1、一细线的一端系在水平天花板上的A点,另一端系在一个质量为的小球上,现对小球施加一个拉力F,使小球处于静止状态,此时细线与竖直方向的夹角为
,改变拉力F的大小和方向,小球始终保持静止,取
,则拉力F的最小值为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,a、b、c是人造地球卫星,三者的轨道与赤道共面,且a是同步卫星,c是近地卫星,d是静止在赤道地面上的一个物体,以下关于a、b、c、d四者的说法正确的是( )
A.a的线速度比b的线速度小,且两者线速度都小于第一宇宙速度
B.角速度大小关系是
C.d的向心加速度等于赤道处的重力加速度
D.周期关系是
3、甲、乙两物体同时从同一位置沿同一直线运动,甲的位移时间图像和乙的速度时间图像如图所示,则从原点出发后( )
A.0~6s甲做往返运动,乙做单向直线运动
B.乙物体在0~2s和4~6s加速度相同
C.2~4s甲的位移为零,乙的加速度为-4m/s2
D.2~4s甲的加速度为-4m/s2,乙的平均速度为零
4、如图所示,一光滑半圆形轨道固定在水平地面上,圆心为O、半径为R,一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。另一端连在O点正上方距离O点为R的P点。小球放在与O点等高的轨道上A点时,轻橡皮筋处于原长。现将小球从A点由静止释放,小球沿圆轨道向下运动,通过最低点B时对圆轨道的压力恰好为零。已知小球的质量为m,重力加速度为g,则小球从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球通过最低点时,橡皮筋的弹力等于mg
B.橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大
C.小球运动过程中,橡皮筋弹力所做的功等于小球动能的增加量
D.小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量
5、弹弓飞箭(如图所示)颇受小孩的喜爱,某次一小孩手拉紧橡皮筋发射器,松开手后将飞箭竖直射向天空。从松开手至飞箭到达最高点的过程中(橡皮筋始终在弹性限度内且不计空气阻力),下列说法正确的是( )
A.飞箭的机械能一直增大
B.飞箭重力做功的功率一直增大
C.飞箭与橡皮筋刚分离时,飞箭的速度最大
D.橡皮筋的弹性势能和飞箭的重力势能之和先减小后增大
6、游乐场里小明坐在一辆小车里,车前方有一静止排球,排球前面处有一面墙。小华用力推了一下小车后,小车以
的速度撞向排球。排球被撞后向前运动,被墙壁反弹后再次与小车正面相撞。忽略小车、排球与地面的摩擦,碰撞均视为弹性碰撞,与小车两次碰撞期间,排球运动的路程约为( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,将多个木板叠放在水平桌面上,尽量延伸出去而不掉落,就形成著名的里拉斜塔,其原理与物体的重心有关。关于重心,下列说法正确的是( )
A.重心一定在物体上
B.重心是物体的几何中心
C.重心可以看作物体所受重力的作用点
D.重心是物体内最重的一点
8、“奋进号”潮流能发电机组是世界上单台容量最大的潮流能发电机组,它的吊装如图所示,其核心部件是“水下大风车”,它的叶片转动时可形成半径为的圆面。某次涨潮期间,该区域海水的潮流速度是
,流向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知海水密度为
,假设这台水轮机能将此圆面内
的潮流能转化为电能,则这台潮流能发电机发电的功率约为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,把质量为的带正电的小球
用绝缘细绳悬挂起来,再将带电荷量
的带负电的小球
靠近
,当两个带电小球在同一高度并且相距
时,小球
、
均静止,且均可视为质点,绳与竖直方向成
角。取重力加速度大小
,静电力常量
,则小球
所带的电荷量为( )
A.
B.
C.
D.
10、在如图甲所示的电路中,电阻,圆形金属线圈半径为
,线圈导线的电阻也为R,半径为
(
)的圆形区域内存在垂直于线圈平面向里的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示,图线与横、纵轴的交点坐标分别为
和
,其余导线的电阻不计。闭合开关S,至
的计时时刻,电路中的电流已经稳定,下列说法正确的是( )
A.线圈中产生的感应电动势大小为
B.时间内流过
的电量为
C.电容器下极板带负电
D.稳定后电容器两端电压的大小为
11、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该振子的振幅为
B.该振子的频率为
C.时,振子运动到O点,且加速度最大
D.到
的时间内,振子通过的路程为
12、一定质量的理想气体,从状态A经B、C状态后,又回到初始状态A,对应的图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.状态A到状态B,气体分子的平均动能不变
B.状态B和状态C的热力学温度之比为
C.状态C到状态A,气体对外界做功为
D.整个循环过程中,气体吸收的热量为
13、某物理小组利用实验室的交流发电机(内阻可视为零)对图中理想变压器所在电路供电。已知发电机输出电压为,其中A为理想电流表,
为定值电阻,滑动变阻器最大值为
,P为滑动变阻器的滑片,副线圈匝数可以通过滑动触头Q来调节。下列说法正确的是( )
A.仅将滑片P上移,R消耗的功率变小
B.仅将滑动触头Q上移,电流表示数变小
C.当t=0时,原线圈两端电压瞬时值为
D.仅将发电机线圈转速变为原来的2倍,则的功率也变为原来的2倍
14、下列关于力的合成与分解的说法中正确的有( )
A.若两分力的大小不变,两分力之间的夹角越大,合力F就越大
B.合力F总比两分力F1和F2中的任何一个力都大
C.已知合力和两个分力的方向,分解结果是唯一的
D.两个分力的夹角一定,只让其中的某个分力增大,则合力一定增大
15、一辆汽车以10m/s的速度做直线运动,某时刻开始以恒定的加速度刹车,第一个1s内位移为8m,汽车刹车的加速度小于,下列说法不正确的是( )
A.汽车的刹车的加速度大小为
B.3s内汽车的位移为12m
C.汽车在第2s内的位移是4m
D.汽车在第3s内的平均速度是
16、在物理学的发展历程中,有很多科学家做出了卓越的贡献,下列说法错误的是( )
A.卡文迪什在实验室里通过测量几个铅球之间的万有引力得到万有引力常数
B.库仑提出电荷的周围存在一种物质叫电场,电场对放入的电荷有力的作用
C.开普勒研究第谷的行星观测记录发现了一些规律,后人称为开普勒行星运动定律
D.美国物理学家密立根最先测出了元电荷的数值
17、平行板电容器保持与直流电源两极连接,充电平衡后,两极板间的电压是U,充电荷量为Q,两极板间场强为E,电容为C,现仅将两极板间距离减小,则引起的变化情况是( )
A.U变小
B.C变小
C.Q变大
D.E不变
18、已知一物体从足够长斜面底端沿斜面匀减速上滑,上滑长度为L时,速度减为0,当物体的上滑速度是初速度的时,它沿斜面已上滑的距离是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,一个弹簧振子在A、B间做简谐运动,O是平衡位置,把向右的方向选为正方向,以某时刻作为计时零点(t=0),经过周期,振子具有正方向的最大加速度,那么如图所示的四个振动图像中能正确反映振动情况的图像是( )
A.
B.
C.
D.
20、质量均为m的三个带电小球A、B、C用三根长度均为l的绝缘丝线相互连接,放置在光滑绝缘的水平面上,A球的电荷量为+q.在C球上施加一个水平向右的恒力F之后,三个小球一起向右运动,三根丝线刚好都伸直且没有弹力,F的作用线反向延长线与A、B间的丝线相交于丝线的中点,如图所示.已知静电力常量为k,下列说法正确的是( )
A.B球的电荷量可能为+2q
B.C球的电荷量为
C.三个小球一起运动的加速度为
D.恒力F的大小为
21、如图是研究影响平行板电容器电容的因素的实验,设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ,实验中,极板所带电荷量不变,则:
①若保持S不变,增大d,则θ________(填“变大”、“变小”、“不变”)
②若保持d不变,减小S,则θ________(填“变大”、“变小”、“不变”)
③若保持S、d不变,在板间插入木板,则θ_______(填“变大”、“变小”、“不变”)
④以上实验方法都采用了_______________。
22、一艘渡船在宽的河中横渡,河水流速是
,船在静水中的航速是
,船到达对岸的最短时间_________s,船到达对岸的最短航程_________m。
23、如图所示,与∏字的通电导线共面的通电矩形线框所受磁场力方向___________.
24、甲同学站在0.5m/s匀速上行的自动扶梯上,乙同学站在0.7m/s匀速下行的自动扶梯上,甲、乙两人质量相等,甲上行中动能_____(选填“增加”、“不变”、“减少”);某时刻他们的位置如图所示,该时刻甲的机械能_____乙的机械能(选填“大于”、“等于”、“小于”),若此时上行的扶梯突然停止运动,甲会向前倾,原因是_____。
25、如图所示,a、b、c三点在一条直线上,,在a点放一电荷量为
的点电荷,b点放一个电荷量为
的点电荷,电荷q受电场力
,则b点场强大小
________
,方向_______,要使q处于平衡状态,应在c点放一个电荷量为_________的电荷。
26、地球本身是一个大磁体,它的 N 极位于______附近,S 极位于______附近。
27、某同学阅读教材中的“科学漫步”栏目,对“流体的阻力(f)跟物体相对于流体的速度(v)有关”这一说法产生了兴趣,通过查阅资料得知:对于球形物体,二者间存在定量关系f=kv,k为比例系数。该同学为探究这一关系利用如图(a)所示装置测量k。具体操作如下:在柱状玻璃容器中注入某透明液体,将小球在液面处由静止释放,当小球运动到0刻度线处开始计时,每下落10cm记录一次时间,得到多组下落高度h与时间t的数据,作出h-t图像如图(b)中实线所示。
(1)由h-t图像可知,从计时开始小球近似做___________运动。
(2)已知液体密度ρ=8.0×102kg/m3,小球体积V=5.0×10-10m3、质量m=4.0×10-6kg,结合h-t图像可得k=___________kg/s(浮力不能忽略,取重力加速度g=9.8m/s2)。
(3)若再用一个体积相同、密度较大的球,重复上述实验,所得h-t图像也是一条直线,则该直线可能是图(b)中的___________虚线。
28、把带电荷量1×10-8C的正点电荷从无限远处移到电场中A点,要克服电场力做功2×10-6J,若把该电荷从无限远处移到电场中B点,需克服电场力做功1×10-6J,取无限远处电势为零。求:
(1)A点的电势;
(2)A、B两点的电势差。
29、如图所示,一质量为2m、长为L质量均匀的木板放在光滑水平桌面上,木板的左端有一可视为质点、质量为m的物块,现有某位同学给物块水平向右的初速度v =,并且用绳子拉住物块,通过控制使其始终匀速直线运动,物块只能运动到木板的中点。已知重力加速度为g,求:
(1)木板加速阶段加速度的大小;
(2)若木板与桌面间有摩擦,则木板与桌面间动摩擦因数满足什么条件,物块一定能到达木板右端。
30、机车牵引列车在平直轨道上从静止开始启动,机车发动机的输出功率保持不变,列车总质量为
,所受阻力
,求:
(1)列车行驶的最大速度;
(2)列车行驶速度达到10m/s时的加速度;
(3)若列车从静止开始运动直至达到最大速度用了1.5min,求此过程中列车行驶的距离。
31、如图,用0.4m长的轻杆拴住一质量为1kg的小球在竖直面内绕O点做圆周运动,小球通过最低点A时的速度大小为2m/s,小球通过最高点B时杆中的弹力为零(g = 10m/s2).求:
⑴小球通过A点时轻杆对小球的弹力;
⑵小球通过B点时的速度大小;
⑶若小球通过B点时速度大小为1m/s,轻杆对小球的弹力.
32、如图,矩形abcd区域有磁感应强度为B的匀强磁场,ab边长为3L,bc边足够长.厚度不计的挡板MN长为5L,平行bc边放置在磁场中,与bc边相距L,左端与ab边也相距L. 电子质量为m、电荷量为e的电子,重力忽略不计,由静止开始经电场加速后沿ab边进入磁场区域,若电子与挡板碰撞则完全被吸收并导走.
(1)设加速电压U= U0,求电子进入磁场中的速度大小
(2)如果加速电压控制在一定范围内,能保证在这个电压范围内加速的电子进入磁场后在磁场中运动时间都相同,求这个加速电压U的范围.
(3)调节加速电压,使电子落在挡板上表面,求电子落在挡板上表面的最大宽度ΔL.