1、在足球比赛中,关于运动员与足球之间的力,下列说法正确的是( )
A.运动员先给足球作用力,足球后给运动员作用力
B.运动员给足球的力与足球给运动员的力大小相等
C.运动员给足球的力与足球给运动员的力是一对平衡力
D.运动员给足球的力与足球给运动员的力不在同一条直线上
2、一台空调外机用两个三脚架固定在外墙上,如图所示,空调外机的重心在支架水平横梁AO和斜梁BO连接点O的正上方,横梁对O点的作用力沿OA方向、大小为,斜梁对O点的作用力沿BO方向、大小为
,如果把斜梁加长一点,仍保持OA水平且连接点O的位置不变,则( )
A.不变
B.增大
C.不变
D.减小
3、如图甲所示,在竖直向上的匀强磁场中,有一质量为m、长为L的金属棒MN两端由两根等长的绝缘轻质细线水平悬挂起来,细线长度也为L。当棒中通以恒定电流I后,金属棒向右摆起后两悬线与竖直方向夹角的最大值=60°,截面图如图乙所示,已知重力加速度为g,不计空气阻力,则下列说法中正确的是( )
A.电流由N流向M
B.磁感应强度
C.金属棒在最高位置时,两细线的拉力之和等于mg
D.金属棒从最低位置运动到最高位置的过程中,重力对其做的功为
4、如图所示,倾角为θ=37°的粗糙斜面上有一个长度为L、质量为m的通电直导线,其电流为I(可调),方向垂直纸面向里。整个空间分布有竖直向上的磁感应强度为B的匀强磁场,导线与斜面间的动摩擦因数μ=0.5(最大静摩擦等于滑动摩擦力)。若导线能在斜面上静止不动,则下列电流值不能满足条件的是( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,A、B、C三个物体叠放在水平地面上,物体B受到大小为20N,方向水平向右的力的作用,物体C受到大小为5N,方向水平向左的力
的作用,三者均处于静止状态,则( )
A.物体B对物体A的摩擦力方向水平向右
B.地面与物体C之间的摩擦力大小为5N
C.物体C对物体B的摩擦力方向水平向左
D.地面与物体C之间无摩擦力
6、如图所示,两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,OA=h,此电子具有的初动能是( )
A.
B.
C.
D.
7、在抗洪抢险演练中,汽艇向对岸行驶,已知河宽为500m,河水流速稳定为1m/s。
【1】下列图中实线为河岸,河水的流动方向如图中的箭头所示,虚线为汽艇从河岸M驶向对岸N的实际航线。下图中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
【2】若汽艇以5m/s的速度沿垂直于河岸的方向匀速向对岸行驶( )
A.汽艇能直达正对岸
B.汽艇的位移为500m
C.汽艇过河的时间为100s
D.汽艇靠岸地点在出发点正对岸的下游200 m处
【3】若汽艇沿垂直于河岸的方向以初速度为0做匀加速直线运动,则( )
A.汽艇能到达正对岸
B.汽艇做匀变速曲线运动
C.汽艇做直线运动
D.若渡河过程中,水流速变大,渡河时间变短
8、升降机沿竖直方向匀速下降的同时,一工人在升降机水平平台上向右匀速运动,以出发点为坐标原点O建立平面直角坐标系,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,工人可视为质点,则该过程中站在地面上的人看到工人的运动轨迹可能是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,电源的电动势和内阻恒定不变,R1、R2和R3都是定值电阻,R是滑动变阻器,V1、V2和A都是理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片自图示位置向左缓慢滑动时,下列说法正确的是( )
A.电流表A的示数减小
B.流过电阻R2的电流减小
C.电压表V1的示数减小
D.电压表V2的示数增大
10、一切物体总保持匀速直线运动状态或静止状态,除非有作用力迫使它改变这种状态。这句话中,改变物体的“这种状态”就是改变物体的( )
A.位移
B.加速度
C.速度
D.惯性
11、如图所示,折射率为的三棱镜,横截面为直角三角形ABC,∠A=90°,∠B=30°,D为AB边上一点,且BD=2DA.一束平行光平行于BC从AB边射入三棱镜,光在真空中传播的速度为c。下列说法正确的是( )
A.光在AB边的折射角为45°
B.光在三棱镜中的传播速度为
C.光从BD之间入射,不能从BC边射出
D.光从AD之间入射,能从AC边射出
12、2023年10月26日11时14分,搭载“神舟十七号”载人飞船的“长征二号”F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,“神舟十七号”载人飞船与火箭成功分离,进入预定道,在经历约6.5小时的对接过程后,飞船成功对接于空间站“天和”核心舱前向端口。若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,地球的自转周期为,引力常量为
,测下列说法正确的是( )
A.“神舟十七号”的发射速度可能小于第一宇宙速度
B.核心舱的运行速度可能大于第一宇宙速度
C.若已知核心舱的运行周期和道半径,则可推算出地球同步轨道卫星的轨道半径
D.若已知核心舱的运行线速度和轨道半径,则可推算出地球的平均密度
13、在同一电热器中分别通入如图所示的甲、乙两种交变电流,则该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率为( )
A.5:4
B.5:8
C.1:1
D.1:2
14、如图是电饭锅的电路图,下列说法正确的是( )
A.开关闭合,两电阻的电压相等
B.开关闭合,两电阻的电流相等
C.开关断开,两电阻的电压相等
D.开关断开,两电阻的电流相等
15、2023年8月,我国首次在空间站中实现了微小卫星的低成本入轨。在近地圆轨道飞行的中国空间站中,航天员操作机械臂释放微小卫星。若微小卫星进入比空间站低的圆轨道运动,则入轨后微小卫星的( )
A.角速度比空间站的大
B.加速度比空间站的小
C.速率比空间站的小
D.周期比空间站的大
16、图1是电磁炮结构图,其原理可简化为图2,、
是光滑水平导轨,直流电源连接在两导轨左端,衔铁P放置在两导轨间,弹丸放置在P的右侧(图中未画出).闭合开关K后,电源、导轨和衔铁形成闭合回路,通过导轨的电流产生磁场,衔铁P在安培力作用下沿导轨加速运动.已知电源的电动势大小为E,衔铁P与弹丸总质量为m,整个电路的总电阻恒为R,两导轨间距为L,导轨间的磁场可认为是垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度的大小与通过导轨的电流成正比,即
.某时刻,衔铁P的速度大小为v,此时衔铁P的加速度大小为( ).
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,a、b、c、d为电场中四个平行等间距分布的等势面,相邻等势面间距为5cm,把一带电量为1.6×10-10C的正电荷沿垂直于等势面的虚线由图中的M点移到N点,克服电场力做功6.4×10-9J,若规定c等势面的电势为零,则下列说法正确的是( )。
A.M处电势为40V
B.该电场的电场强度大小为8V/m
C.该电场的电场线方向为由M指向N
D.在N点处放一负点电荷,所受电场力方向为由M指向N
18、下列宏观过程不能用热力学第二定律解释的是( )
A.大米和小米混合后小米能自发地填充到大米空隙中而经过一段时间大米、小米不会自动分开
B.将一滴红墨水滴入一杯清水中,会均匀扩散到整杯水中,经过一段时间,墨水和清水不会自动分开
C.冬季的夜晚,放在室外的物体随气温的降低,不会由内能自发地转化为机械能而动起来
D.随着节能减排措施的不断完善,最终也不会使汽车热机的效率达到100%
19、如图所示,举重运动员挺举时,先跨步把杠铃挺过头顶并稳定一小段时间,然后运动员保持杠铃上举状态,双腿由跨步变为直立。运动员由跨步变为直立的过程中( )
A.杠铃一直处于超重状态
B.杠铃一直处于失重状态
C.杠铃先处于超重状态后处于失重状态
D.杠铃先处于失重状态后处于超重状态
20、如图所示,下列选项中,小磁针静止时极指向正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、一个弹簧秤,弹簧质量不计,劲度系数为k=800N/m,秤盘质量m1=1.5kg。盘内放一质量为m2=10.5kg的物体P,系统处于静止状态,如图所示。现给P施加一个竖直向上的力F,使P从静止开始向上做匀加速直线运动,已知在最初0.2s内F是变化的,在0.2s后是恒定的,则F的最大值是_______N,最小值是_______N。(g=10m/s2)(不要求写计算过程。)
22、滑动摩擦力的大小跟作用在物体接触面上的压力成正比,可用公式__________=μ表示,μ称为__________.
23、将一物体以6m/s的速度水平抛出,物体落地前的瞬间,竖直方向的分速度大小为10m/s,不计空气阻力,重力加速度取g=10m/s2,则物体做平抛运动的时间为_______s,水平方向的位移大小为_______m。
24、某探究小组在“探究小车速度随时间变化的规律”试验中,用打点计时器记录了呗小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上确定的A、B、C、D、E、F、G共7个计数点,其相邻点间的距离如图所示,每相邻两个计数点的时间间隔为0.10s;
(1)通过计算分析,在误差允许的范围内小车做的是 运动;
(2)由纸带求得小车的加速度的a= m/s2;
(3)打点计时器打计数点B时小车的瞬时速度vB= m/s.
25、太阳系有___________颗行星,它们在太阳的引力作用下,几乎在________内绕太阳公转,距离太阳越近的行星,公转速度越__________.
26、如图,倾角为θ的光滑斜面上用平行斜面的细线拴有带电小球A,地面上用杆固定带电小球B,AB在同一水平高度,且距离为d.已知A球质量为m,电量为﹢q.若细线对小球A无拉力,则B带___电(选填“正”或“负”);若斜面对小球A无支持力,则B球的电量应为___.
27、某同学用如图甲所示实验装置做“用双缝干涉测光的波长”的实验,相邻两条亮条纹的间距用带有螺旋测微器的测量头测出,测量头的分划板中心刻度线与某亮条纹中心对齐,将该亮纹定位第一条亮纹,则此时手轮上的示数为0.070mm,然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮条纹中心对齐,如图乙所示,此时手轮上的示数为________mm,已知双缝间距离为d=0.400mm,测得双缝到毛玻璃屏的距离为L=0.600m,求得相邻亮条纹间距离为,写出计算被测量波长的表达式
=_____________,并算出其波长
=_____________nm。
28、如图甲所示,两根间距为、电阻不计的足够长光滑平行金属导轨与水平面夹角
,导轨底端接入一阻值为
的定值电阻,所在区域内存在磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向垂直于导轨平面向上。在导轨上垂直于导轨放置一质量为
、电阻为
的金属杆,开始时使金属杆保持静止,某时刻开始给金属杆一个沿斜面向上
的恒力,金属杆由静止开始运动,图乙为运动过程的
图像,重力加速度
。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B;
(2)金属杆向上运动前2s内通过电阻R的电荷量q;
(3)前4s内电阻R产生的热量Q。
29、图a是基于全内反射原理制备的折射率阶跃型光纤及其耦合光路示意图.光纤内芯直径50μm,折射率n1=1.46;它的玻璃外包层的外径为125μm,折射率n2=1.45.氦氖激光器输出一圆柱形平行光束,为了将该激光束有效地耦合进入光纤传输,可以在光纤前端放置一微球透镜进行聚焦和耦合,微球透镜的直径D=3.00mm,折射率n=1.50.已知激光束中心轴通过微球透镜中心,且与光纤对称轴重合.空气折射率n0=1.00.
(1)为了使光线能在光纤内长距离传输,在光纤端面处光线的最大入射角应为多大?
(2)若光束在透镜聚焦过程中满足近轴条件,为了使平行激光束刚好聚焦于光纤端面(与光纤对称轴垂直)处,微球透镜后表面中心顶点O与光纤端面距离应为多大?
(3)为了使进入光纤的全部光束能在光纤内长距离传输,平行入射激光束的直径最大不能超过多少?
30、闭合电路中的一部分导线在电磁铁的磁场中垂直于磁场运动,产生的感应电流方向如图所示,试标出导线的运动方向.
31、如图甲所示,真空室中电极K发出的电子(初速度不计)经电场加速后,由小孔S沿两平行金属板M、N的中心线射入板间,加速电压为
,M、N板长为L,两板相距
。加在M、N两板间电压u随时间t变化的关系图线如图乙所示,图中
未知,M、N板间的电场可看成匀强电场,忽略板外空间的电场在每个粒子通过电场区域的极短时间内,两板电压可视作不变板M、N右侧距板右端
处放置一足够大的荧光屏PQ,屏与
垂直,交点为
在M、N板右侧与PQ之间存在一范围足够大的有界匀强磁场区,PQ为匀强磁场的右边界,磁场方向与纸面垂直。已知电子的质量为m,电荷量为e。
(1)求电子加速至O点的速度大小;
(2)若所有电子都能从M、N金属板间射出,求的最大值;
(3)调整磁场的左边界和磁感应强度大小B,使从M板右侧边缘射出电场的电子,经磁场偏转后能到达点,求磁感应强度的最大值
。
32、如图所示,一倾角为的固定斜面底端安装一挡板,物块Q静止在与挡板相距为s(足够大)的A处,某时刻,物块P以沿斜面向下的速度v0与Q发生弹性碰撞。已知Q与斜面间的动摩擦因数为2tanθ,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,P与斜面间无摩擦,两物块(视为质点)质量均为m,取重力加速度为g。
(1)求P与Q第一次碰撞后瞬间各自的速度大小;
(2)求P与Q第二次碰撞前瞬间各自的速度大小;
(3)当Q与挡板发生碰撞瞬间,撤去物块P,且Q与挡板碰撞时损失的能量是碰前的,求Q停止的位置与挡板的距离。