1、如图所示的U-I图像中,直线a为一个电源的路端电压与电流的关系,直线b是电阻R的电压与电流的关系。下列判断正确的是( )
A.该电源的电动势为3V
B.该电源的内阻为2Ω
C.该电阻R为2Ω
D.若该电阻与电源连接成闭合电路,电源的输出功率为12W
2、关于声波,下列说法正确的是( )
A.火车驶离远去时,音调变低,是声波的反射现象
B.在空房子里讲话,声音特别响亮,是声波的干涉现象
C.把耳朵贴在铁轨上可以听到远处的火车声,是声波的衍射现象
D.绕正在发音的音叉走一圈,可以听到忽强忽弱的声音,是声波的干涉现象
3、一定质量的理想气体发生如图所示的变化,其中A、B间的虚线是一条双曲线,发生等温变化,则气体在A、B、C三个状态相比,有( )
A.单位体积内气体分子数A状态>B状态=C状态
B.气体分子平均一次碰撞器壁对器壁的冲量,A状态=B状态>C状态
C.从A状态⃗C状态,气体吸收热量
D.从C状态⃗B状态,气体内能不变
4、一质量为m的小球从距地面高度H的位置自由下落到水平地面上,与水平地面碰撞后弹起,假设小球与地面碰撞过程中没有能量损失,但由于受到大小不变的空气阻力的影响,使每次碰撞后弹起上升的高度是碰撞前下落高度的,已知重力加速度为g,为使小球弹起后能上升到原来的高度H,在小球开始下落时,在极短的时间内给小球补充能量,应补充( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示的是珠港澳大桥上间距均为的等跨梁桥的四段,一可视为质点的轿车从第1个桥梁由静止开始启动,经过
正好到达第5个桥梁,已知在轿车整个运动过程可视为匀加速直线运动,则轿车过第2个桥梁时的速度大小是( )
A.
B.
C.
D.
6、将一小球以初速度竖直向上抛出,经时间
后落回至抛出点,已知小球运动过程中受到的阻力大小与其速率成正比,则小球落回至抛出点时的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、在如图甲、乙所示的电路中,电源电动势为、内电阻为
,R是定值电阻,开关
闭合,规格为“
”的小灯泡
均正常发光,电动机
正常工作。下列说法正确的是( )
A.甲图中电源效率为
B.甲图中定值电阻为
C.乙图中电动机的内阻为
D.乙图中电动机正常工作电压为
8、对于功和能的关系,下列说法中正确的是( ).
A.功就是能,能就是功
B.功可以变为能,能可以变为功
C.做功过程就是物体能量的转化过程
D.功是物体能量的量度
9、图为洛伦兹力演示仪的结构简图,励磁线圈中的电流产生垂直纸面向外的匀强磁场,调节励磁线圈中的电流可以改变磁场的强弱。电子枪发射的电子,其出射速度与磁场方向垂直,调节电子枪上的加速电压可以控制电子的速度大小,下列说法正确的是( )
A.电子在磁场中做匀速圆周运动
B.电子在磁场中运动,洛伦兹力对电子做正功
C.只调节电子枪的加速电压,可以改变电子做圆周运动的周期
D.只增大励磁线圈中的电流,可以使电子运动径迹的半径增大
10、如图所示,质量为的均质细直杆AB竖直立于光滑水平面上,一根不可伸长的轻绳一端固定于
点,另一端跨过光滑定滑轮连接质量为
的物体E,轻绳AD部分始终保持水平。另一弹性轻绳AC两端分别固定于
点和地面上的
点。整个系统处于静止状态,此时AC绳与AB杆夹角
,已知重力加速度为
。则( )
A.此时弹性绳AC中的拉力大小等于
B.此时地面对AB杆的支持力大小等于
C.将点向左平移一小段距离,系统仍保持静止,则地面对AB杆的支持力大小不变
D.将点向右平移一小段距离,系统仍保持静止,则弹性绳AC拉力大小增大
11、电容器是一种常用的电学元件,在电工、电子技术中有着广泛的应用。以下有关电容式传感器在生活中应用说法正确的是( )
A.甲图中,手指作为电容器—电极,如果改用绝缘笔在电容式触摸屏上仍能正常操作
B.乙图中,力F增大过程中,电流计中的电流从a流向b
C.丙图中,油箱液位上升时,电容变小
D.丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电容器处于充电状态
12、如图所示,物体a、b用一根不可伸长的轻细绳相连,再用一根轻弹簧和a相连,弹簧上端固定在天花板上,已知mb=2ma,重力加速度为g。当在P点剪断绳子的瞬间,下列说法正确的是( )
A.物体a的加速度大小为零
B.物体a的加速度大小为2g,方向竖直向上
C.物体b的加速度大小为零
D.物体b的加速度大小为g,方向竖直向上
13、如图所示,一根细线系着一个质量为m的小球,细线上端固定在天花板上,给小球施加力F,小球平衡后细线与竖直方向的夹角。现改变F的方向,但仍要使小球在图中位置保持平衡,即
角不变,则F的最小值为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,物体的重力为G,保持细绳AO的位置不变,让细绳BO的B端沿四分之一圆周从D点缓慢向E点移动。在此过程中( )
A.细绳BO上的张力先增大后减小
B.细绳BO上的张力一直不变
C.细绳AO上的张力一直增大
D.细绳AO上的张力一直减小
15、2023年杭州第19届亚运会,中国跳水队延续强势发挥,将杭州亚运会10枚金牌全部收入囊中,连续13届包揽跳水项目的金牌。从某跳水运动员离开跳板开始计时,该运动员重心的图像大致如图所示,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,运动员重心的轨迹视为直线,取竖直向下为正方向。下列说法正确的是( )
A.运动员在1s时上升到最高点
B.运动员运动过程中的加速度先减小后增大再减小
C.运动员从最高点到入水下落高度为3m
D.运动员在时间内的平均速度大小为
16、小船在宽的河中渡河,船在静水中的速度为
,水流速度为
。关于小船过河的情况,下列说法正确的是( )
A.小船无法垂直河岸过河
B.小船渡河的最短时间为
C.小船渡河的最短时间为
D.小船渡河过程中保持船头方向不变,若水流速度变大,则渡河时间将变短
17、如图,在倾角为的斜面上,放一质量为m的光滑小球,球被竖直的挡板挡住,以挡板下端为轴将挡板缓慢转至水平方向的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球对挡板的压力的方向不变
B.小球对斜面的压力的大小不变
C.小球对挡板的压力的大小不变
D.小球对斜面的压力的方向不变
18、金属球内部空腔内放置一个点电荷后,形成电场的电场线如图所示(未标出场强方向),在轴线上有A、B两点位于空腔内壁上,用、
和
、
分别表示A、B两处电场强度大小和电势,则( )
A. ,
B. ,
C. ,
D. ,
19、应用于机场和火车站的安全检查仪,其传送装置可简化为如图所示的模型。传送带始终保持v=0.4m/s的恒定速率逆时针方向运行,行李与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,A、B间的距离为2m,取重力加速度g=10m/s2,旅客把行李(可视为质点)无初速度地放在A处,下列说法正确的是( )
A.行李经过5s到达B处
B.行李到达B处时速度大小为0.4m/s
C.行李在传送带上留下的摩擦痕迹长度为0.08m
D.若使行李最快到达B处,传送带的最小运行速率为2m/s
20、如图所示,一小球在光滑水平面上从A点开始向右运动,经过3 s与距离A点6 m的竖直墙壁碰撞,碰撞时间很短,可忽略不计,碰后小球按原路以原速率返回。取小球在A点时为计时起点,并且取水平向右的方向为正方向,则小球在7 s内的位移和路程分别为( )
A.2 m,6 m
B.-2 m,14 m
C.0 m,3 m
D.2 m,14 m
21、自由落体第1s内、第2s内、第3s内的位移之比为______。
22、物体在热传递过程中,______叫热量。热量的单位是______。热传递的实质是______从高温物体转移到低温物体。
23、如图所示,ABCD为光滑轨道,其中ABC为半径是R的四分之一圆弧,CD水平。今有一根粗细均匀的细杆恰好搁在AC之间,现由静止开始释放细杆,最后细杆在CD上滑行的速度为v=______。
24、如图所示,在真空中有两个点电荷A和B,电荷量分别为-Q和+Q,它们相距L.如果在两点电荷连线的中点O有一个半径为r(2r<L)的空心金属球,则球壳左端的感应电荷为_________(选填“正电荷”或“负电荷”),若球心位于O点,则球壳上的感应电荷在O点处的场强大小_________,方向______.
25、重80N的物体在水平地面上受到20N的水平拉力作用而做匀速直线运动,物体与地面间的动摩擦因数为_______。若改用30N的水平力拉物体,地面对物体的摩擦力等于______N。
26、如图中直线A为电源的U-I图线,直线B为电阻R的U-I图线.用该电源和该电阻组成闭合电路,电源的输出功率为________W,电源效率为________%.
27、学习小组利用图甲所示的装置探究物体的加速度a与所受合力F的关系。
(1)电火花打点计时器应使用______
A.8V交流电源
B.8V直流电源
C.220V交流电源
D.220V直流电源
(2)为平衡摩擦力,将长木板的右端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在______(选填“挂”或“不挂”)砝码盘且_______(选填“拖动”或“不拖动”)纸带时能沿木板匀速运动。
(3)实验时保持砝码和砝码盘的总质量远小于小车的质量,其目的是______
A.减小摩擦力对小车的影响
B.小车所受的拉力近似等于小车所受的合力
C.小车所受的拉力近似等于砝码和砝码盘的总重力
D.保证小车运动的加速度不超过当地重力加速度
(4)图乙是实验中得到的一条纸带,A、B、C、D、E为5个相邻的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点未画出。实验数据如图所示,已知打点计时器的工作频率为50Hz,则小车的加速度a=______m/s2(结果保留两位有效数字)。
(5)一小组根据实验数据作出的a-F 图像如图丙所示,发现图线不过原点,原因可能是______。
28、网上购物近年来促使物流网迅速发展。如图所示为某智能快递车间传送装置的示意图,传送带的右端与水平面相切,且保持v0=8m/s的恒定速率顺时针运行,传送带的长度为L=12m。现将一质量为0.4kg的包裹甲轻放在传送带左端,包裹甲刚离开传输带时恰好与静止的包裹乙发生正碰,碰撞时间极短,为0.001s,碰撞后包裹甲向前滑行了0.4m静止,包裹乙向前运动了1.6m静止。已知包裹甲与传输带间的动摩擦系数为0.4,包裹甲、乙与水平面间的动摩擦因数均为0.5,g取10m/s2。求:
(1)包裹甲在传送带上运动的时间;
(2)包裹乙的质量;
(3)甲乙包裹间碰撞的平均作用力的大小。
29、如图甲所示,建立Oxy坐标系,两平行极板P、Q垂直于y轴且关于x轴对称,极板长度和板间距均为l,第一四象限有磁场,方向垂直于Oxy平面向里.位于极板左侧的粒子源沿x轴间右连接发射质量为m、电量为+q、速度相同、重力不计的带电粒子在0~3t时间内两板间加上如图乙所示的电压(不考虑极边缘的影响).
已知t=0时刻进入两板间的带电粒子恰好在t0时,刻经极板边缘射入磁场.上述m、q、l、l0、B为已知量.(不考虑粒子间相互影响及返回板间的情况)
(1)求电压U的大小.
(2)求时进入两板间的带电粒子在磁场中做圆周运动的半径.
(3)何时把两板间的带电粒子在磁场中的运动时间最短?求此最短时间.
30、如图所示,光滑斜面的倾角为θ,有两个相同的小球1和2,分别用光滑挡板A、B挡住,挡板A沿竖直方向,挡板B垂直于斜面,则两挡板受到小球的压力大小之比为________,斜面受到两个小球的压力大小之比为________.
【答案】
【解析】试题分析:对第一个图中的小球受力分析,根据共点力的平衡条件可得出挡板和斜面受到小球的压力大小,再对第二个小球受力分析可得出挡板和斜面受到小球的压力大小,从而求出大小之比.
对球1受力分析,受到水平向右挡板给的弹力,斜面给的垂直斜面向上的支持力
,竖直向下的重力G,三力平衡,根据几何知识可得
,
对球2受力分析,受到沿斜面向上的挡板给的弹力,斜面给的垂直斜面向上的支持力
,竖直向下的重力G,三力平衡,根据共点力平衡条件以及几何知识可得
,
,故
,
,根据牛顿第三定律可得两挡板受到小球的压力大小之比为
,斜面受到两个小球的压力大小之比为
【题型】填空题
【结束】
12
质量为m的木块放在倾角为θ的斜面上时,恰好能匀速下滑.现用水平力F推动木块,如图所示,使木块恰好沿斜面向上做匀速运动.若斜面始终保持静止,求水平推力F的大小.
31、如图所示,PM、QN是两条半径为d的光滑的四分之一圆弧轨道,其间距为L,O、P连线水平,M、N在同一水平高度,在其上端连有一阻值为R的电阻,整个装置处于磁感应强度大小为B、方向竖直向上的匀强磁场中,现有一质量为m的金属棒从轨道的顶端PQ处由静止开始下滑,到达轨道底端MN时对轨道的压力大小为1.5mg(重力加速度大小为g),金属棒沿导轨向下运动的过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好。金属棒连入回路的电阻也为R,圆弧轨道电阻不计。求:
(1)金属棒到达最低点时两端的电压U;
(2)金属棒下滑过程中产生的热量Q。
32、如图所示,两平行光滑长直金属导轨水平放置,间距为L。abcd区域有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向竖直向上。初始时刻,磁场外的细金属杆M以初速度向右运动,磁场内的细金属杆N处于静止状态。两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直。两杆的质量均为m,在导轨间的电阻均为R,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计。
(1)求M刚进入磁场时受到的安培力F的大小;
(2)若两杆在磁场内未相撞且N出磁场时的速度为,求:N在磁场内运动过程中通过回路的电荷量q。