1、东京奥运会已经结束,中国健儿们在赛场上的拼搏与努力,彰显了拼搏向上、自强不息的中国精神。奥运会高台跳水可简化为如图所示的运动过程,运动员从跳台上斜向上跳起,经过一段时间后落入水中,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.运动员在空中上升过程中处于超重状态
B.运动员在空中上升过程中处于失重状态
C.运动员在空中运动到最高点时加速度为零
D.入水过程中,水对运动员的作用力大于运动员对水的作用力
2、如图电路中,电源内阻r小于灯泡L的电阻,电流表A和电压表V均可视为理想电表。现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动的过程中,则下列说法正确的是( )
A.小灯泡L变亮
B.电压表V的示数变小
C.流过电阻R1的电流方向为从右向左
D.电源的输出功率变大
3、在水深超过200 m的深海,光线极少,能见度极低,有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出的生物电获取食物、威胁敌害、保护自己.若该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104 N/C,可击昏敌害.则身长50 cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达( )
A.50 V
B.500 V
C.5000 V
D.50000 V
4、如图所示,O1O2是矩形金属导线框abcd的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场,以下情况中有感应电流产生的是( )
A.将abcd向上平移
B.将abcd向下平移
C.将abcd以ab为轴转动60°
D.将abcd以ad为轴转动60°
5、如图所示,两个质量均为m的小球A和B用轻弹簧连接,然后用细绳悬挂起来,保持静止。设重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.剪断细绳的瞬间,B球的加速度是g
B.剪断细绳的瞬间,A球的加速度是g
C.剪断轻弹簧的瞬间,轻绳拉力的大小是mg
D.剪断轻弹簧的瞬间,B球的加速度是2g
6、2023年11月22日全国跳水锦标赛暨巴黎奥运会、多哈世锦赛选拔赛在湖北武汉体育中心开赛,陈芋汐获得女子单人10米跳台冠军。某轮比赛中,陈芋汐在跳台上倒立静止,然后下落,前5m完成技术动作,随后5m完成姿态调整最后入水。假设整个下落过程近似为自由落体运动,重力加速度大小,,则她用于姿态调整的时间约为( )
A.0.4s
B.0.2s
C.1.0s
D.0.5s
7、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
8、老师自制了一个炮弹发射器,结构如图。弹簧一端与炮管底部连接,另一端连接滑块,在炮管中装入小球后,系统静止在炮管中O处,此时滑块恰好无摩擦。某次演示时,老师用绳子拉动滑块,将弹簧压缩到A点后释放,观察到小球在O点上方的B点与滑块脱离接触,并能沿炮口飞出,考虑炮管与滑块之间有摩擦,但小球摩擦可忽略不计。则( )
A.在B点处弹簧一定处于原长
B.在B点时小球的速度恰好达到最大
C.滑块在以后的运动过程中可能到达A点
D.OA间的距离大于 OB间的距离
9、如图为某同学的小制作,装置 A 中有磁铁和可转动的线圈.当有风吹向风扇时扇叶转动,引起灯泡发光.引起灯泡发光的原因是
A.线圈切割磁感线产生感应电流
B.磁极间的相互作用
C.电流的磁效应
D.磁场对导线有力的作用
10、2022年2月27日,我国长征八号运载火箭一次发射了22颗卫星,假设其中卫星1、卫星2分别沿圆轨道、椭圆轨道绕地球逆时针运动
,圆的半径与椭圆的半长轴相等,两轨道面在同一平面内且两轨道相交于A、B两点,某时刻两卫星与地球在同一直线上,如图所示。下列说法正确的是( )
A.两卫星在图示位置的速度v1>v2
B.两卫星在图示位置时,卫星1受到的地球引力较大
C.卫星1在A处的加速度比卫星2在A处的加速度大
D.若不及时调整轨道,两卫星可能发生相撞
11、纸面内有边长为d的正方形闭合导线框,置于宽度为3d的垂直纸面向里的匀强磁场外,当线框以速度v匀速地从左向右穿过磁场,如图所示,则闭合导线框中产生感应电流的时间为( )
A.
B.
C.
D.
12、快递打包公司里利用传送带快速分发打包好的快递包裹。如图所示,水平传送带和倾斜传送带的运行速度大小均为v,运送过程中快递包裹始终与传送带相对静止。水平传送带与倾斜传送带平滑相接。
【1】在快递包裹随水平传送带一起做匀速运动的过程中,关于它的受力情况,下列说法正确的是( )
A.只受重力
B.只受重力和支持力
C.只受重力和摩擦力
D.只受重力、支持力和摩擦力
【2】在快递包裹随倾斜传送带一起做匀速运动的过程中,关于它的受力情况,下列说法正确的是( )
A.只受重力
B.只受重力和支持力
C.只受重力和摩擦力
D.只受重力、支持力和摩擦力
【3】快递包裹对传送带的压力和传送带对快递包裹的支持力( )
A.只有在水平传送带上,二者大小相等,方向相同
B.只有在倾斜传送带上,二者大小相等,方向相反
C.无论在水平传送带还是倾斜传送带上,二者都是大小相等,方向相反
D.无论在水平传送带还是倾斜传送带上,二者都是大小相等,方向相同
13、如图所示,三根完全相同的轻弹簧右端受到大小皆为的拉力作用,左端皆连接质量为
的物块,但物块的状态各不相同:图1中的物块静止在粗糙的斜面上;图2中的物块在光滑的桌面上向右匀加速滑动;图3中的物块在粗糙的桌面上匀速滑动。以
表示图1、2、3中轻弹簧的伸长量,则有( )
A.
B.
C.
D.
14、如图甲,A、B是某电场中条电场线上的两点,一个负电荷从A点由静止释放,仅在静电力的作用下从A点运动到B点,其运动的v-t图像如图乙所示。A、B两点的场强分别为EA、EB,A、B两点的电势分别为、
,则( )
A.EA=EB
B.EA>EB
C.=
D.>
15、在“探究平抛运动的特点”实验中,下列说法正确的是( )
A.图甲中,A、B两球可以选用乒乓球
B.图甲中,两球同时落地,说明平抛运动在水平方向上是匀速直线运动
C.图乙中,每次钢球必须从同一位置由静止释放
D.图乙中,斜槽末端是否水平不会影响实验结论
16、如图所示电路,电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器的滑片向上移动的过程中(电压表和电流表均可视为理想电表)( )
A.电压表的示数减小
B.电流表的示数减小
C.电源的总功率增大
D.电源内阻消耗的电功率减小
17、如图,轻质细杆上穿有一个质量为
的小球
,将杆水平置于相互垂直的固定光滑斜面上,系统恰好处于平衡状态。已知左侧斜面与水平面成
角,则左侧斜面对杆
支持力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
18、下列关于曲线运动的说法中正确的是( )
A.在平衡力作用下,物体可以做曲线运动
B.速度变化的运动是曲线运动
C.加速度变化的运动是曲线运动
D.受恒力作用的物体可能做曲线运动
19、2020年3月20日,电影《放射性物质》在伦敦首映,该片的主角—居里夫人是放射性元素钋()的发现者。已知钋(
)发生衰变时,会产生
粒子和原子核
,并放出
射线。下列分析正确的是( )
A.原子核的质子数为82,中子数为206
B.射线具有很强的穿透能力,可用来消除有害静电
C.由粒子所组成的射线具有很强的电离能力
D.地磁场能使射线发生偏转
20、如图所示,在静止的平板车上放置一个质量为的物体
,它被拴在一个水平拉伸的弹簧一端(弹簧另一端固定),且处于静止状态,此时弹簧的拉力为
。若平板车从静止开始向右做加速运动,且加速度逐渐增大,但
。则( )
A.物体相对于车向左滑动
B.物体受到的弹簧的拉力逐渐增大
C.物体受到的摩擦力逐渐减小
D.物体受到的摩擦力先减小后增大
21、至少要几颗同步卫星才能“覆盖”整个地球赤道?
答案:___________。
22、已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,则地球的质量为______ ;地球的第一宇宙速度为______ .
23、一质点的速度-时间图像如下图所示,0至5s内,质点做________运动、质点的加速度大小等于_______ m/s2、质点的位移等于_____m 、平均速度为____m/s。
24、证明分子都在做无规则运动的是_______现象,_______。
25、一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过最高点下方一个比较低的A点的时间间隔为,两次通过比较高的B点的时间间隔为
,则A、B之间的距离为________.
26、质量为 0.2 kg的小球从某高处由静止落下,设小球所受的空气阻力 F随下落速度的增大而增大,当空气阻力F=________时,小球的加速度最大,最大值a max=______m/s2。此时,小球的速度为_________;当空气阻力F=_______N时,小球的速度最大,此时小球的加速度为_________。(g取10m/s2)
27、在“研究平抛物体的运动”的实验中:
(1)下列说法正确的是______;
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.每次释放小球的位置可以不同
C.应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滑下
D.记录小球位置用的铅笔每次必须严格地等距离下降
E.斜槽必须光滑
(2)在实验中将白纸换成方格纸,每个格的边长L=5cm,通过实验,记录了小球在运动途中的三个位置,如图所示,则该小球做平抛运动的初速度为______m/s;B点的速度为______m/s,以A点为坐标原点建立直角坐标系,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,则抛出点的坐标______(g=10m/s2)。
28、2020年6月23日,我国在西昌卫星发射中心成功发射北斗系统最后一颗全球组网卫星,北斗卫星导航系统比原计划提前半年完成。若已知地球质量为M,某颗卫星的质量为m0,轨道半径为r0,引力常量为G,不考虑地球自转的影响。
(1)求该卫星的运动周期;
(2)若取无穷远处引力势能为零,质量为m物体与地心距离为r时引力势能为。为使该卫星从半径较小的圆周轨道r0,升高到半径较大的圆周轨道r1,发动机至少要做多少功。
29、如图所示,平行光滑金属轨道和
置于水平地面上,两轨道之间的距离
,
之间连接一定值电阻
。倾角
的倾斜轨道与水平轨道顺滑连接,
为宽
的矩形区域,区域内存在磁感应强度
、方向竖直向上的匀强磁场。质量
、电阻
的导体棒在倾斜轨道上与
距离
处平行于
由静止释放,已知重力加速度
,导轨电阻不计。求:
(1)导体棒刚进入匀强磁场时,导体棒两端的电压U;
(2)导体棒穿过匀强磁场的过程中通过某一横截面的电荷量q;
(3)运动过程中,导体棒上产生的焦耳热Q。
30、如图所示,在竖直面内有一轻杆,轻杆可以绕固定轴O转动,轻杆上A、B、C三点分别固定三个小球,已知,它们的质量分别为m、m和3m,开始时轻杆水平,现由静止释放,求:
(1)当轻杆转过90°时,固定在A点的小球的速度大小;
(2)从水平转动90°过程中轻杆对固定在A点的小球做的功。
31、图甲为一简谐横波在t1=0.3 s时刻的波形图,图中M、N两点的平衡位置坐标分别为:xM=1 m,xN=5 m,此时波传到N点,平衡位置坐标x=1 m的质点M振动的图像如图乙所示,质点Q(图中未标出)的平衡位置距O点10 m。求:
(1)该波的波速;
(2)从t=0时刻开始计时,Q点位于波谷的时刻。
32、如图所示,ab、cd为间距l的光滑倾斜金属导轨,与水平面的夹角为,导轨电阻不计,a、c间接有阻值为R的电阻,空间存在磁感应强度为B0、方向竖直向上的匀强磁场。将一根阻值为r、长度为l的金属棒从轨道顶端由静止释放,金属棒沿导轨向下运动的过程中始终与导轨接触良好。已知当金属棒向下滑行距离x到达MN处时已经达到稳定速度,重力加速度为g。(金属棒的质量为m)求:
(1)金属棒下滑到MN的过程中通过电阻R的电荷量;
(2)金属棒的稳定速度的大小。