二可判断,丙光激发的光电子的最大初动能最大
D.在图一中电流表G的电流方向可以是b流向a
6、从离水平地面高40m处将一小球以10m/s的初速度竖直向上抛出,不计小球受到的空气阻力,取重力加速度大小,以小球刚抛出的时刻为0时刻,则下列说法正确的是( )
A.小球从抛出到落地经历的时间为2s
B.小球落到水平地面前1s内运动的位移大小为30m
C.0~2s内小球的平均速度大小为0
D.小球在第1s内、第2s内、第3s内的位移大小之比为1∶3∶5
7、“学以致用”是学习的好习惯,一位女生仅借助橡皮筋,刻度尺就测出了课本与桌面间的动摩擦因数。她先用刻度尺测出橡皮筋的自然长度,然后用皮筋将课本悬挂起来,当课本静止时测出橡皮筋的长度为
,接下来用像皮筋沿水平桌面拉动课本,当课本匀速运动时橡皮筋的长度为
。橡皮筋的形变始终处于弹性限度内,所产生的弹力与形变址的关系遵循胡克定律。由此可知,课本与桌面间的动摩擦因数为( )
A.
B.
C.
D.
8、某同学利用无人机玩“投弹”游戏,无人机以一定的速度沿水平方向匀速飞行,某时刻释放了一个小球。若将小球在空中的运动视为平抛运动,则下列说法正确的是( )
A.小球的速度大小不变
B.小球的速度方向不变
C.小球的加速度不变
D.小球所受合力增大
9、据专家推测,北宋时期已出现大型的木榨油机,工人驱动巨大的木头撞击挤压着的油饼,菜籽油就一点点地渗出。简化模型如图乙。“木头”A用轻绳拴接,绳子另一端固定在横梁上的B点。现用一水平力F作用在绳上的O点,将O点缓慢向右移动的过程中( )
A.绳OA的拉力逐渐增大
B.水平力F逐渐增大
C.绳OB的拉力先增大后减小
D.物体A所受合力逐渐增大
10、小明站在装有力传感器的台秤上,完成下蹲、起立动作。计算机采集到的力传感器示数随时间变化情况如图所示。下列判断正确的是( )
A.点对应时刻,小明向下的速度最大
B.点对应时刻,小明处于失重状态
C.点对应时刻,小明处于超重状态
D.在图示时间内,小明完成了两次下蹲和起立动作
11、某物理小组利用实验室的交流发电机(内阻可视为零)对图中理想变压器所在电路供电。已知发电机输出电压为,其中A为理想电流表,
为定值电阻,滑动变阻器最大值为
,P为滑动变阻器的滑片,副线圈匝数可以通过滑动触头Q来调节。下列说法正确的是( )
A.仅将滑片P上移,R消耗的功率变小
B.仅将滑动触头Q上移,电流表示数变小
C.当t=0时,原线圈两端电压瞬时值为
D.仅将发电机线圈转速变为原来的2倍,则的功率也变为原来的2倍
12、如图所示,小丹同学用食指和大拇指对称地捏住长尾夹的两个侧面,使长尾夹底面水平且始终在空中保持静止状态,下列说法正确的是( )
A.两个手指对长尾夹侧面的压力是一对平衡力
B.两个手指对长尾夹的摩擦力的合力大小等于长尾夹的重力
C.两个手指对长尾夹的作用力的合力大小等于长尾夹的重力
D.增大两个手指对长尾夹的压力,手指对长尾夹的摩擦力保持不变
13、如图甲所示,火箭发射时,速度能在5s内由0增加到50m/s;如图乙所示,汽车以72km/h的速度行驶,急刹车时能在2s内停下来,下列说法中正确的是( )
A.5s内火箭的速度变化量为10m/s
B.刹车时,2s内汽车的速度变化量为20m/s
C.火箭与汽车的加速度一样大
D.火箭的速度变化比汽车的快
14、在如图所示的电路中,电源电压恒定为U,在将滑动变阻器R2的滑片P向左滑动时,小灯泡L1、L2的亮度变化情况是( )
A.两个小灯泡都变暗
B.两个小灯泡都变亮
C.L1变暗、L2亮度不变
D.L1变亮、L2变暗
15、如图甲所示,金属棒MN垂直放置在两条相互平行的水平光滑长直导轨上,空间存在竖直向下的匀强磁场。若t=0时刻棒获得一定的初速度,且棒中电流的变化规律如图乙所示,取电流沿M指向N为正,时刻棒的速度恰好为零。下列说法正确的是( )
A.在0~T时间内,棒在导轨上做往复运动
B.在0~T时间内,棒在导轨上一直向左运动
C.在时间内,棒的加速度先增大后减小
D.在时间内,棒的速度先增大后减小
16、2023年杭州亚运会,全红婵以438.20分夺得亚运会跳水女子10米跳台冠军。将全红婵看作质点,忽略空气阻力。规定竖直向上为正方向,全红婵离开跳台瞬间作为计时起点,其运动的图像如图所示,
取
。下列说法正确的是( )
A.时刻到达最低点
B.时刻到达最低点
C.最高点到水面的距离为
D.运动的最大速度为
17、如图甲所示为测量一节干电池的电动势和内电阻的实验电路图,根据测得的数据作出了如图乙所示的图线,以下实验结论正确的是( )
A.电池内阻的测量值为3.50Ω
B.电池电动势为1.40V
C.外电路发生短路时的电流为0.40A
D.电压表的示数为1.20V时,电流表的示数
18、如图所示,两个质量都是m的小球A和B用轻杆连接,斜靠在墙上处于平衡状态.已知墙面光滑,水平地面粗糙.现使A球向下移动一点,B球离墙再稍远一些,两球再次达到平衡状态.移动后的平衡状态与原来的平衡状态相比较,地面对球B的支持力N和轻杆上的弹力T的变化情况是( )
A.N不变,T变大
B.N变小,T变大
C.N不变,T变小
D.N变大,T变小
19、如图所示,细绳将光滑小球A悬挂在电梯轿厢竖直壁上的O点,木板B被小球A挤在轿厢内壁上,细绳与侧壁的夹角为θ,电梯静止时,木板B恰好不下滑。已知小球A、木板B的质量分别为M、m,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.木板B与电梯侧壁之间的动摩擦因数为
B.当电梯以加速度竖直加速下降时,A对B的压力大小为
C.当电梯以加速度a竖直加速上升时,木板B会滑落
D.电梯以加速度竖直加速下降时,木板B仍相对电梯轿厢静止
20、图为两单摆的振动图像,为摆线偏离竖直方向的角度
。两单摆的摆球质量相同,则( )
A.摆长之比
B.摆长之比
C.摆球的最大动能之比
D.摆球的最大动能之比
21、(1)图甲中游标卡尺游标尺的每小格比主尺的每小格小________mm;该游标卡尺的读数应为________mm。
(2)图乙中螺旋测微器的读数应为________mm。
22、在平直公路上行驶的a车和b车,其位移﹣时间图象分别为图中直线a和曲线b,已知b车的加速度恒定且a=﹣2m/s2,t=3s时,直线a和曲线b刚好相切,求:t=0s时a车和b车的距离S0.
23、在真空中的A、B两个点电荷,相距为L,质量分别为m和2m,它们由静止开始运劲,开始时点电荷A的加速度为a,经过一段时间,点电荷B的加速度也为a,速率为v,那么这时点电荷A的速率为________,两点电荷相距__________,它们的电势能减少了______。(不考虑重力的影响)
24、有一块截面为长方形ABDC的玻璃砖,其中AB长为9cm。一束光线从O点以与AC面成30°角入射,经过两次折射后从BD面上的M点射出,O、O'是法线与AC、BD两个面的交点,M与O'相距3cm。则该玻璃的折射率n=______。若该光束在空气中的传播速度为3×108m/s,则此光在玻璃砖中传播的时间t=_____s。
25、铀235在核反应堆中被中子射中后会发生裂变。裂变后产生的碘131、铯137、氙133、氪88等新原子大都具有放射性。其中碘(放出
射线,是裂变产物中份额比较多的物质,其半衰期约为8天;铯
放出
射线其半衰期约30年。
依据上面信息
(1)请写出碘衰变为X原子核后的衰变方程_____________________________________________。
(2)设福岛核泄漏产生的铯质量为m,经过60年后还有质量为________的铯没有发生衰变。
26、由于供电电网电压的降低,用电器的功率降低了19%,这时供电电网上电压比原来降低了_____%。
27、在“研究匀变速直线运动” 的实验中:小车拖着纸带的运动情况如图所示,图中 A 、B 、C 、D 、E 为相邻的记数点, 相邻的记数点的时间间隔是0.10s,标出的数据单位是cm,则小车的运动是________(填“匀速”、“匀加速”或“匀减速”)运动,打点计时器在打 C 点时小车的瞬时速度是_______m/s,小车运动的 加速度大小是_____m/s2。
28、如图所示,一个质量为的均质小球放在倾角为
的光滑斜面上,并被斜面上一个竖直的光滑挡板挡住,处于静止状态,试求小球对挡板和斜面的压力。(已知
,
,
)
29、如图甲所示,半径为R=0.8m的四分之一光滑圆弧轨道固定在竖直平面内,A为轨道最高点,和圆心等高;B为轨道最低点.在光滑水平面上紧挨B点有一静止的平板车,其质量M=3kg,小车足够长,车的上表面与B点等高,平板车上表面涂有一种特殊材料,物块在上面滑动时,动摩擦因数随物块相对小车左端位移的变化图象如图乙所示.物块(可视为质点)从圆弧轨道最高点A由静止释放,其质量m=1kg,g取10m/s2.
(1) 求物块滑到B点时对轨道压力的大小;
(2) 物块相对小车静止时距小车左端多远?
30、如图所示,固定斜面的倾角θ=30,物体A与斜面之间的动摩擦因数,轻弹簧下端固定在斜面底端,弹簧处于原长时上端位于C点。用一根不可伸长的轻绳通过轻质光滑的定滑轮连接物体A和B,滑轮右侧绳子与斜面平行,A的质量为2m,B的质量为m,初始时物体A到C点的距离为L,现给A、B一初速度v0,使A开始沿斜面向下运动,B向上运动,物体A将弹簧压缩到最短后又恰好能弹到C点。已知重力加速度为g,不计空气阻力,整个过程中轻绳始终处于伸直状态,求:
(1)物体A向下刚运动到C点时的速度;
(2)弹簧的最大压缩量。
31、如图所示,光滑水平轨道与半径为R的光滑竖直半圆轨道在B点平滑连接.在过圆心O的水平界面MN的下方分布有水平向右的匀强电场.现有一质量为m,电荷量为+q的小球从水平轨道上A点由静止释放,小球运动到C点离开圆轨道后,经界面MN上的P点进入电场(P点恰好在A点的正上方,如图所示.小球可视为质点,小球运动到C点之前电荷量保持不变,经过C点后电荷量立即变为零).已知A、B间距离为2R,重力加速度为g.在上述运动过程中,求
(1)电场强度E的大小;
(2)小球在圆轨道上运动时的最大速率
(3) 小球对圆轨道的最大压力的大小
32、质量为m1=70kg的高楼跳伞运动员,携带质量m2=10kg的降落伞,从高楼上由静止跳下,2s后打开降落伞。运动员打开降落伞以前可视为自由落体运动,打开伞以后受到的空气阻力与速度平方成正比(f= kv2)。运动员落地前做速度大小为10m/s的匀速直线运动。若整个过程中运动员沿竖直方向运动,取g=10m/s2。求∶
(1)打开降落伞时运动员的位移x;
(2)打开降落伞瞬间运动员的加速度a;