1、下列说法正确的是( )
A.作用力与反作用力的效果可以相互抵消
B.在弹性限度内,弹簧的弹力大小与其长度成正比
C.物体的惯性大小除了与其质量有关,还与其运动速度大小有关
D.当物体所受合力的方向与它的速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动
2、如图1所示小王开着新能源汽车去外婆家,在笔直的公路上以某一速度匀速行驶,发现正前方处有一队小朋友要过马路,小王为了礼让行人立即刹车。假设刹车过程中新能源汽车运动的图像如图2所示,则新能源汽车( )
A.刹车的加速度大小为
B.在时停下来
C.最终停在人行道前10米处
D.在内行驶的位移大小为
3、如图所示,甲、乙两运动员在冰面上训练弯道滑冰技巧,某次恰巧同时到达虚线PQ上的P点,然后分别沿半径和
(
)的跑道匀速率运动半个圆周后到达终点。设甲、乙质量相等,他们做圆周运动时的向心力大小也相等。下列判断中正确的是( )
A.甲运动员的线速度较小
B.甲运动员的在相等的时间里转过的圆心角较小
C.甲到达终点所用的时间较长
D.在运动员转过半个圆周的过程中,甲的动量变化量等于乙的动量变化量
4、如图所示,导热性能良好的气缸竖直放置,气缸内用轻质活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞可沿气缸无摩擦滑动,现往活塞上缓慢增加砂子,当砂子的质量为时,活塞下降的高度为
,此过程中气体向外放出的热量为
,继续缓慢添加砂子,当砂子的质量为
时,活塞又下降了高度
,此过程中气体向外放出的热量为
,整个过程中环境的气压和温度均保持不变。关于上述各量的关系,下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
5、挡板M是固定的,挡板N是可以上下移动的。现在把M、N两块挡板中的空隙当作一个“小孔”做水波的衍射实验,出现了图示中的图样,P点的水没有振动起来。为了使挡板左边的振动传到P点,可以采用的办法是( )
A.减小振源的频率
B.使振源向左移动
C.挡板N向下移动
D.增大振源的振幅
6、下列关于图中的相关判断和描述正确的是( )
A.甲图中地球赤道表面磁场方向指向南方
B.乙图中表示的电场是由等量异种电荷产生的,电场线方向从正电荷到负电荷,再从负电荷回到正电荷形成闭合回路
C.丙图中条形磁铁的磁感线从N极出发,到S极终止
D.丁图中如果忽略地磁场,那么环形导线通电后,其轴心位置小磁针的N极向纸外旋转
7、地磁场对宇宙高能粒子有偏转的作用,从而保护了地球的生态环境。赤道平面的地磁场简化为如图,O为地球球心、R为地球半径,地磁场只分布在半径为R和2R的两边界之间的圆环区域内,磁感应强度大小均为B,方向垂直纸面向里。假设均匀分布的带正电高能粒子以相同速度垂直MN沿赤道平面射向地球。已知粒子质量均为m。电荷量均为q。不计粒子的重力及相互作用力。则( )
A.粒子无论速率多大均无法到达MN右侧地面
B.若粒子速率为,正对着O处入射的粒子恰好可以到达地面
C.若粒子速率小于,入射到磁场的粒子可到达地面
D.若粒子速率为,入射到磁场的粒子恰能覆盖MN右侧地面一半的区域
8、某同学练习折返跑,从t=0开始由静止匀加速至快接近折返点时做匀减速运动,到折返点时速度恰好降为零,迅速转身再重新跑到赛道起点,在下列图线中最接近折返跑的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,倾角为的传送带始终以
的速度顺时针匀速运动,一质量为
的物块以
的速度从底端冲上传送带,恰好能到达传送带顶端。已知物块与传送带间的动摩擦因数为0.5,取重力加速度大小
,
,物块从传送带底端运动到顶端的时间为( )
A.
B.
C.
D.
10、对研究对象或研究过程建立理想化模型,突出问题的主要方面忽略次要因素从而有效地解决问题,是物理学研究的常用方法。下列各选项中属于理想化模型的是( )
A.点电荷
B.元电荷
C.重心
D.电场
11、如图甲所示,螺线管匝数n=1000匝,横截面积S=10 cm2,螺线管导线电阻r=1Ω,电阻R=9Ω,磁感应强度B的B-t图像如图乙所示(以向右为正方向),则( )
A.感应电动势为0.6 V
B.感应电流为0.06 A
C.电阻两端的电压为6 V
D.0~1s内感应电流的方向为从C点通过R流向A点
12、如图所示,边长为的L的正方形区域abcd中存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里一带电粒子从ad边的中点M点以一定速度垂直于ad边射入磁场,仅在洛伦兹力的作用下,正好从ab边中点N点射出磁场
忽略粒子受到的重力,下列说法中正确的是
A.该粒子带负电
B.洛伦兹力对粒子做正功
C.粒子在磁场中做圆周运动的半径为
D.如果仅使该粒子射入磁场的速度增大,粒子做圆周运动的半径也将变大
13、一定值电阻两端加上某一稳定电压,经一段时间通过该电阻的电荷量为0.2C,消耗的电能为0.6J。为在相同时间内使通过该电阻的电荷量为0.6C,则在其两端需加的电压为( )
A.1V
B.3V
C.6V
D.9V
14、赵凯华教授说过“加速度是人类认识史上最难建立的概念之一,也是每个初学物理的人最不易真正掌握的概念……”下列关于加速度说法中正确的是( )
A.速度大,加速度一定大
B.加速度的方向与速度变化量的方向相同
C.速度正在变大,则加速度也一定在变大
D.速度变化得越快,则加速度也变化得越快
15、大小相同的两个金属小球A、B带有等量电荷,相隔一定距离时,两球间的库仑引力大小为F,现在用另一个跟它们大小相同的不带电金属小球,先后与A、B两个小球接触后再移开,这时A、B两球间的库仑力大小( )
A.一定是
B.一定是
C.可能是
D.可能是
16、某理想变压器的原线圈接在220V的正弦交流电源上,副线圈的输出电压为22000V。关于该变压器,下列说法正确的是( )
A.原、副线圈的匝数之比为100:1
B.输入功率与输出功率之比为1:100
C.原、副线圈的电流之比为100:1
D.原、副线圈交流电的频率之比为1:100
17、如图所示,矩形线框平面与匀强磁场方向垂直,此时线框的磁通量为Φ;若磁场方向改为与线框平面平行。则线框的磁通量( )
A.仍为Φ
B.变为0
C.变为原来的2倍
D.变为原来的一半
18、如图所示,长度为l的轻绳一端固定在O点,另一端系着一个质量为m的小球,当小球在最低点时,获得一个水平向右的初速度,重力加速度为g,不计空气阻力。在此后的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.小球恰好能到达竖直面内的最高点
B.当小球运动到最右端时,小球所受的合力大小为2mg
C.轻绳第一次刚好松弛时,轻绳与竖直方向夹角的余弦值为
D.初状态在最低点时,细绳对小球的拉力大小为4mg
19、如图所示,固定在水平面上的半径为r的金属圆环内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。长为l的金属棒,其接入电路中的有效阻值为2R,一端与圆环接触良好,另一端固定在竖直导电转轴上,随轴以角速度ω匀速转动,在圆环的A点和电刷间接有阻值为R的电阻和电容为C、板间距为d的平行板电容器,有一带电微粒在电容器极板间处于静止状态。已知重力加速度为g,不计其他电阻和摩擦,下列说法正确的是( )
A.电阻消耗的电功率为
B.棒产生的电动势为
C.微粒的电荷量与质量之比为
D.电容器所带的电荷量为
20、如图为简易多用电表的电路图。电源E为直流电源;R1、R2、R3、R4和R5是定值电阻;表头G的满偏电流为5mA,内阻为20;虚线方框为换挡开关;A端和B端分别与两表笔相连。该多用电表共有5个挡位,分别为直流电压5V挡和10V挡,直流电流10mA挡和25mA挡,欧挡。则以下说法中正确的是( )
A.多用电表的B端应与黑色表笔相连接
B.在使用欧姆表中“×100”挡测量电阻阻值时,发现指针非常靠近欧姆零点,应该选择更小倍率挡
C.开关接1时比接2时电表量程小
D.若要使用直流电压5V挡,则换挡开关应与5相连
21、一质量为m,电量为q的带电粒子(不计重力),以平行于电场线的初速度v0射入匀强电场,经过ts时间,带电粒子具有的电势能与刚射入到电场时具有的电势能相同.则此匀强电场的强度为______,带电粒子在电场中所通过的路程为_______。
22、有两种不同的介质,折射率分别为和
,自然光从第一介质射到第二种介质时,布儒斯特角为
;从第二个介质射到第一种介质时,布儒斯特角为
,若
,则
_________
(填>或<),且
___________。
23、如图所示,长的细绳上端固定,下端系一个质量
的小球。将小球拉起至细绳与竖直方向成
角的位置(细绳已拉直),然后无初速释放。不计各处阻力,则小球运动到最低点时的速度为______
。(取
)
24、开普勒以全部的精力研究了第谷对行星运动的观测记录,终于发现:
(1)开普勒第一定律:所有行星绕太阳的运动的轨道都是___________,太阳处在椭圆的一个___________上;
(2)开普勒第二定律:对任一行星来说,它与太阳的连线在相等的时内扫过的面积是___________的。
25、拔火罐是传统中医理疗方式,医生先用点燃的酒精棉球加热小罐内的空气,随后迅速把小罐倒扣在需要治疗的部位,冷却后小罐紧贴皮肤,以达到通经活络、祛风散寒等目的。小罐内的空气在冷却过程后体积减小,分子平均动能__________;单位体积内的分子数_________。(以上两空均选填“增大”“减小”或“不变”)
26、质量是10g的子弹,以300m/s的速度射向质量是400g,静止在光滑水平桌面上的木块,子弹穿过木块后的速度为100m/s,这时木块的速度是_______m/s。
27、某同学用如图(a)所示的装置比较平抛运动和自由落体运动。实验如下:
(1)小锤打击弹性金属片后,A球水平抛出,同时B球被松开,自由下落,观察到A、B两球同时落地。关于该实验及分析判断,下列说法正确的是______。
A.两球的质量应相等
B.改变击球点离地高度,观察到A、B两球也同时落地
C.说明做平抛运动的A球与做自由落体运动的B球运动时间相等
D.说明做平抛运动的A球在竖直方向上做自由落体运动
(2)该同学使用频闪照相机对A、B球进行频闪照相,拍摄时使照相机十字准心分别与竖直方向和水平方向对齐,即照片长边框平行于竖直方向,短边框平行于水平方向,某次照片局部如图(b)所示,A、B两球的像始终在同一水平线上,说明A球在竖直方向上做自由落体运动。用刻度尺对和
进行测量,若在误差范围之内发现
______
(填“>”“=”或“<”),即说明A球在水平方向上做匀速运动。
(3)图(b)是按与实际环境1:1比例冲洗的照片,已知照相机频闪周期为T,用刻度尺测得、
和
、
,则小球平抛初速度大小是______,当地重力加速度大小是______。
28、如图所示,内壁光滑的气缸开口向上放置,在距离气缸底部ho=12cm处有卡口可以阻碍活塞通过,质量均为m的活塞A、B分别静止于卡口的上方和下方,封闭了两部分高度均为h1=9cm的气体,此时封闭气体的温度均为T1=300K,气缸和两个活塞中只有活塞B能够导热且导热性能良好,大气压强为po,气缸的横截面积为S。现通过电热丝加热,使两部分气体温度缓慢上升到T2=500K,求:
(1)此时下方气体的压强;
(2)活塞A上升的距离。
29、如图所示,质量为m电荷量为q的粒子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角,求:(1)画出偏转图,判断粒子的电性?求粒子的速度大小?
(2)穿过磁场所用的时间是多少。
30、如图所示,倾角为的光滑斜面底端固定一块垂直于斜面的挡板。将长木板A静置于斜面上,A上放置一小物块B,初始时A下端与挡板相距
,现同时无初速度释放A和B。已知在A停止运动之前B始终没有脱离A且不会与挡板碰撞,A和B的质量均为
,它们之间的动摩擦因数
,A或B与挡板每次碰撞损失的动能均为
,忽略碰撞时间,重力加速度大小g取
。求:
(1)A第一次与挡板碰撞前瞬间的速度大小v;
(2)A第一次与挡板碰撞到第二次与挡板碰撞的时间间隔;
(3)B相对于A滑动的最短时间t。
31、如图所示,固定的光滑四分之一圆弧轨道ACB的半径为R=0.8m,A点与圆心O在同一水平线上,B点是圆弧轨道的最低点,C点离B点的竖直高度为0.2m。一质量m=1kg的物块从轨道上的A点由静止释放,滑过B点后进入足够长的水平传送带,传送带由电动机驱动按图示方向运转,不计物块通过轨道与传送带交接处的动能损失。小物块与传送带间的动摩擦因数,g取
。求:
(1)若物块从A点下滑到传送带上后,又恰能返回到C点,求物块在传送带上第一次往返摩擦力对物体的冲量I;
(2)若物块从A点下滑到传送带上后,又恰能返回到C点,求物块在传送带上第一次往返产生的热量。
32、如图所示,在粗糙的水平面上放置一质量为=2kg的滑块,现在对该滑块施加一与水平方向成
=37°角斜向右上方的恒力,滑块在该力的作用下沿水平方向向右做直线运动,某段时间内的位移大小为
=2m。已知该滑块与水平面间的动摩擦因数为
=0.1,恒力大小为F=10N,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)滑块受到的拉力做的功;
(2)滑块受到的摩擦力做的功;
(3)滑块受到的合力做的功。