1、如图所示,在小车车厢的顶部用轻质细线悬挂的一质量为的小球,当小车沿水平面做匀变速直线运动时,发现悬挂小球的细线与竖直方向的夹角为
,在车厢底板上放着一个质量为
的木块,小球及木块均和车厢保持相对静止。已知木块与车厢底板间的动摩擦因数为
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度
取
,
,
,下列说法正确的是( )
A.细线的拉力大小为
B.木块的加速度大小为
C.木块受到的摩擦力大小为,方向水平向右
D.车厢受到木块的摩擦力大小为,方向水平向左
2、两个定值电阻的阻值关系为,若在相同时间内通过两电阻横截面的电荷量之比
,则流过两电阻的电流之比
为( )
A.1:1
B.2:1
C.3:1
D.1:6
3、下列物理量中属于标量的是( )
A.时间
B.位移
C.速度
D.加速度
4、小明在学校秋季运动会男子1500m比赛中跑出了5分12秒35的好成绩,获得学校第一名。下列说法正确的是( )
A.小明比赛跑完全程的位移是1500m
B.小明比赛成绩5分12秒35是指时间
C.小明比赛到达终点时因惯性不能立即停下来,速度越大,惯性越大
D.小明起跑时脚蹬地的力大于地对脚的力
5、如图所示,弹簧左端固定,右端可自由伸长到P点.一物块从光滑水平面的b位置以速度v向左运动,将弹簧压缩到最短a点,之后物块被弹簧向右弹出.物块从P到a的运动过程,以下说法正确的是( )
A.物块的惯性减小
B.在a位置,物体处于静止状态
C.物块对弹簧的作用力和弹簧对物块的作用力大小相等
D.在a位置,物块对弹簧的作用力小于弹簧对物块的作用力
6、根据磁感应强度的定义式,下列说法中正确的是( )
A.在磁场中某确定位置,B与F成正比,与I、L的乘积成反比
B.一小段通电直导线在空间某处受磁场力F=0,那么该处的B一定为零
C.磁场中某处B的方向跟电流在该处受磁场力F的方向相同
D.一小段通电直导线放在B为零的位置,那么它受到的磁场力F也一定为零
7、科沃斯(ECOVRCS—x2pro)扫地机器人的铭牌信息如下表。当扫地机器人剩余电荷量低于600mA·h时,机器人自动停止扫地并返回充电基座充电。对该型号扫地机器人的描述,下列说法正确的是( )
主机基本参数 | 产品外观 | |
产品尺寸 | 345mm*345mm*96mm | |
电池 | 14.8V/5200mA·h锂电池 | |
产品质量 | 约3.8kg | |
无线连接 | WiFi智能快连 | |
额定电压 | 14.8V | |
额定功率 | 45W |
A.扫地时额定电流约4A
B.内部电路的总电阻约5Ω
C.每次扫地释放的电能最多约2.8×105J
D.可以连续扫地的时间约1.5h
8、北京时间2023年10月26日,“神舟十七号”飞船与天和核心舱成功对接,中国空间站变成了“三舱三船组合体”,在距离地面约400km的轨道绕地球做匀速圆周运动,完成交接仪式后,“神舟十六号”飞船返回舱脱离空间站,于10月31日成功着陆,下列说法正确的是( )
A.组合体绕地球运行的速度可能大于7.9km/s
B.组合体做匀速圆周运动时,“神舟十六号”与“神舟十七号”受到地球的引力大小相等
C.组合体绕地球运行一圈的时间小于24h
D.返回舱脱离了空间站后,应向后喷气使其轨道高度不断降低
9、如图所示,半径为R的圆形区域内存在一垂直于纸面向外的匀强磁场,粒子源M位于磁场边界上,可平行于纸面沿各个方向向磁场区域内射入速率均为v的同种带正电的粒子,在磁场中运动时间最长的粒子速度方向偏转了。已知粒子的质量为m、电荷量为q,不计粒子重力及粒子之间的相互作用。则匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
10、回力小汽车内有发条,可以蓄力。在水平地面将回力小汽车向后拉一段距离,然后松手,小汽车做加速运动,等发条松弛后,小车做减速运动。经过进一步实验,可以判断,小汽车加速过程、减速过程均可视为匀变速直线运动,整个过程中,小汽车所受阻力恒定。
【1】以下面图像中符合小车上述运动的是( )
A.
B.
C.
D.
【2】回力小汽车加速过程的位移大小为、加速时的加速度大小为
,减速过程的位移大小为
、减速时的加速度大小为
,可知
为( )
A.
B.
C.
D.
【3】回力小汽车加速过程的位移大小为、加速时发条提供的牵引力大小为F,减速过程的位移大小为
、受到的阻力为f,可知
为( )
A.
B.
C.
D.
11、下列说法正确的是( )
A.光学显微镜下观察到悬浮在水中的花粉颗粒的无规则运动是布朗运动
B.给自行车胎打气,越打越费力是因为分子间存在斥力
C.一定质量的气体被压缩后内能一定增加
D.气体在100℃时每个分子的动能都大于其在50℃时的动能
12、微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。如图,M极板固定,当手机的加速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中R为定值电阻。下列对传感器描述正确的是( )
A.静止时,电流表示数为零,电容器两极板不带电
B.由静止突然向前加速时,电容器的电容增大
C.由静止突然向前加速时,电流由b向a流过电流表
D.保持向前匀减速运动时,两板间的电场强度减小
13、做匀加速直线运动的物体,在内速度由
增加到
,则物体的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
14、关于对磁感应强度的理解,下列说法正确的是( )
A.由公式可知,B与通电导线在磁场中所受力F成正比
B.磁感应强度B的大小取决于场源以及磁场中的位置
C.如果一小段通电导线在磁场中所受力为零,则该点的磁感应强度一定为零
D.磁感应强度B是矢量,方向与电流所受磁场力的方向相同
15、一遵从胡克定律、劲度系数为k的弹性轻绳,绕过固定于平台边缘的小滑轮A,将其一端固定于O点,另一端系一质量为m的小球,静止于M处。已知OA的距离恰为弹性绳原长,现将小球拉至与M等高的N处静止释放,MN的距离为d,则小球从释放到与平台右侧面碰撞前的过程中(不计空气阻力及绳子和滑轮间的摩擦,小球视为质点,弹性绳始终在弹性限度内,重力加速度为g)( )
A.小球的最大速度为
B.小球的最大速度为
C.小球的最大加速度为
D.小球的最大加速度为
16、在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕轴O在匀强磁场中作逆时针方向的匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示。若小球运动到A点时绳子忽然断开,则以下运动不可能发生的是( )
A.小球仍作逆时针匀速圆周运动,半径不变
B.小球仍作逆时针匀速圆周运动,但半径减小
C.小球作顺时针匀速圆周运动,半径不变
D.小球作顺时针匀速圆周运动,半径减小
17、“胶囊高铁”利用磁悬浮技术将列车“漂浮”在真空管道中,由于没有摩擦,其运行速度最高可达到5000km/h。工程人员对“胶囊高铁”在A城到B城的一个路段进行了测试,行驶了120千米,用时6分钟。以下说法正确的是( )
A.5000km/h是平均速度
B.120千米是路程
C.6分钟是时刻
D.该段测试的平均速度一定是1200km/h
18、如图所示,是孤立点电荷
(未画出)所形成的电场中直线上的三个点,且
是
的中点,
点也是直线上电场强度最大的点,将一个负点电荷
在该直线上移动时,发现在
点时电势能最大,则下列说法正确的是( )
A.是正电荷
B.两点的电场强度相同
C.三点中,
点电势最低
D.将负点电荷从
移到
电场力做正功
19、如图所示,网球以很大的速度v沿着水平方向冲击球拍,再以等大的速度被反向打回,作用时间很短,冲击过程可以认为网球速度方向始终在水平方向上,作用过程忽略重力和空气阻力的影响,下列关于这个过程描述正确的( )
A.球拍受到的弹力是由球拍的形变产生的
B.网球冲击球拍的过程中,惯性先减小后增大
C.网球从接触球拍到离开球拍速度变化量大小为
D.网球从接触球拍到离开球拍先做匀减速运动再做匀加速运动
20、下列物理量属于矢量的是( )
A.电势能
B.磁通量
C.电动势
D.磁感应强度
21、如图所示,阴极用极限波长
的金属制成,用波长
的光照射阴极K,调整两极板间电压,当A板电压比阴极
高出2.5V时,光电流达到饱和,电流表示数为I、已知普朗克常量为h,光电子电荷量为e,光速为c、
(1)每秒阴极K发射的光电子数为___________;光电子飞出阴极K时的最大初动能为___________。
(2)如果把照射到阴极K的光照强度增大为原来的2倍,则每秒钟阴极K发射的光电子数为___________;光电子飞出阴极K时的最大初动能将___________(填“增大”“不变”或“减小”)。
22、在2021年12月9日的天宫课堂中,三位航天员观察到水球中的气泡特别明亮,这主要是因为光在气泡表面发生了_______现象。如图,若在P点恰好发生全反射,,则水的折射率为_______。已知线段AB长为L,光在空气中传播速度为c,则光在水中传播的时间为_______。(用题中物理量表示)
23、(1)地理的南极相当于地磁场的________极,地理的北极相当于地磁场的________极。
(2)磁体之间的相互作用规律是:同名磁极相互________,异名磁极相互________。
(3)电流之间的相互作用规律是:同向电流相互________,异向电流相互________。
(4)丹麦物理学家________发现了电流的磁效应现象。
24、一端开口的重圆筒,底部外面栓有细绳,圆筒高为2m(底部厚度忽略不计)。现把它开口向下一直从湖面上方竖直沉入到湖底,如图所示,然后缓慢竖直提起圆筒,底部保持水平。根据筒内水痕,发现水进入圆筒内的最大高度约为0.75m,则湖水深约__________m。若此圆筒下沉到的是水更深的湖底,其他条件不变,可以推测进入圆筒内的最高水面相对于湖面__________(选填:下降、不变或上升)。(设整个过程温度都保持不变,大气压强为1×105Pa,重力加速度g取10m/s2)
25、如图所示带电量为+q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到薄板和垂线通过薄板的几何中心,若图中a点处电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点产生的场强的大小为 ,方向向_____________。
26、为400N的物体放在水平地面上,最少要用110N的水平推力,才能使它从原地开始运动,移动后只需100N的水平推力就可以使物体做匀速运动。物体与地面间的最大静摩擦力为__________N,当水平推力变为200N时,物体受到的摩擦力为__________N。
27、“探究加速度与物体质量、物体受力的关系”的实验装置如图甲所示.
(1)在平衡小车与桌面之间摩擦力的过程中,打出了一条纸袋如图乙所示.计时器打点的时间间隔为0.02s.从比较清晰的点起,每5个点取一个计数点,量出相邻计数点之间的距离.该小车的加速度a=___________m/s2.(结果保留两位有效数字)
(2)平衡摩擦力后,将5个相同的砝码都放在小车上.挂上砝码盘,然后每次从小车上取一个砝码添加到砝码盘中,测量小车的加速度.小车的加速度a与砝码盘中砝码总重力F的实验数据如下表:
砝码盘中砝码总重力F(N) | 0.196 | 0.392 | 0.588 | 0.784 | 0.980 |
加速度a(m·s-2) | 0.69 | 1.18 | 1.66 | 2.18 | 2.70 |
请根据实验数据作出a-F的关系图像_____.
(3)根据提供的试验数据作出的-F图线不通过原点,请说明主要原因_____.
28、如图所示,竖直平面内的轨道由直轨道AB和圆弧轨道BC组成,小球从斜面上A点由静止开始滑下,滑到斜面底端后又滑上一个半径为R=0.4m的圆轨道,
(1)若接触面均光滑.小球刚好能滑到圆轨道的最高点C,求斜面高h.
(2)若已知小球质量m=0.1kg,斜面高h=2m,小球运动到C点时对轨道压力为mg,求全过程中摩擦阻力做的功.
29、n=100匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内(线圈右边的电路中没有磁场),磁场均匀增大,线圈磁通量的变化率=0.004Wb/s,线圈电阻r=1
,R=3
,求:
(1)画出题图中的等效电路图;
(2)线圈产生的感应电动势大小;
(3)R两端的电压。
30、一小物块质量m=0.5kg,静止在高h=3.0米、长L=5.0米的固定斜面底端,已知物块与斜面之间的滑动摩擦系数μ=0.30,取重力加速度g=10m/s2。
(1)若给物块某一平行于斜面的初速度,物块恰好能到斜面顶端,物块的加速度为多大?物块的初速度为多大?请画出受力图。
(2)若对物块施加一个恒力,物块至少需要多少J能量可以到斜面顶端?请简述理由。
31、如图,光滑水平面上有一辆匀质平板车,平板车右端固定有质量不计的竖直挡板,左端靠在倾角θ=37°的斜面底端.一个小滑块从离斜面底端h高处无初速度释放,滑上平板车后恰好不会落地.已知滑块与平板车的质量相等,滑块与斜面及平板车间的动摩擦因数均为μ=0.5,滑块从斜面滑上平板车的过程速度大小不变,滑块与挡板撞击过程时间极短且无动能损失,重力加速度大小为g,忽略其它摩擦,取sin37°=0.6,cos37°=0.8.
(1)求滑块在斜面上的运动时间t;
(2)求滑块撞击挡板时滑块离斜面底端的距离s;
(3)若将平板车左边一半去掉后放回斜面底端,滑块仍从原处释放,求其离开平板车时的速度大小v.
32、竞技跳水是奥运会正式竞赛项目之一,分跳板跳水和跳台跳水。某质量为M运动员在进行10m跳台跳水训练时,以速度v0竖直向上起跳,经过一段时间后入水。为方便计算假设:水池深5m,运动员在水中做匀减速运动,且运动员到达池底时速度恰好减为零,取v0=5m/s,M=60kg,g=10m/s2,空气阻力不计,求:
(1)运动员入水时的速度大小v;
(2)运动员从离开跳台至到达池底整个过程的时间t;
(3)运动员在水中受到水的平均作用力大小F。