1、如图所示,有一个表头G,满偏电流Ig=100mA,内阻Rg=200Ω,把它改装为有0.2A和2A两种量程的电流表,则( )
A.R1阻值为200Ω
B.R1阻值为180Ω
C.R2阻值为200Ω
D.改装后通过表头G的最大电流将大于100mA
2、如图所示,条形磁铁从高h处自由下落,中途穿过一个固定的空心线圈,开关S断开时,条形磁铁落地用时t1,落地时速度为v1;开关S闭合时,条形磁铁落地用时t2,落地时速度为v2.则它们的大小关系正确的是 ( )
A.t1>t2,v1>v2
B.t1=t2,v1=v2
C.t1<t2,v1<v2
D.t1<t2,v1>v2
3、在磁感应强度为B0、竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根通电长直导线,电流的方向垂直纸面向里,如图所示,a、b、c、d是以直导线为圆心的圆周上的四点,c点的磁感应强度大小为0,则( )
A.a点的磁感应强度大小为0
B.d点的磁感应强度大小为2 B0
C.b点的磁感应强度大小为B0
D.b、d两点的磁感应强度相同
4、2023年12月10日,为期一个星期的2023年国际乒联混合团体世界杯迎来最后一轮的决战,中国队以8∶1大胜老对手韩国队,摘得冠军。某次比赛中中国队选手樊振东用球拍击打乒乓球时,如果以乒乓球为研究对象,下列说法正确的是( )
A.乒乓球受到重力的作用,施力物体是乒乓球
B.乒乓球的形变是乒乓球受到球拍的弹力的原因
C.同一个乒乓球在赤道处的重力小于在北极处的重力
D.研究乒乓球的自转,可以把乒乓球看成质点
5、电容器储能已经广泛应用于电动汽车,风光发电储能,电力系统中电能质量调节。电容器储能的原理是,当电容器充电后,所带电荷量为Q,两极板间的电势差为U,则板间储存了电能。如图是电容为C的电容器两极板间电势差u和所带电荷量q的图像,则( )
A.该电容器的电容C随电荷量q增大而增大
B.图像中直线的斜率等于该电容器电容C
C.电源对该电容器充电为Q时,电源对该电容器做的功为QU
D.电源对该电容器充电为Q时,该电容器储存的电能为
6、一物体从距地面高为h处由静止开始自由下落。若将 h 分为相等的三段,从上向下依次为、
、
,物体下落过程中通过
和
所用的时间之比是( )
A.
B.
C.
D.
7、关于甲乙丙丁四个图示,下列说明正确的是( )
A.图甲是三根平行直导线的截面图,若它们的电流大小都相同,方向垂直纸面向里。且AB=AC=AD,则A点的磁感应强度方向水平向左
B.图乙速度选择器如果带电粒子从右边小孔射入,也能沿虚线路径从左边小孔飞出
C.图丙磁流体发电机,通过电阻R的电流大小与A、B板间的磁感应强度无关
D.图丁质谱仪,比荷相同的氦核和氘核,从容器A下方的小孔S₁飘入,经电场加速再进入匀强磁场后会打在照相底片同一个地方
8、某物体做自由落体运动,静止释放后某时刻其速度大小为4m/s,此时物体下落的高度为()( )
A.
B.
C.
D.
9、关于牛顿第一定律、惯性和力学单位制,以下说法中正确的是( )
A.、m、N是国际单位制中的基本单位
B.安全带的作用是防止汽车刹车时人由于惯性仍向前运动而发生危险
C.飞机投弹时,当飞机飞至轰炸目标正上方时投下炸弹,炸弹能击中目标
D.竖直上抛的物体抛出后仍继续向上运动是因为受到了向上的作用力
10、细长轻绳下端拴一小球,在悬挂点正下方摆长处有一个钉子A,如图所示。现将单摆向左方拉开某一个角度
,然后无初速地释放。当轻绳运动到竖直位置与钉子碰撞后的瞬间,绳子上的力的大小突变为原来的
,不考虑运动的阻力及碰撞过程的能量损失,以下关于角度
数值正确的是( )
A.
B.
C.
D.
11、某同学在解答一道已知量由字母表达结果的计算题时,得到的结果表达式为,根据单位制的知识,下列关于“A”表示的物理量合理的是( )
A.位移
B.加速度
C.速度
D.质量
12、下列说法正确的是( )
A.变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场
B.做圆周运动的物体,所受力的合力一定时刻指向圆心
C.如果穿过线圈的磁通量为零,则该处的磁感应强度不一定为零
D.动量为零时,物体一定处于平衡状态
13、将轻绳和轻弹簧的一端分别固定在圆弧上的A、B两点,另一端固定在小球a上,静止时,小球a恰好处于圆心O处,如图甲所示,此时绳与水平方向夹角为30°,弹簧恰好水平,现将轻弹簧与轻绳对调,将a球换成b球后,小球仍位于O点,如图乙所示,则a、b两个小球的质量之比为( )
A.1:1
B.:1
C.2:
D.3:2
14、下列对惯性、惯性定律(牛顿第一定律)的理解正确的是( )
A.牛顿第一定律是通过实验得到验证了的定律
B.汽车转弯后运动方向发生了改变,其惯性也将随之改变
C.牛顿第一定律表明,物体只有在静止或做匀速直线运动时才具有惯性
D.一个质量小的皮球,你可以轻易踢走它,而一个质量大的铅球,你很难轻易踢开它,表明质量大的物体惯性大
15、关于电磁波的下列说法正确的是( )
A.电磁波的传播需要介质
B.可见光不是电磁波
C.电磁波的频率越高其波长就越大
D.电磁波具有能量,是一种物质
16、根据图示,下列实验的操作处理中,正确的是( )
A.用图甲装置验证动量守恒,多次测量某一小球平抛水平位移时,应取距铅垂线最近的落点
B.用图乙装置测定重力加速度,实验室提供的细线,长度超过米尺的测量范围不能完成实验
C.图丙是双缝干涉实验中得到的干涉条纹,移动分划板测量a、b位置间距离可求条纹间距
D.图丁是某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减小误差,应选用宽度小的玻璃砖来测量
17、关于物体惯性的说法中,下列正确的是( )
A.汽车速度越大,刹车后越难停下来,表明物体的速度越大,其惯性越大
B.汽车转弯后前进方向发生了改变,表明物体速度方向改变,其惯性也随之改变
C.被抛出的小球,因为速度的大小和方向都发生了改变,所以其惯性也发生变化
D.要使速度相同的沙袋在相同时间内停下来,对大沙袋用力比对小沙袋用力大,表明质量大的物体惯性大
18、甲、乙两物体各自做简谐运动,某时刻开始计时,它们的振动方程分别为,
下列说法正确的是( )
A.甲、乙的振幅之比为2∶3
B.甲、乙的振动频率之比为2∶1
C.各自的一个周期内,甲、乙运动的路程之差为4a
D.t=0 时,甲、乙的相位差为
19、光滑的水平桌面上,甲、乙两磁力小车在同一直线上运动且在0.5s时间内相互靠近,得到两车的图像如图所示。甲、乙两曲线交于P点,虚线是两曲线在P点的切线,则( )
A.甲、乙两车在0.5s时刻相遇
B.甲、乙两车速度方向可能相同也可能相反
C.甲、乙两车在运动过程中加速度大小可能相同
D.甲、乙两车的质量之比为2:3
20、物理学的发展推动了社会的进步,下列关于物理学上的一些事件和科学方法的叙述正确的是( )
A.在探究合力与分力的关系实验时,采用了控制变量法
B.牛顿通过理想斜面实验得到了“力不是维持物体运动的原因”的结论
C.最早建立平均速度、瞬时速度以及加速度概念的科学家是伽利略
D.用比值定义法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如加速度就是采用比值定义法定义的
21、如图所示,质量为m、带电荷量为q的基本粒子(忽略重力),以初速度v0平行于两极板进入匀强电场,极板长为l,极板间距离为d,极板间电压为U。
(1)运动性质:
①沿初速度方向:速度为______的______运动。
②垂直v0的方向:初速度为______的匀加速直线运动。
(2)运动规律:
①偏移距离:因为t=,a=
,偏移距离y=
at2=
②偏转角度:因为vy=at=,tan θ=
=
。
22、某物体沿倾角为30° 的斜面可以匀速下滑,将斜面倾角增大到53°,让该物体以5 m/s的初速度冲上斜面,它上滑的最大距离是________m。(sin 53° = 0.8,cos 53° = 0.6)
23、如图,一个酒瓶状的玻璃容器水平放置,左侧瓶身的体积为300cm3,右侧瓶颈内部横截面积为0.5cm2、长度为40cm。瓶内有一定质量的气体,被瓶颈内一个不计长度的轻活塞密封,活塞与瓶颈之间的摩擦力忽略不计。当大气压为1.0×105Pa,活塞刚好位于瓶颈最左侧。由于外界大气压发生了变化,发现活塞移至瓶颈正中央,则此时外界大气压为___________ Pa;若此时把容器缓慢转至开口向上竖直,则活塞将位于瓶颈___________(选填“正中央上方”、“正中央下方”或“正中央处”)(设整个过程中温度不发生变化)。
24、我国远距离送电采用了________(选填“高压”或“低压”)送电的方式,家庭耗电量用________表测量,一度电可以供额定功率40瓦的电灯正常工作________小时。
25、从同一高度水平抛出质量分别为和
的两个物体,
,
,
,则运动时间之比
__________,水平位移之比
_________.
26、在坐标原点的波源产生一列沿y轴正方向传播的简谐横波,波源的振动频率为5Hz,该波的波速为__________m/s;某时刻该简谐波刚好传播到y=6m处,如图所示,即可知波源刚开始的振动方向_______(填“沿x轴的正方向”“沿x轴的负方向”“沿y轴的正方向”或“沿y轴的负方向”);该时刻除P点外与图中P质点动能相同的质点有几个?__________。
27、某同学在研究物体平抛运动的实验中,测量并统计了5组轨迹上的点离抛出点的水平位移和竖直位移
,实验数据如下表所示。
0.100 | 0.200 | 0.300 | 0.400 | 0.500 | |
0.050 | 0.200 | 0.450 | 0.800 | 1.250 |
(1)在给出的坐标纸上描点、画线,作出图像_________。
(2)由图像求出物体做平抛运动的初速度大小__________
。(
取
,结果保留一位有效数字)
28、光滑水平桌面上有一个静止的物体,质量是5kg,在10N的水平恒力作用下开始运动,4s末的速度是多大?4s内通过的位移是多少?
29、列车进站前刹车做匀减速直线运动,已知刹车前的速度为54km/h,刹车的加速度大小为0.75m/s2,求:
(1)刹车后10s的速度大小;
(2)刹车后30s的速度大小。
30、如图所示,竖直平面内固定着一个滑槽轨道,其左半部是倾角为θ=370,长为l=1m的斜槽PQ,右部是光滑半圆槽QSR,RQ是其竖直直径.两部分滑槽在Q处平滑连接,R、P两点等高.质量为m=0.2kg的小滑块(可看做质点)与斜槽间的动摩擦因数为μ=0.375.将小滑块从斜槽轨道的最高点P释放,使其开始沿斜槽下滑,滑块通过Q点时没有机械能损失.(取g=10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80.)求:
(1)小滑块从P到Q克服摩擦力做的功Wf;
(2)为了使小滑块滑上光滑半圆槽后恰好能到达最高点R,从P点释放时小滑块沿斜面向下的初速度v0的大小;
(3)现将半圆槽上半部圆心角为α=60°的RS部分去掉,用上一问得到的初速度v0将小滑块从P点释放,它从S点脱离半圆槽后继续上升的最大高度h.
31、如图所示,足够长的光滑水平轨道AB的左端与足够长的倾角为37°的传送带相接(滑块经过此位置滑上传送带时机械能无损失),传送带逆时针匀速转动,皮带运动速度v0=2m/s;右边是光滑竖直半圆轨道,半径R=0.8m。用轻质细线连接可看作质点的甲、乙两滑块,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧压缩时的弹性势能为72J,弹簧与甲、乙两滑块不拴连。甲的质量为m1=3kg,甲、乙均静止在水平轨道上:(重力加速度大小g取10m/s2,sin37°=0.6,cos 37°=0.8)
(1)固定乙滑块,烧断细线,求甲滑块离开弹簧后进入半圆轨道通过D点时对轨道的压力大小;
(2)固定甲滑块,烧断细线,乙滑块离开弹簧后在传送带上滑行的最远距离(相对于A点)为s=8m,设传送带与乙滑块间动摩擦因数为0.5,求滑块乙的质量;
(3)甲、乙两滑块均不固定,烧断细线以后,撤去弹簧,乙滑块离开弹簧时速度大小为m/s,问甲滑块和乙滑块能否再次在AB面上发生水平碰撞?若碰撞,求再次碰撞前瞬间甲、乙两滑块的速度;若不会碰撞,说明原因。(乙滑块质量为第二问中所求的值)
32、高速公路的ETC是利用车辆自动识别技术完成车辆与收费站之间的无线数据通讯,进行车辆自动识别和有关收费数据的交换,通过计算机网路进行收费数据的处理,实现不停车自动收费的全电子收费系统。高速公路的ETC通道长度是指从识别区起点到自动栏杆的水平距离。某高速公路的ETC通道长度为,如图所示,某汽车以
的速度匀速进入该ETC通道的识别区,当车载电子标签进入识别区(即到达识别区起点)开始,ETC天线用了
的时间识别车载电子标签,识别完成后发出“滴”的一声,司机发现由于ETC系统故障,自动栏杆没有抬起,司机快速反应采取制动刹车,汽车没有撞到杆,停止时汽车前车牌恰好在自动栏杆下,与自动栏杆上下相齐,已知车载电子标签到汽车前车牌的水平距离为
,从车载电子标签进入识别区开始到汽车停止一共用的时间为
。求:
(1)司机的反应时间;
(2)汽车刹车的加速度。