1、一抛物线形状的光滑固定导轨竖直放置,O为抛物线导轨的顶点,O点离地面的高度为h,A、B两点相距2h,轨道上套有一个小球M,小球M通过轻杆与光滑地面上的小球N相连,两小球的质量均为m,轻杆的长度为2h。现将小球M从距地面竖直高度为处静止释放,下列说法错误的是( )
A.小球M即将落地时,它的速度方向与水平面的夹角为
B.小球M即将落地时,它的速度大小为
C.从静止释放到小球M即将落地,轻杆对小球N做的功为
D.若小球M落地后不反弹,则地面对小球M的作用力的冲量大小为
2、2023年11月27日20时02分,摄影爱好者成功拍摄到中国空间站“凌月”(空间站从图中a点沿虚线到b点)的绝美画面,整个“凌月”过程持续时间为t=0.5s。将空间站绕地球的运动看作半径为r的匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g。在整个“凌月”过程中空间站运动的路程为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,一段轻绳左端栓接在质量为2m的物体P上,右端跨过光滑的定滑轮连接质量为m的物体Q,整个系统处于静止状态。对Q施加始终与右侧轻绳垂直的拉力F,使Q缓慢移动直至右侧轻绳水平,该过程中物体P始终静止。下列说法正确的是( )
A.拉力F先变大后变小
B.轻绳的拉力先增大后减小
C.物体P所受摩擦力沿斜面先向下后向上
D.斜面对物体P的作用力逐渐变大
4、如图所示,三根长为L的直线电流固定在等边三角形的三个顶点,A、B电流的方向垂直纸面向里,C电流的方向垂直纸面向外,电流大小均为I,其中A、B电流在C处产生的磁感应强度的大小均为B0,则导线C受到的安培力的大小和方向是( )
A.,水平向左
B.,水平向右
C.,水平向左
D.,水平向右
5、如图为一用透明材料做成的中心是空的球,其中空心部分半径与球的半径之比为1:3。当细光束以的入射角射入球中,其折射光线刚好与内壁相切,则该透明材料的折射率为( )
A.
B.1.5
C.
D.2
6、物理学理论突破时常会带来新科技的出现,下列说法中正确的是( )
A.奥斯特发现了电流的磁效应
B.均匀变化的磁场周围一定存在变化的电场
C.在烤箱工作时看见烤箱内淡红色的光是红外线
D.频率越高的电磁波,在真空中传播速度越大
7、如图所示是火花塞点火的原理图。变压器原线圈与蓄电池、开关组成闭合回路,开关由闭合变为断开的瞬间,副线圈感应出上万伏高压,火花塞产生电火花,则( )
A.这个变压器为降压变压器
B.开关一直闭合时火花塞两端也有高压
C.开关断开,变压器铁芯中的磁通量减小
D.若开关接到副线圈回路,闭合开关瞬间火花塞也能产生电火花
8、如图所示,一正方形木板绕其对角线上的O点在纸面内转动,四个顶点A、B、C、D中( )
A.A点角速度最大
B.A、B两点转速相同
C.B点线速度最大
D.C、D两点线速度相同
9、在2008北京奥运会上,一俄罗斯著名撑杆跳运动员以5.05m的成绩第24次打破世界纪录.图为她在比赛中的几个画面。下列说法中正确的是( )
A.运动员过最高点时的速度为零
B.撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能
C.运动员要成功跃过横杆,其重心必须高于横杆
D.运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功
10、2022年4月12日~14日,F1(世界一级方程式赛车锦标赛)中国大奖赛在上海举行。假如在弯道上高速行驶的赛车,突然后轮脱离赛车,关于脱离赛车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是( )
A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动
B.沿着与弯道垂直的方向飞出
C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道
D.上述情况都有可能
11、固、液、气是物质存在的常见三种状态,下列关于固体和液体的说法正确的是( )
A.天然石英是晶体,熔化以后再凝固的水晶(即石英玻璃)也是晶体
B.黄金可以做成各种不同造型的首饰,是多晶体
C.一定质量的晶体在熔化过程中,其温度不变,内能保持不变
D.有规则外形的物体是晶体,没有确定几何外形的物体是非晶体
E.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
12、某同学制作了一个“竖直加速度测量仪”,可以用来测量竖直上下电梯运行时的加速度,其构造如图所示。把一根轻弹簧上端固定在水平木板上,下端悬吊0.9N重物时,弹簧下端的指针指木板上刻度为C的位置,把下端换成悬吊1.0N重物时指针位置的刻度标记为0,刻度C到0刻度线的距离为2cm,以后该重物就固定在弹簧上,和小木板上的刻度构成了一个“竖直加速度测量仪”,在对应刻度上标注对应的加速度值,即可直接读出电梯的加速度,若规定竖直向上为加速度的正方向,重力加速度,则下列说法正确的是( )
A.弹簧的劲度系数为0.05N/m
B.0刻度线以上标注的加速度应为正值,0刻度线以下标注的加速度应为负值
C.在B刻度处应标注的加速度大小为“0.5”
D.若某时刻指针指在C刻度线,说明电梯正在向下加速运动
13、如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场区域,磁感应强度大小为 B,边界分别是半径为 R 和2R的同心圆,O为圆心。在圆心 O处有一粒子源(图中未画出),在纸面内沿各个方向发射出比荷为 的带负电的粒子,速度连续分布且粒子间的相互作用力可忽略不计,这些带电粒子受到的重力也可以忽略不计,已知:
若所有的粒子都不能射出磁场(不考虑粒子再次进入磁场的情况),则下列说法正确的是( )
A.某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
B.某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
C.粒子速度的最大值为
D.粒子速度的最大值为
14、对于速度和加速度,请根据所学的知识判断下列说法正确的是( )
A.高速飞行的飞机加速度很大
B.轿车紧急刹车时,加速度方向一定与速度方向相反
C.在火药爆炸炮弹还没发生运动的瞬间,炮弹的加速度一定为零
D.在观看110m栏比赛时,我们可用实况显示的比赛时间求出运动员在任一时刻的速度
15、位于坐标原点O处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波,周期为T。时,原点O处的质点向y轴正方向运动。在图中列出了
时刻的波形图,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,电池、开关和灯泡组成串联电路。当闭合开关时,发现灯泡不发光。某同学为了判断究竟是什么原因造成了这种现象,在闭合开关且不拆开导线的情况下,用多用电表2.5V直流电压挡进行检测。他将红表笔与接线柱A接触并保持不动,用黑表笔分别接触接线柱B、C、D、E、F。他发现,当黑表笔接触B、C、D时,示数为1.50V;当黑表笔接触E、F时,示数为0.若该电路中只存在一个问题,则灯泡不发光的原因可能是( )
A.电池没电了
B.灯泡灯丝断了
C.导线DE断了
D.开关接触不良
17、如图,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,振幅为2cm,波速为2m/s。在波的传播方向上两质点a、b的平衡位置相距0.4m(小于一个波长),当质点a在波峰位置时,质点b在x轴下方与x轴相距1cm的位置。则下列不正确的是( )
A.从此时刻起经过0.5s,b点可能在波谷位置
B.从此时刻起经过0.5s,b点可能在波峰位置
C.此波的周期可能为0.6s
D.此波的周期可能为1.2s
18、1897年英国物理学家约瑟夫•约翰•汤姆孙在研究阴极射线时发现了电子,这是人类最早发现的基本粒子,下列有关电子的说法正确的是( )
A.电子的发现说明原子是有内部结构的
B.光电效应中,逸出光电子的最大初动能与入射光强度有关
C.根据玻尔理论,原子从低能级向高能级跃迁时,核外电子动能增大
D.β射线是原子核外电子电离形成的电子流
19、—个做匀变速直线运动的质点,初速度为0.5m/s,第9s内的位移比第5s内的位移多4m,则该质点的加速度、9s末的速度和质点在9s内通过的位移分别是( )
A.a=1m/s2,v9=9.5m/s,x9=45m
B.a=1m/s2,v9=9m/s,x9=45m
C.a=1m/s2,v9=9m/s,x9=0.5m
D.a=0.8m/s2,v9=1.7m/s,x9=36.9m
20、一质量为的滑块,以
的速度在光滑水平面上滑行,该物体的动能是( )
A.
B.
C.
D.
21、某物体从足够高处开始做自由落体运动,已知它最后1s内下落的距离为45m,则其下落的总高度为___________m,下落的总时间为___________s。
22、一轻质弹簧竖直悬挂,原长为0.10m。当弹簧下端挂2.0N重物时,弹簧伸长了0.01m,由此可知,弹簧的劲度系数k=_________N/m;
23、在如甲图所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。当开关闭合后,灯泡L1的电阻为_________Ω,灯泡L2消耗的电功率为_________W。
24、下列说法正确的是 。
A、在潜水员看来,岸上的所有景物都出现在一个倒立的圆锥里
B、光纤通信利用了全反射的原理
C、泊松通过实验观察到的泊松亮斑支持了光的波动说
D、电子表的液晶显示用到了偏振光
E、变化的磁场一定产生变化的电场
25、根据如图所示可知,当物体所需的向心力大于物体所受的合外力时,物体做___________运动;当物体所受的合外力等于零时,物体做___________运动。
26、设想飞船在甲、乙两个相距8亿千米的星球间飞行,甲、乙两星球及飞船上各有一个巨大的钟,现飞船相对星球以0.75c(c是真空中光速)的速度离开甲星球飞向乙星球,飞船经过甲星球时,三个钟均调整指到3:00整。则当飞船飞过乙星球的瞬间,飞船内的人看到乙星球上的钟指向的时间为______,看到飞船上的钟指向的时间为______。
27、为了探究弹簧弹力F和弹簧伸长量x的关系,某同学选了一根弹簧进行测试,根据测得的数据绘出如图所示的图象.
(1)从图象上看,其上端成为曲线,是因为________.
(2)这根弹簧的劲度系数为________N/cm.
(3)若弹簧的原长为10cm,则当给弹簧施加6N的拉力时,弹簧的总长为________cm.
28、起重机把质量为500kg重物由静止开始匀加速提升了3.2m,动能增加了640J(g取10m/s2),求
(1)重物达到3.2m处的速度大小
(2)起重机对重物做的功
(3)在此过程中,起重机对重物做功的最大功率
29、一辆汽车以10m/s的速度在平直公路匀速行驶,经过红灯路口闯红灯,在同一路口的警车立即从静止开始以2.5m/s2的加速度匀加速追去。
⑴警车出发多长时间后两车相距最远?
⑵警车何时能截获超速车?
⑶警车截获超速车时,警车的速率为多大?位移多大?
30、如图所示,质量为m=2kg的物体,在水平力F=9.8 N的作用下,由静止开始沿水平面向右运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数μ=0.2。若F作用t1=6s后撤去,撤去F后又经t2=2s物体与竖直墙壁相碰,若物体与墙壁作用时间t3=0.1s,碰撞后反向弹回的速度v′=6m/s,求墙壁对物体的平均作用力(g取10 m/s2)。
31、如图所示,有一质量m=1kg的物块,以初速度v0=6m/s从A点开始沿水平面向右滑行。物块运动中始终受到大小为2N、方向水平向左的力F作用,已知物块与水平面间的动摩擦因数μ=0.1,取g=10m/s2。求:
(1)物块向右运动时的加速度大小a;
(2)物块向右运动到最远处的位移大小x。
32、在同一水平公路上,有甲、乙两辆小汽车,甲车从静止以1m/s2的加速度前进,乙车在甲车后15m处,同时开始以5m/s的速度匀速追赶甲车,甲车匀加速10s后做匀速运动,甲、乙两车前进方向相同。
(1)求甲车经过20s通过的距离;
(2)乙车能否追上甲车?若追得上,求追上时甲车的速度;若追不上,求乙车与甲车之间的最小距离。