1、下列关于重力、弹力与摩擦力的说法正确的是( )
A.水平地面上的物体对地面的压力就是物体所受的重力
B.任何形状规则的物体的重心必与其几何中心重合
C.摩擦力总是阻碍物体的运动
D.同一接触面上的弹力和摩擦力的方向一定相互垂直
2、如图所示,一物体被一根轻绳悬挂在天花板下处于静止状态,以下说法正确的是( )
A.物体所受重力与物体对绳子的拉力是一对平衡力
B.物体拉绳子的力与物体受到的拉力大小相等、方向相反
C.天花板拉绳子的力是由于绳子发生形变后力图恢复形变而产生的
D.物体所受重力与绳子对物体的拉力是一对作用力和反作用力
3、甲乙两同学在实验室做薄膜干涉实验。甲将有肥皂膜铁丝圈竖直放置,形成如图甲所示的肥皂膜侧视图,用黄色光从左侧照射薄膜,会观察到明暗相间的干涉条纹。乙用平行单色光垂直照射透明薄膜,观察到如图乙所示明暗相间的干涉条纹。关于甲乙两实验下列说法正确的是( )
A.甲应该从薄膜右侧观察干涉图样
B.任意两相邻亮条纹处对应的薄膜厚度之差相同
C.乙实验中薄膜层厚度的变化率不随坐标x变化而变化
D.乙实验中薄膜层厚度的变化率随坐标x增大而逐渐增大
4、物体做直线运动的速度v随时间t变化的规律如图所示。在时间内,物体做( )
A.加速度方向为正方向、大小逐渐变大的减速运动
B.加速度方向为负方向、大小逐渐变小的减速运动
C.加速度方向为负方向、大小逐渐变大的减速运动
D.加速度方向为正方向、大小逐渐变小的减速运动
5、在下列关于物理学史或者物理观念的叙述中,正确的说法是( )
A.牛顿是伟大的物理学家,他最先建立了速度、加速度等概念,并创造了一套科学研究方法
B.在推导匀变速直线运动的位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,物理学中把这种研究方法叫作”理想模型法”
C.马拉着车加速前进时,马对车的拉力大于车对马的拉力
D.根据速度定义式,当
非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
6、如图所示,将一小球从倾角的斜面顶端A点以初速度v0水平抛出,落在斜面上的B点,C为小球运动过程中与斜面相距最远的点,CD垂直AB。小球可视为质点,空气阻力不计,则( )
A.小球在C点的速度大小是
B.小球在从A到C点所用时间小于从C到B点所用时间
C.小球在B点的速度与水平方向的夹角正切值大小是在C点的速度与水平方向夹角正切值大小的2倍
D.A、D两点间距离等于D、B两点间距离
7、随着生活水平的提高,电子秤已经成为日常生活中不可或缺的一部分,电子秤的种类也有很多,如图所示是用平行板电容器制成的厨房用电子秤及其电路简图。称重时,把物体放到电子秤面板上,压力作用会导致平行板上层膜片电极下移。则放上物体后( )
A.电容器的电容变大
B.电容器的带电量减少
C.极板间电场强度不变
D.膜片下移过程中,电流表有从a到b的电流
8、如图所示,半径为的半圆形光滑轨道固定在竖直平面内,
为圆心,
为轨道最高点。中间有孔、质量为
的小球穿过圆弧轨道,轻弹簧一端固定在
点,另一端与小球相连,小球在
点保持静止,
与
夹角为
。已知重力加速度为
,弹簧的劲度系数为
,则( )
A.小球受到两个力的作用
B.小球不可能有形变
C.导轨对小球的弹力大小为
D.轻弹簧的原长为
9、如图所示,质量M=3kg,长L=2m的木板静止在光滑水平面上,木板上右端放一个小滑块(可视为质点),小滑块的质量m=1kg,小滑块和木板之间的动摩擦因素μ=0.2。若用水平向左的拉力F作用在木板上,取g= 10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.F=4N时, 滑块的加速度大小为2m/s2
B.F=6N时,小滑块与木板发生相对滑动
C.F=14N时, 小滑块会从木板上滑下
D.把木板从小滑块下面抽出,水平拉力F必需满足F>2N
10、一个按正弦规律变化的交流电流的图像如图所示。根据图像可以知道( )
A.该交流电流的频率是0.02Hz
B.该交流电流的有效值是20A
C.该交流电流的瞬时值表达式是
D.在(T是周期)时刻,该电流的大小与其有效值相等
11、牛顿定律的适用范围是( )
A.微观物体、低速运动
B.宏观物体、低速运动
C.宏观物体、高速运动
D.微观物体、高速运动
12、实验者从某砖墙的高处使一个石子自由落下,并且拍摄石子在空中的照片。由于石子的运动,它在照片上留下了一条模糊的径迹AB。已知每块砖的厚度(包括砖缝)都大约为6cm,使用的相机曝光时间为。则可以估算出石子开始下落点到A点的高度大约为( )
A.3m
B.4m
C.5m
D.条件不足,无法估算
13、如图所示,水平地面上的小车上固定竖直光滑绝缘细管,管内装有一带电小球,空间内有垂直纸面向里的匀强磁场。小车进入磁场后保持匀速行驶,经过时间小球刚好飞离管口,该过程中小球受到的重力G、弹力N、洛伦兹力f、合力F的冲量I与时间t的关系可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
14、一个做直线运动的物体,在内速度大小从v0=10m/s,增加到v=18m/s,通过的位移大小是x=90m,则这个物体5s内的平均速度大小是( )
A.15m/s
B.19m/s
C.18m/s
D.无法确定
15、一列简谐横波在t=0.4s时的波形图如图(a)所示,P是介质中的质点,图(b)是质点P的振动图像。已知该波在该介质中的传播速度为20m/s,则( )
A.该波的周期为0.6s
B.该波的波长为12m
C.该波沿x轴正方向传播
D.质点P的平衡位置坐标为x=6m
16、关于牛顿第一定律,下列说法正确的是( )
A.力是维持物体运动的原因,没有力的作用物体将保持静止
B.在水平地面上滑动的木块最终停下来,是由于没有外力维持木块的运动
C.牛顿第一定律既提出了物体不受外力作用时的运动规律,又提出了力是改变物体运动状态的原因
D.运动越快的汽车越不容易停下来,说明汽车运动得越快惯性越大
17、如图所示,在纸面内半径为R的圆形区域中充满了垂直于纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一点电荷从图中A点以速度v0沿水平方向入射,速度方向与半径方向的夹角为30°,经磁场偏转后刚好能从C点(未画出)反向射出,不计电荷的重力,下列说法正确的是( )
A.该点电荷离开磁场时速度方向的反向延长线通过O点
B.该点电荷在磁场中的运动时间为
C.该点电荷的比荷为
D.该点电荷在磁场中的运动时间为
18、2022年8月16日深圳出现了壮观的完整圆环形彩虹,右图为阳光射入雨滴经过折射形成彩虹的示意图。关于图中光线1和光线2说法正确的是( )
A.光线1的频率比光线2较大
B.光线1在真空中传播速度比光线2较大
C.光线2在雨滴中传播速度比光线1较小
D.光线2从雨滴进入空气时比光线1更容易发生全反射
19、一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它在第 1s 内的位移恰为它最后 1s 位移的三分之一(g取10m/s2)。则它开始下落时距地面的高度为( )
A.31.25m
B.11.25m
C.20m
D.15m
20、杭州亚运会于2023年9月23日至10月8日举行,其中包括40个大项目,61个分项。下列说法正确的是( )
A.开幕式中升国旗时,观察到国旗冉冉升起,观察者是以“国旗”为参考系
B.某场篮球比赛打了加时赛,加时赛共用时10min,10min指的是时刻
C.研究射击比赛中射出的子弹的轨迹时,可以将子弹看成质点
D.自行车比赛中,若从开始运动后的第1s内、第2s内、第3s内通过的位移分别为1m、2m、3m,则该运动一定是匀加速直线运动
21、一个质点做简谐振动,当它的加速度逐渐增大时,速度一定在逐渐_________(选填“增大”或“减小”),位移减小时,质点一定朝_________运动(选填“平衡位置”或“两侧”)。
22、用如图所示的方法可以测定木块A与长木板B之间的滑动摩擦力的大小。把一个木块A放在长木板B上,长木板B放在水平地面上,在恒力F作用下,若长木板B以某一速度做匀速运动,水平弹簧秤的示数为T,则木块A受到的滑动摩擦力大小______ T;若长木板B改为做匀加速直线运动,则木块A受到的摩擦力大小______ T(填“大于”、“等于”或“小于”)。
23、美国发射的哈勃望远镜在宇宙空间绕着地球沿一定轨道高速飞行,因出现机械故障,用航天飞机将宇航员送上轨道对哈勃望远镜进行维修。以_______作参考系,宇航员相对静止时就可以实施维修工作;以_________作参考系时,宇航员是在做高速运动。
24、将18N竖直向下的力分解为两个力,其中一个分力沿水平方向,大小为24N,另一个分力大小应是_______N
25、如图所示,用静电计测量电容器两板间的电势差,不改变两板的带电量,把A板向右移,静电计指针偏角将______;在AB板间插入一块电介质,静电计指针偏角将______。
26、如图所示,若人随自动扶梯减速上行,扶梯对人的作用力为F,则F的方向为____(选填“竖直向上”或“竖直向下”或“无法确定”),自动扶梯对人做______功(选填“正”或“负”或“无法确定”)。
27、如图是某同学用打点计时器研究小车做匀变速直线运动时得到的一条纸带。图中A、B、C、D、E是按打点先后顺序依次选取的计数点,相邻计数点间的时间间隔T=0.1s.由图中的数据可计算得出,小车做 运动;打C点时小车的速度大小是 m/s,小车运动的加速度大小是 m/s2.(保留两位有效数字)
28、如图所示,某发电机的输出功率为5×104 W,输出电压为250 V,输电线路总电阻R=60 Ω,理想升压变压器的匝数比n1:n2=1:20,为使用户获得220 V电压,求:
(1)输电线路损失的功率为多大?
(2)降压变压器的匝数比是多少?
29、A、B是两根完全相同的金属导线,如果把导线A均匀拉长到原来的2倍,而将导线B对折,给它们分别加上相同的电压,在相同时间内通过导线横截面的电荷量之比QA∶QB为多大?
30、如图所示,两小球和
在光滑的水平面上沿同一直线同向匀速运动,且
,两球相撞后的速度分别为
和
。试用动量定理和牛顿第三定律推导两球碰前动量
和碰后动量
的关系。
31、是位于光滑水平面的直角坐标系,
一侧有大小为B的匀强磁场,方向如图所示,在
一侧有边长分别为
和
的刚性矩形线框位于桌面上,其长边与y轴平行,电阻为R,线框质量为m.现让线框沿x方向以初速
进入磁场区域,当线框全部进入磁场时恰好静止.求:
(1)初速度的的值;
(2)如果右侧磁场不是匀强的,而是满足(k为某个固定的正常数),当线框全部进入磁场时恰好静止,求
的值;
(3)如果刚性矩形线框为超导线框,质量为m,自感为L,磁场大小为B的匀强磁场.现让超导线框沿x方向以初速进入匀强磁场区域,当线框全部进入磁场时恰好静止.(假定线框始终保持超导状态)求
.
32、在高速公路的长下坡路段,通常会设有如图所示的紧急避险车道,车辆在下坡过程中若遇刹车故障则可滑行至避险车道进行避险,整个过程简化为右图所示。一辆货车以72km/h的速度在下坡行驶的过程中刹车失灵,在倾角为的坡道上自由滑行
的距离后冲上倾角为
的避险车道,已知货物的质量为货车质量的2倍,放置于距车厢前端5m处,货物未采取固定措施,货车在坡道上自由滑行时受到的阻力为车与货物总重的0.15倍,在避险车道上滑行时受到的阻力为车与货物总重的0.8倍,货物与车厢的动摩擦因数
,货车由坡道驶入避险车道的过程中货物并未相对于车厢发生滑动,完全驶入避险车道后速度损失25%,已知
,
,重力加速度
,求:
(1)货车到达坡道底端时的速度;
(2)货车完全滑入避险车道后继续运动的距离;
(3)货物是否会撞上车厢的前护栏。