1、如图所示的下列各电场中,A、B两点电场强度相同的是( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,带正电荷的橡胶环绕轴OO'以角速度ω匀速旋转,在环左侧轴线上的小磁针最后平衡的位置是( )
A.N极竖直向上
B.N极竖直向下
C.N极沿轴线向左
D.N极沿轴线向右
3、关于电场和磁场,下列说法正确的是( )
A.同一正电荷在电势越高的地方电势能越大
B.电荷在同一匀强磁场中,速度越大,受到的洛伦兹力一定越大
C.通电导线在同一磁场中,电流越大,受到的安培力一定越大
D.在同一匀强电场中两点间距越大,电势差一定越大
4、最早把实验和逻辑推理和谐地结合起来对自由落体运动进行科学研究的科学家是( )
A.伽利略
B.胡克
C.牛顿
D.亚里士多德
5、网上热传一段视频,唤醒了“80、90后”的记忆,奶奶站在凳子上用杆秤给小孙子称体重,多才的网友根据视频画了一幅漫画,如图所示,则下列说法正确的是( )
A.奶奶对凳子的压力是由于凳子的形变引起的
B.小孩所受的重力方向一定指向地球球心
C.凳子对奶奶的支持力与奶奶所受的重力是一对平衡力
D.小孩的重心一定位于秤钩的正下方
6、2023年10月7亚运会女排决赛,中国女排3比0横扫本女排得冠军。图为女排运动员跳起击球时的镜头,下列对运动员和排球描述正确的是( )
A.排球离开手后触地前做匀速直线运动
B.排球受到弹力作用是因为手发生形变引起的
C.运动员在最高点处速度为零,处于平衡状态
D.运动员手击打排球的力大于排球对手的作用力
7、甲、乙两人静止在光滑的水平冰面上。甲轻推乙后,两人向相反方向滑去。已知甲的质量为60kg,乙的质量为50kg。在甲推开乙后( )
A.甲、乙两人的动量相同
B.甲、乙两人的动能相同
C.甲、乙两人的速度大小之比是5:6
D.甲、乙两人的加速度大小之比是5:6
8、如图所示,一平行板电容器间存在匀强电场,电容器的极板水平,两微粒a、b所带电荷量大小分别为、
,符号相反,质量分别为
、
。使它们分别静止于电容器的上、下极板附近。现同时释放a、b,它们由静止开始运动并计时,在随后的某时刻t,a、b经过电容器两极板间上半区域的同一水平面,如图中虚线位置,a、b间的相互作用和重力均忽略。下列说法正确的是( )
A.若,则
B.若,在t时刻a和b的电势能相等
C.若,则
D.若,在t时刻a的动量大小比b的小
9、如图所示,三根通电长直导线A、B、C互相平行,其横截面位于等腰直角三角形的三个顶点上,三根导线中通入的电流方向都垂直于纸面向外,A、B、C电流大小分别为I、2I、3I;已知通电导线在其周围某处产生的磁场的磁感应强度,其中I为通电导线中的电流强度,r为某处到通电直导线的距离,k为常量。则A、B单位长度所受的磁场作用力大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
10、弹簧振子做简谐运动的振动图像如图所示,则( )
A.时,质点位移为零,速度为零,加速度为零
B.时,质点位移最大,速度最大,加速度最大
C.和
时刻振子具有相同的速度
D.和
时刻振子具有相同的加速度
11、一个带正电的球体M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N挂在横杆上的P1处。当小球N静止时,丝线与竖直方向的夹角为θ,如图所示。在将悬点由P1处缓慢移到P2处的过程中,观察到夹角θ增大。由此可知( )
A.小球N带负电
B.悬点由P1处缓慢移到P2处的过程中,小球N受到的静电力增大
C.M与N间的静电力大小与它们间的距离的平方成正比
D.M与N间的静电力大小与它们的电荷量乘积成正比
12、水平传送带的装置如图所示,O1为主动轮,O2为从动轮。当主动轮顺时针匀速转动时,物体被轻轻地放在A端皮带上。开始时物体在皮带上滑动,当它到达位置C后滑动停止,之后就随皮带一起匀速运动,直至传送到目的地B端。在传送的过程中,若皮带和轮不打滑,则物体受到的摩擦力和皮带上P、Q两处(在连线上)所受摩擦力情况正确的是( )
①在 AC段物体受水平向左的滑动摩擦力,P处受向上的滑动摩擦力
②在 AC段物体受水平向右的滑动摩擦力,P处受向上的静摩擦力
③在CB 段物体不受静摩擦力,Q处受向上的静摩擦力
④在CB段物体受水平向右的静摩擦力,P、Q两处始终受向下的静摩擦力
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
13、波粒二象性是微观粒子的基本特征,以下说法正确的是( )
A.光电效应现象揭示了光的波动性
B.热中子束射到晶体上产生衍射图样,说明中子具有波动性
C.黑体辐射的实验规律可用光的波动性解释
D.动能相等的质子和电子,它们的德布罗意波长也相等
14、水下一点光源,发出a、b两单色光。人在水面上方向下看,水面中心Ⅰ区域有a光、b光射出,Ⅱ区域只有a光射出,如图所示。下列判断正确的是( )
A.a、b光从Ⅰ区域某点倾斜射出时,b光的折射角小
B.水对a光的折射率大于水对b光的折射率
C.a光在水中传播速度大于b光在水中传播速度
D.a光在水面发生全反射临界角小于b光在水面发生全反射临界角
15、如图所示,一束单色光从截面为以O为圆心、半径为R的圆形玻璃砖OAB的M点沿纸面射入,当
时,光线恰好在玻璃砖圆形表面AB发生全反射;当
时,光线从玻璃砖圆形表面的B点射出,且从B点射出的光线与从M点射入的光线平行。则玻璃砖的折射率为( )
A.
B.
C.1.5
D.2
16、如图,用手握住竖直方向上的一个油瓶不动,下列说法正确的是( )
A.此时油瓶发生了向外的微小形变
B.无论手握得多紧,油瓶受到的摩擦力总是一定的
C.手握油瓶的力与油瓶支撑手的力是一对平衡力
D.手握油瓶越紧,油瓶受到的合力越大
17、竖直向上抛出一质量为0.15kg、初速度为20m/s的苹果,经1s苹果到达最高点,取重力加速度大小,则平均阻力大小是( )
A.1N
B.1.5N
C.2N
D.2.5N
18、如图所示,竖直平面内半径的圆弧AO与半径
的圆弧BO在最低点C相切。两段光滑的直轨道的一端在O点平滑连接,另一端分别在两圆弧上且等高。一个小球从左侧直轨道的最高点A由静止开始沿直轨道下滑,经过O点后沿右侧直轨道上滑至最高点B,不考虑小球在O点的机械能损失,重力加速度g取10m/s。则在此过程中小球运动的时间为( )
A.1.5 s
B.2.0 s
C.3.0 s
D.3.5 s
19、牛顿第二运动定律定量地说明了物体运动状态的变化和对它作用的力之间的关系,和牛顿第一运动定律、牛顿第三运动定律共同组成了牛顿运动定律,是力学中重要的定律,是研究经典力学的基础,阐述了经典力学中基本的运动规律。下列关于牛顿运动定律表述正确的是( )
A.牛顿第一定律是伽利略发现的
B.由知,当F=0时,a=0,可得,牛顿第一定律是牛顿第二定律的特例
C.作用力和反作用力一定是同种性质力
D.牛顿运动定律都可以通过实验直接得出
20、在垂直纸面的匀强磁场中,有不计重力的甲、乙两个带电粒子,在纸面内做匀速圆周运动,运动方向和轨迹示意如图.则下列说法中正确的是( )
A.甲、乙两粒子所带电荷种类不同
B.若甲、乙两粒子的动量大小相等,则甲粒子所带电荷量较大
C.若甲、乙两粒子所带电荷量及运动的速率均相等,则甲粒子的质量较大
D.该磁场方向一定是垂直纸面向里
21、如图所示,一皮带传动装置,皮带与轮不打滑,左边为主动轮, 在传动中A、B、C点的线速度之比
____________,角速度之比
________,加速度之比
________.
22、一质点沿直线运动,其运动的x-t图像如图所示,则:
(1)质点在________时间内远离出发点;质点在________时间内靠近出发点;质点在________时间内没有运动;
A.0~20 s B.20~30 s
C.30~40 s D.40~50 s
(2)质点离出发点的最远距离是________m;
(3)质点在10s时距离出发点______m,质点在30~40s内的位移为________m,质点在______s时回到出发点。
23、物体受到20N和30N两个力的作用,物体所受合力的最小值是_________N,物体所受合力的最大值是_________N。
24、带负电的两个点电荷AB固定在相距10cm的地方,如果将第三个点电荷C放在AB连线间距A为2cm的地方,C恰好静止不动,则A、B两个点电荷的电荷量之比为 ;AB之间距A为2cm处的电场强度E= 。
25、19世纪末,科学家用如图的实验装置发现了______________现象.1905年,科学家_________提出“光子说”在理论上成功解释了该现象,并因此获得1921年诺贝尔物理奖.
26、一辆汽车在平直公路上以的速度做匀速直线运动,发现前方出现突发情况,司机开始刹车,在阻力作用下,汽车以
的加速度做匀减速直线运动,则刹车后汽车停止的时间为______
,在
内,汽车的位移大小为______
。
27、在“验证机械能守恒定律”的实验中,所用重物的质量为m,当地的重力加速度为g,打点计时器的打点时间间隔为T.某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,纸带上的“0”点是物体刚要下落时打下的点,点“0”和“1”之间还有若干点没有画出,点“1”和点“6”之间各点为连续点,各点之间的距离如图所示.从“0”到“4”的过程中物体减小的重力势能的表达式为_____________________,当打点“4”时物体的动能的表达式为___________________.
28、用一个交流发电机为一个阻值为的电热丝供电,该发电机输出的正弦交流电如图所示.通过计算完成下列问题:
(1)该交流电的频率是多少?
(2)通过这个电阻的电流的有效值是多少?
(3)通过电热丝的电流在内产生的热量是多少?
29、磁场中某点磁感应强度的大小,跟放在该点的试探电流元的情况无关.( )
30、如图所示,虛线左侧有一水平向左的匀强电场
,两条平行的虚线
和
之间有一竖直向下的匀强电场
,在虚线
右侧有一足够大的屏,该屏与匀强电场
平行。现将一电子(电荷量为
、质量为
且重力不计)由电场
中的
点无初速度释放,最后电子打在右侧的屏上。已知
,
,虚线
和
之间宽度为
,
与屏之间的宽度也为
,
点到
的距离为
,
连线与屏垂直,垂足为
,求:
(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;
(2)电子刚射出电场时的速度方向与
连线夹角
的正切值
;
(3)电子打到屏上的点到点的距离
。
31、如图1所示,质量均为且可视为质点的两个相同小物块a、b停靠在竖直墙壁处,a、b之间由细线连接并夹着一根压缩的轻弹簧。虚线AB左侧粗糙水平地面与物块间的动摩擦因数处处相同,大小
;虚线AB右侧粗糙水平地面对物块的摩擦力与物块速率成正比,满足
(k为未知常数)。
时刻,水平向右的恒力F作用在b上;
时刻,b运动到虚线AB处,速度大小
,此时a、b间细线突然断开,作用在b上的力F此后在
时间内满足
;
时刻撤去力F。图2为b的速度
随时间t变化的图像,最终a、b都停在虚线AB处并且恰好不发生碰撞。弹簧与a、b均未栓接,弹簧恢复原长后立即与a、b分离,若a与墙壁碰撞时没有机械能损失,弹簧长度、弹簧释放弹性势能的时间及空气阻力均忽略不计,重力加速度g取
,求:
(1)时刻弹簧的弹性势能大小;
(2)时间内,恒力F的大小;
(3)的大小。
32、如图所示,一根轻绳将小球(可视为质点)悬挂于竖直墙壁上的A点,小球与竖直墙壁的B点间压了一根轻质弹簧。平衡时,弹簧处于水平状态,长度为d。已知弹簧原长为2d、劲度系数为k,AB 两点间距离为h,重力加速度为g,求:
(1)弹簧弹力的大小;
(2)小球的质量。