1、小船横渡一条两岸平行的河流,水流速度与河岸平行,船相对于水的速度大小不变,船头始终垂直指向河岸,小船的运动轨迹如图虚线所示。则小船在此过程中( )
A.运动的加速度不变
B.越接近河岸速度越大
C.所受合外力先做正功后做负功
D.水流速度变化,渡河的时间也会改变
2、如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板A、B与电阻R相连,板间有一强磁场,现将等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)喷入磁场,下列说法正确的是( )
A.B板的电势低于A板电势
B.R中有从b到a的电流
C.若只增大磁感应强度,R中电流不变
D.若只增大两板间距,R中电流减小
3、某新能源汽车配备了自动驾驶系统,该车在红绿灯启停、无保护左转、避让路口车辆、礼让行人、变道等情形下都能无干预自动驾驶。某次试验时,a、b两车(均可视为质点)从不同地点由静止开始沿同一直线运动的v-t图像如图所示,已知两车在运动过程中不会相遇,图线均为直线,关于两车在时间内的运动,下列说法正确的是( )
A.车在前,
车在后
B.在时刻两车间的距离最近
C.在时刻
车的速度大小为
D.出发时两车间的距离可能为
4、一辆汽车在教练场上沿平直道路行驶,以x表示它相对于出发点的位移,其x-t图像如图所示,汽车( )
A.前10s内做加速运动
B.10~20s内做匀速运动
C.t=5s时速度大于t=30s时速度
D.t=5s时与t=30s时速度方向相同
5、图示为一种自动测定油箱内油面高度的装置,装置中金属杠杆的一端接浮标(浮标与杠杆绝缘),另一端的触点P接滑动变阻器R,油量表由电流表改装而成。当汽车加油时,油箱内油面上升过程中,下列说法正确的是( )
A.电路中电流减小
B.两端电压减小
C.整个电路消耗的功率增大
D.电源输出功率一定增大
6、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
7、蹦极是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节等处,从几十米高处跳下的一种极限运动、如图为蹦极运动的示意图。弹性绳的一端固定在O点,另一端和质量为60kg的跳跃者相连,跳跃者从距离地面45m的高台站立着从O点自由下落,到B点弹性绳自然伸直,C点加速度为零,D为最低点,然后弹起。运动员可视为质点,不计弹性绳的质量,整个过程中忽略空气阻力。则下列说法正确的是( )
A.跳跃者从O到B的运动为变加速直线运动
B.跳跃者从B运动到C的过程,始终处于失重状态
C.跳跃者从B运动到C的过程,减少的重力势能等于弹性绳增加的弹性势能
D.假设弹性绳索长20m,劲度系数为,可以得到C点与O点的距离是26m
8、如图所示的电路中,电压表和电流表均为理想电表,为定值电阻,
为滑动变阻器,开关S闭合后,电压表的示数为U,电流表的示数为I。现将滑动变阻器的滑片P向右移动。下列说法正确的是( )
A.电流表示数变小
B.电压表示数变大
C.电容器带电量变大
D.电源输出功率一定变大
9、物体沿斜面下滑,下列四图中能正确表示其所受摩擦力方向的是( )
A.
B.
C.
D.
10、一根通电直导线垂直纸面放在磁感应强度方向向右、大小为1T的匀强磁场中,如图所示为截面图,以导线为中心(图中的空心小圆圈),R为半径的圆周上有a、b、c、d四个点,已知c点的磁感应强度为0,则下列说法正确的是( )
A.通电直导线在c点产生的磁场方向向右
B.a点的磁感应强度为2T,方向向右
C.b点的磁感应强度为2T,方向向右
D.d点的磁感应强度为0
11、在研究微型电动机的性能时,可采用图示的实验电路.当调节滑动变阻器R,使电动机停止转动时,电流表和电压表的示数分别为0.5 A和1.0 V;重新调节R,使电动机恢复正常运转时,电流表和电压表的示数分别为2.0 A和15.0 V.则有关这台电动机正常运转时的说法正确的是( )
A.电动机的输出功率为8 W
B.电动机的输出功率为30 W
C.电动机的内电阻为2 Ω
D.电动机的内电阻为7.5 Ω
12、某交流发电机产生交变电流的装置如左图所示,产生的感应电动势与时间的关系如右图所示,下列说法正确的是( )
A.时,线圈平面处于中性面位置,磁通量变化率最大
B.线圈通过中性面时,交变电流不改变方向
C.线框中产生的感应电动势
D.如果仅使线圈的转速加倍,则电动势的最大值和周期分别变为200V、0.02s
13、关于加速度和速度的关系,下列说法正确的是( )
A.加速度越大,速度越大
B.加速度越大,速度变化越大
C.加速度越大,速度变化越快
D.速度变化时,加速度也一定变化
14、手机上的高德地图为自驾出行提供极大的方便。关于图中的导航信息,下列说法正确的是( )
A.图中“距离长”的方案中,汽车的平均速度约为21m/s
B.图中的“127公里”“121公里”“141公里”指的是位移
C.高速路上在对汽车进行区间测速(即较长一段距离的平均速率)时可以把汽车当做质点
D.图中的“距离短”方案中驾车距离较短,其路程等于位移大小
15、为了节能减排绿色环保,新能源汽车成为未来汽车发展的方向。为测试某款电动汽车的制动性能,使该电动汽车在平直公路上以10m/s的速度行驶,t=0时刻撒去牵引力并踩下刹车,其速度v随时间t变化的关系图像如图所示,不计空气阻力,则在0~5s内,下列说法正确的是( )
A.电动汽车的位移大小为25m
B.电动汽车受到的制动阻力保持不变
C.电动汽车受到的制动阻力越来越小
D.电动汽车的平均加速度大小为2m/s2
16、近日一张名为“史上最寂寞熊猫”图片走红网络,一只熊猫躺在倾斜的树干上一动不动,姿势令人忍俊不禁,树干给熊猫的力的方向为( )
A.竖直向下
B.竖直向上
C.沿树干向上
D.垂直于树干向上
17、如图所示,一内外侧均光滑的半圆柱槽置于光滑水平面上,槽的左侧紧靠竖直墙壁,现让一小球自左端槽口A点的正上方从静止开始下落,与半圆槽相切并从A点进入槽内且从右侧槽口离开。下列说法正确的是( )
A.小球第一次到达最低点前机械能逐渐减小
B.离开槽口后,小球还能从右侧槽口落回槽内
C.离开槽口后,小球能够达到与释放点相同的高度
D.小球在槽内运动的整个过程中,小球与槽组成的系统水平方向动量守恒
18、建筑装修中,工人用质量为m的磨石对倾角为θ的斜壁进行打磨(如图所示),当对磨石施加竖直向上大小为F的推力时,磨石恰好沿斜壁向上匀速运动,已知磨石与斜壁之间的动摩擦因数为μ,则磨石受到的摩擦力大小是( )
A.(F-mg)cosθ
B.(F-mg)sinθ
C.μ(F-mg)cosθ
D.μ(F-mg)tanθ
19、甲、乙两车在同一平直公路上同向运动,甲做匀加速直线运动,乙做匀速直线运动。甲、乙两车的位置x随时间t的变化如图所示。下列说法正确的是( )
A.在时刻两车速度相等
B.从0到时间内,两车走过的路程相等
C.从到
时间内,两车走过的路程不相等
D.从到
时间内的某时刻,两车速度相等
20、如图所示,表头G的量程为,表盘均匀划分为30个小格,表头G的内阻
是电阻
的29倍,电阻
是
的40倍,下列说法正确的是( )
A.将接线柱1、2串联接入电路时,该装置可视为电流表,每一小格表示
B.将接线柱1、2串联接入电路时,该装置可视为电流表,每一小格表示
C.将接线柱1、3并联接入电路时,该装置可视为电压表,每一小格表示
D.将接线柱1、3并联接入电路时,该装置可视为电流表,每一小格表示
21、物体从静止开始做匀加速直线运动,第2s内的位移是6m,则加速度是________m/s2 ,经过最初18m的时间是__________ s。
22、三根完全相同的长直导线互相平行,通以大小和方向都相同的电流。它们的截面处于一个正方形abcd的三个顶点a、b、c处,如图所示。已知每根通电长直导线在其周围产生的磁感应强度与距该导线的距离成反比,通电导线b在d处产生的磁场其磁感应强度大小为B,则三根通电导线产生的磁场在d处的总磁感应强度大小为______。
23、将重为的物体沿着竖直方向向上以
的加速度匀减速上升
高,此过程中物体的动能变化了______J,拉力对物体做了________J的功。(g取
,空气阻力不计)
24、在电场中把2.0×10-9C的正电荷从A点移到B点,静电力做功1.5×10-7J,再把这个电荷从B点移到C点,静电力做功-4.0×10-7J,则UAB=______V,UAC=______V.
25、空调制冷工作过程(热量从室内温度较低的空气中传递到室外温度较高的空气中)是否违反热传递过程的单向性,请说明理由__________;若在与外界无热传递的封闭房间里。打开冰箱门,让冰箱内的冷气不断流出,经过一段时间后能否起到和空调一样让室内降温的效果,请说明理由_________。
26、电场力做正功,电势能_______(填“增加”或“减小”),电场力做负功,电势能_______(填“增加”或“减小”)
27、如图(a)所示,在水平光滑轨道上停着甲、乙两辆实验小车,甲车系一穿过打点计时器的纸带,当甲车受到水平向右的冲量后,随即启动打点计时器.甲车运动一段距离后,与静止的乙车正碰并黏在一起运动.纸带记录下碰撞前甲车和碰撞后两车运动情况如图(b)所示,电源频率为50Hz,则:碰撞前甲车的运动速度大小为____________m/s,甲、乙两车的质量比m甲:m乙为_______.
28、如图,一个质量为m=0.6kg 的小球以某一初速度v0=2m/s从P点水平抛出,从粗糙圆弧ABC的A点的切线方向进入(不计空气阻力,进入圆弧时无机械能损失)且恰好沿圆弧通过最高点C,已知圆弧的半径R=0.3m,θ=60°,g=10m/s2.试求:
(1)小球到达A点时的速度vA的大小;
(2)P点与A点的竖直高度H;
(3)小球从圆弧A点运动到最高点C的过程中克服摩擦力所做的功W.
29、如图所示,滑块的质量M=2kg,开始静止在水平面上的A点,滑块与水平面间的摩擦因数为μ=0.2,与A点相距S=2.25m的B点上方有一质量m=1.2kg的小球,小球被一长为l=0.5米的轻绳紧挂在O点而处于静止状态。现给滑块一瞬时速度v0=5m/s,让滑块沿水平面向右运动,此后与小球发生碰撞,碰后小球恰能在竖直平面内完成完整的圆周运动(g=10m/s2)。求:
(1)滑块与小球碰撞后瞬间,小球的速度v;
(2)通过计算判断滑块与小球碰撞是否为弹性碰撞。
30、质量为m=0.60kg的篮球从距地板H=0.80m高处由静止释放,与水平地板撞击后反弹上升的最大高度h=0.45m,从释放到弹跳至h高处经历的时间t=1.0s。忽略空气阻力作用,重力加速度取g=10m/s2,求:
(1)篮球刚接触地板时和反弹离地时的速度大小;
(2)篮球对地板的平均撞击力;
(3)篮球与地板撞击过程中损失的机械能ΔE。
31、如图所示,高h=0.80m的光滑弧形轨道与水平光滑轨道相切且平滑连接.将一个质量m=0.40 kg的物块(可视为质点)从弧形轨道顶端由静止释放,物块滑至水平轨道后,从水平轨道右侧边缘O点水平飞出,落到水平地面的P点,P点距O点的水平距离x=1.6m.不计一切摩擦和空气阻力,取重力加速度g=10m/s2.求:
(1)物块从水平轨道O点飞出时的速率;
(2)水平轨道距地面的高度;
(3)物块落到P点时的速度.
32、如图所示,矩形区域abcdef分为两个矩形区域,左侧区域充满匀强电场,方向竖直向上,右侧区域充满匀强磁场,方向垂直纸面向外,be为其分界线,af=L,ab=0.75L,bc=L。一质量为m、电荷量为e的电子(重力不计)从a点沿ab方向以初速度v0射入电场,从be边的中点g进入磁场。(已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)
(1)求匀强电场的电场强度E的大小;
(2)若要求电子从cd边射出,求所加匀强磁场磁感应强度的最大值Bm;
(3)调节磁感应强度的大小.求cd边上有电子射出部分的长度。