1、下列有关热学现象的说法正确的是( )
A.双手互相摩擦发热的现象是用热传递的方法来改变物体内能的
B.在散热的条件下被压缩的气体内能一定增加
C.第二类永动机不违反热力学第二定律,只违反热力学第一定律
D.宏观与热现象有关的自发的物理过程都是不可逆的
2、如图所示,匝数为N、半径为r1的圆形线圈内有匀强磁场,匀强磁场在半径为r2的圆形区域内,匀强磁场的磁感应强度B垂直于线圈平面。通过该线圈的磁通量为( )
A.
B.
C.
D.
3、能量子假设是对经典物理学思想与观念的一次突破。“振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍”,作出这一大胆假设的科学家是( )
A.牛顿
B.普朗克
C.密立根
D.爱因斯坦
4、如图所示,轻质细线AB间的O点有一个重力为G的静止溜溜球,已知,不计摩擦。则此时溜溜球所受的细线弹力合力大小是( )
A.
B.
C.
D.
5、图中带箭头的直线是某电场中的一条电场线,在这条直线上有a、b两点,若用、
表示a、b两点的电势大小,则( )
A.电场线是从a指向b,所以有
B.a、b两点的场强方向相反
C.同一负电荷在b点的电势能小于在a点的电势能
D.若此电场是由一负点电荷所产生的,则有
6、电容器充电时,其电荷量Q、电压U、电容C之间的相互关系,不正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、如图两根相互平行的长直导线分别通有大小和方向均相同的电流,
、
、
、
为导线某一横截面所在平面内的四点,且
、
、
与两导线共线,
点与两导线的距离相等,且
;
、
的连线与导线所在平面垂直,则下列说法中正确的是( )
A.、
两点处的磁感应强度方向相同
B.、
两点处的磁感应强度大小相等
C.、
两点的磁感应强度均为零
D.、
两点的磁感应强度方向均向下
8、如图所示,助跑器多用于短跑赛场上,在起跑前用力一蹬,帮助运动员进行加速的同时减少跑步带来的肌肉拉伤概率,则下列说法正确的是( )
A.脚对助跑器施加一个向前的力
B.助跑器给脚一个向前的力
C.脚对助跑器施加的力和助跑器给脚的力是一对平衡力
D.脚对助跑器施加的力小于助跑器给脚的力
9、如图所示,高铁站台上,5位旅客在各自车厢候车线处候车,候车线的距离均为d。若动车共有6节车厢(含车头、车尾),每节车厢长均为d,动车进站时(从左往右)做匀减速直线运动。站在2号候车线处的旅客发现1号车厢经过他所用的时间为t,动车停下时该旅客刚好在2号车厢门口(2号车厢最前端),则( )
A.动车从开始经过5号候车线处的旅客到停止运动,经历的时间为4t
B.动车1号车厢头部经过5号候车线处的旅客时的速度为
C.动车从开始经过5号候车线处的旅客到停止运动,平均速度为
D.动车1号车厢头部经过3号候车线处的旅客所用的时间为
10、2023年9月29日,在杭州亚运会田径项目女子铅球决赛中,中国选手巩立姣夺得金牌,获得亚运会三连冠。图甲是巩立姣正在比赛中。现把铅球的运动简化为如图乙模型:铅球抛出时离地的高度h=1.928m,铅球落地点到抛出点的水平距离x=20m,铅球抛出时的速度v0和水平方向的夹角θ=37°,已知铅球的质量为m=4kg,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,,
,则( )
A.小球运动到最高点时速度为零
B.小球在空中运动的时间为1.62s
C.从抛出到落地过程中小球速度的变化量是18.4m/s
D.小球落地前任意相等时间内速度的变化量不相等
11、如图所示,质量为m的人站在倾角为θ的自动扶梯的水平踏板上,随扶梯一起斜向上做匀减速直线运动,加速度大小为a,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.人未受到摩擦力作用
B.踏板对人的支持力大小
C.踏板对人的作用力方向竖直向上
D.踏板对人的摩擦力大小
12、如图所示,A、B两灯电阻相同,当滑动变阻器的滑动端P向下滑动时( )
A.A灯将变暗
B.电阻R中的电流减小
C.B灯将变亮
D.电源的供电功率减小
13、近几年来,无人机在农业生产中得到广泛应用。如图,为无人机在某次喷洒农药过程中,在竖直方向运动的图像。以向上为正方向,关于无人机的运动情况,下列说法正确的是( )
A.无人机在第2s末至第4s末匀减速下降
B.无人机在第6s末时位于出发点上方12m处
C.无人机在第3s内处于超重状态
D.无人机在第1s末和第5s末的加速度相同
14、如图甲所示为沿x轴传播的一列简谐横波在时刻的波形图,两质点P、Q的平衡位置分别位于
、
处,质点Q的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴正方向传播
B.时刻,质点P正沿y轴负方向运动
C.质点P的振动方程为
D.当质点Q在波峰时,质点P的位移为
15、关于图中四个演示实验的说法,正确的是( )
A.甲图中将平行板电容器左侧极板向左平移,静电计张角减小
B.乙图中阴极射线向下偏转,说明U形磁铁靠近镜头一端为N极
C.丙图中随着入射角增加,反射光线越来越弱,折射光线越来越强
D.丁图中静电平衡后,用手触碰导体A端,A端不带电,B端带正电
16、某质点在Oxy平面上运动。t=0时,质点位于y轴上。它在x方向运动的速度-时间图像如图甲所示,它在y方向的位移—时间图像如图乙所示。在Oxy平面上大致描绘质点在2s内的运动轨迹,下面四图中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、下列关于加速度的说法,正确的是( )
A.只要物体的速度变化量大,加速度就大
B.只要物体的速度变化率大,加速度就大
C.加速度为正值时,物体做加速运动
D.只要物体的速度不为零,加速度就不为零
18、如图所示的电路中,电阻R=3.0Ω,电源的内阻r=1.0Ω,不计电流表的内阻。闭合开关S后,电流表的示数I=1.0A,则电源的电动势E等于( )
A.1.0V
B.3.0V
C.4.0V
D.5.0V
19、应用所学物理学知识,判断下列说法正确的是( )
A.路程是标量,即位移的大小
B.物体运动状态发生变化时,必定受到外力的作用
C.书静止在水平桌面上,书对桌面的压力与书受到的重力是一对平衡力
D.速度先减小再增大的运动一定不是匀变速直线运动
20、在物理学的发展历程中,下面的哪位科学家首先建立了平均速度,瞬时速度和加速度等概念用来描述物体的运动,并首先采用了实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学的发展( )
A. 亚里士多德
B. 伽利略
C. 牛顿
D. 爱因斯坦
21、在时刻,质点A开始做简谐运动,其振动图像如图所示。
时,质点A的运动沿
轴的___________方向(填“正”或“负”);质点B在波动的传播方向上与A相距16m,已知波的传播速度为2m/s,在
时,质点B偏离平衡位置的位移是______cm。
22、如图所示皮带传动装置,大轮半径为2R,小轮半径为R,A,B为两轮边缘上的一点,C为大轮上离轮轴距离为R处的一点,传动时皮带不打滑,A,B,C三点的线速度之比为_______,三点的角速度之比为_______。
23、某个实验小组想要探究电磁感应现象,准备了以下仪器:电池组,滑动变阻器,带铁芯的线圈A,线圈B,电流计(零点在中央),开关等,如图所示。
(1)请你将所有仪器连接成完整的实验电路_______;
(2)可使电流计指针发生偏转的操作是__________
A.闭合开关,将线圈A插入B的过程
B.闭合开关,线圈A放在B中不动
C.闭合开关,将滑动变阻器的滑片P向右滑动
D.闭合开关后,再将开关断开的瞬间
24、全振动:一个_____的振动过程称为一次全振动,弹簧振子完成一次全振动的时间总是____的。
25、如图甲所示,质量为m的弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动,当振子运动1.6s到A点时,将质量为3m的铁块轻轻放在振子上,和振子一起做简谐运动.取向左为正方向,振子的位移x随时间t的变化图像如图乙所示,t=0.4s时,振子的速度方向________;铁块轻轻放到振子上后,弹簧振子周期变为原来的________倍。
26、发现电流磁效应的科学家是________;提出磁场对运动电荷有力的作用的科学家是________;发现电磁感应现象的科学家是________ .
27、为验证“拉力做功与物体动能改变的关系”,某同学到实验室找到下列器材:长木板(一端带定滑轮)、打点计时器、质量为200g的小车、质量分别为10g、30g和50g的钩码、细线、学生电源。该同学进行下列操作:
A.组装实验装置,如图甲所示
B.将质量为200g的小车拉到打点计时器附近,并按住小车
C.选用50g的钩码挂在拉线的挂钩P上
D.释放小车,接通打点计时器的电源,打出一条纸带
E.在多次重复实验得到的纸带中选出一条点迹清晰的纸带,如图乙所示
F.进行数据采集与处理
请你完成下列问题。
(1)该同学将纸带上打的第一个点标为“0”,且认为打“0”时小车的速度为零,其后依次标出计数点1、2、3、 4、5、6(相邻两个计数点间还有四个点未画),各计数点间的时间间隔为0.1s, 如图乙所示。该同学测量出计数点0到计数点3、4、5的距离,并标在图乙上。如果将钩码的重力在数值上当成小车所受的拉力,则在打计数点0到4的过程中,拉力对小车做的功为_______J,小车的动能增量为_______J。(重力加速度g取9.8m/s2,结果均保留两位有效数字)
(2)由(1)中数据发现,该同学并没有能够得到“拉力对物体做的功等于物体动能增量”的结论, 且对其他的点(如2、3、5点)进行计算的结果与“4”计数点相似。你认为产生这种实验结果的主要原因可能是_________。
28、如图所示,粗糙水平桌面上叠放着甲、乙两物块,质量为的物块丙通过三段轻绳悬挂,结点为
,轻绳
水平且
端与甲相连,轻绳
与竖直方向的夹角
,三物块均处于静止状态。已知
,重力加速度
取
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)轻绳受到的拉力大小;
(2)物块乙对桌面的摩擦力;
(3)若物块甲的质量,乙的质量
,甲、乙之间的动摩擦因数
,乙与水平桌面之间的动摩擦因数
,欲使甲、乙相对桌面不滑动,丙的质量应满足的条件。
29、如图1所示,倾角的斜劈固定在水平地面,物块甲在水平拉力F1=3.6N的作用下,静止在光滑斜面上;如图2所示,倾角
的斜劈固定在水平地面上,物块乙在与斜面的夹角
的拉力F2的作用下,沿着光滑斜面向上做匀加速直线运动,斜面对乙的支持力刚好为0,已知甲、乙两物块的质量均为m,重力加速度g取10m/s2,
,
,不计空气阻力,求:
(1)物块质量m大小,斜面对甲的支持力大小;
(2)F2的大小;
(3)物块乙的加速度大小。
30、阅读“科学方法”——演绎推理,完成下面题目。
质量为M的中心天体地球上有质量为m的物体,物体和地球组成的系统具有重力势能,若设无穷远处重力势能为零,则距地心为r处的物体所具有的重力势能为。地球表面重力加速度为g,地球半径为R,第一宇宙速度为v1,要使物体脱离地球的吸引,从地球表面飞出恰好到达无穷远处,至少需给它多大的初速度(第二宇宙速度)?
31、如图,一细光束以入射角从空气中射入到等腰直角棱镜彻侧面的中点P,光线射入棱镜后直接射向AC边上的Q点(未画出),恰好不从AC边射出。已知,AB边长为L,光在真空中的传播速度为c,求:
(i)该棱镜的折射率;
(ii)光线由P到Q所用的时间。
32、如图所示,质量不计的细线长为l其一填固定,另一端悬一个质量为m的小球。现使小球在水平面做匀速圆周运动,此时细线与竖直方向夹角为。若重力加速度为g,不计空气阻力。求:
(1)小球的向心加速度;
(2)小球的线速度;
(3)小球的周期。