1、甲、乙两人进行掰手腕比赛,结果甲取得了胜利,设甲的手对乙的手的压力为,乙的手对甲的手的压力为
,比较
、
的大小,则( )
A.大于
B.小于
C.等于
D.无法比较
2、下列情况不可能出现的是( )
A.惯性很小的物体速度很大
B.质量很小的物体惯性很大
C.惯性很小的物体体积很大
D.惯性很大的物体受力很小
3、如图所示,A、B、C三点在同一直线上,AB=BC,在A处固定一电荷量为Q的点电荷。当在B处放一电荷量为q的点电荷时,它所受到的静电力为F;移去B处电荷,在C处放电荷量为2q的点电荷,其所受静电力大小为( )
A.
B.
C.
D.
4、某个物体在一段时间内运动的v-t图像为如图所示的曲线,在0~2s内,该物体的( )
A.速度大小一直在增大
B.物体的加速度方向始终不变
C.位移大小大于1m
D.该物体一直在沿正方向运动
5、雨滴从高空落地时速度并不是很大,这是因为雨滴在下落过程中受到空气阻力作用,这最终获得一个稳定的收尾速度。为了研究该速度,同学们通过查询资料发现在高度不是太高的情况下物体下落过程所受空气阻力大小 仅与球的速率
成正比,而与球的质量无关,即
(k为正的常量)。某同学利用质量分别为
、
的甲、乙两球从同一地点(足够高)处同时由静止释放后,用速度传感器得到两球的
图象如图。落地前,经时间
两球的速度都已达到各自的稳定值
。根据信息能推出的正确结论有( )
A.甲球质量大于乙球
B.0~t0时间内两球下落的高度相等
C.释放瞬间甲球加速度较大
D.甲球先做加速度增加的加速运动,后做匀速运动
6、《论衡》是中国思想史上的一部重要著作,是东汉时期杰出的唯物主义思想家王充的智慧结晶。其《效力篇》中有如下描述:“是故车行于陆,船行于沟,其满而重者行迟,空而轻者行疾”“任重,其进取疾速,难矣”,由此可见,王充对运动与力的理解( )
A.与亚里斯多德的观点相近
B.与牛顿第一定律相近
C.与牛顿第二定律相近
D.与牛顿第三定律相近
7、一定质量的理想气体分别在、
温度下发生等温变化,相应的两条等温线如图所示,
对应的曲线上有A、B两点,表示气体的两个状态。下列说法正确的是( )
A.
B.A到B的过程中,外界对气体做功
C.A到B的过程中,气体从外界吸收热量
D.A到B的过程中,气体分子对器壁单位面积上的作用力增加
8、如图,某河流中水流速度大小恒为,A处的下游C处有个漩涡,漩涡与河岸相切于B点,漩涡的半径为r,
。为使小船从A点出发以恒定的速度安全到达对岸,小船航行时在静水中速度的最小值为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,有三个点电荷、
和
分别位于等边
的三个顶点上,
、
都是正电荷,
所受
、
两个电荷的静电力的合力为
,且
与
连线垂直。图中虚曲线是以点
为圆心、
间距为半径的一段圆弧,
垂直于
交圆弧于
。下列说法正确的是( )
A.带正电
B.
C.在点电荷、
产生的电场中,A点的电势比
点的电势低
D.在点电荷、
产生的电场中,
连线上某点电场强度可能为零
10、水下一点光源,发出a、b两单色光。人在水面上方向下看,水面中心Ⅰ区域有a光、b光射出,Ⅱ区域只有a光射出,如图所示。下列判断正确的是( )
A.a、b光从Ⅰ区域某点倾斜射出时,b光的折射角小
B.水对a光的折射率大于水对b光的折射率
C.a光在水中传播速度大于b光在水中传播速度
D.a光在水面发生全反射临界角小于b光在水面发生全反射临界角
11、如图所示,空间有一圆锥,点
、
分别是两母线的中点。现在顶点
处固定一带正电的点电荷,下列说法中正确的是( )
A.、
两点的电场强度相同
B.将一带负电的试探电荷从B点沿直径移到点,其电势能先减小后增大
C.平行于底面且圆心为的截面为等势面
D.若点的电势为
,
点的电势为
,则
连线中点
处的电势
等于
12、某地开展亲子户外游玩活动,小朋友乘坐自制雪橇,爸爸拉着雪橇水平滑行,将小朋友和雪橇视为质量为m的物体,受到斜向上拉力F的作用,已知拉力F与水平方向成θ角,雪橇与雪面间的动摩擦因数为,则下列关于雪橇受到摩擦力的说法正确的是( )
A.若雪橇静止,则所受摩擦力为零
B.若雪橇沿水平面运动,则所受摩擦力大小为
C.无论雪橇静止还是沿水平面运动,摩擦力大小均为
D.只要雪橇沿水平面由静止开始运动,雪橇受到的摩擦力大小一定等于
13、如图所示,在水平放置的条形磁铁的N极附近,一A个闭合线圈始终竖直向下加速运动,并始终保持水平。在位置时N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,
之间和
之间的距离相等,且都比较小。下列说法正确的是( )
A.线圈在位置A时感应电流的方向为顺时针(俯视)
B.线圈在位置时感应电流的方向为顺时针(俯视)
C.线圈在位置时线圈中无感应电流
D.线圈在位置时的感应电流比在位置A时的大
14、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.
15、空间存在电场,沿电场方向建立直线坐标系Ox,使Ox正方向与电场强度E的正方向相同,如图所示为在Ox轴上各点的电场强度E随坐标x变化的规律。现将一正电子()自坐标原点O处由静止释放,已知正电子的带电量为e、正电子只受电场力,以下说法正确的是( )
A.该电场可能为某个点电荷形成的电场
B.坐标原点O与点间的电势差大小为
C.该正电子将做匀变速直线运动
D.该正电子到达点时的动能为
16、下列选项中描述错误的是( )
A.牛顿第一定律是在已有实验基础上进行合理外推得来的,属于理想实验,能直接用实验来验证的
B.伽利略通过实验说明了力不是维持物体运动状态的原因
C.米、千克、秒是国际单位制中的三个基本单位
D.伽利略的理想斜面实验开创了实验研究和逻辑推理相结合的探索自然规律的科学方法
17、关于电阻、电压和电流下列说法中正确的是( )
A.由可知,电阻与电压、电流都有关
B.导体的电阻率一般与导体长度、形状、大小均有关
C.金属的电阻率一般随温度的升高而减小
D.由可知,导体的电阻与导体的种类、长度和横截面积都有关系
18、2022年1月,中国锦屏深地实验室发表了首个核天体物理研究实验成果。表明我国核天体物理研究已经跻身国际先进行列。实验中所用核反应方程为,己知
、
、
的质量分别为
,真空中的光速为c,该反应中释放的能量为E。下列说法正确的是( )
A.X为氘核
B.X为氚核
C.
D.
19、如图所示,M、N为两根通有反向电流的长直导线,电流大小相等,P与M、N分别处于等边三角形的三个顶点,则P点的磁场方向为( )
A.平行于MN向上
B.平行于MN向下
C.垂直于MN向左
D.垂直于MN向右
20、如图所示,宽为l的光滑金属导轨与水平面成θ角,质量为m、长为l的金属杆ab水平放置在导轨上,空间存在着匀强磁场。当金属杆中通过的电流为I时,金属杆保持静止,重力加速度为g。该磁场的磁感应强度( )
A.可能方向竖直向上,大小为
B.可能方向竖直向下,大小为
C.存在最小值且大小为,方向垂直于导轨平面向上
D.存在最小值且大小为,方向沿导轨平面向上
21、某电场的电场线如图所示,电场中有A、B、C三点,已知一个负电荷从A点移到B点,电场力对电荷做正功,在A、B、C三点中电场强度最大的点是________电势最高的点是________,一个负电荷它在________点所受的电场力最大,在________点的电势能最小.
22、电荷量的单位是________,库仑定律的表达式为 __________ 。
23、在摩擦生热的现象中,_______能转化为_______能,如克服摩擦做了100J的功,就有_______J的_______能转化为_______能.
24、如图甲所示,某汽车以不变的速率驶入一个狭长的圆弧弯道,弯道两端与两直道相切,有人在车内测量汽车的向心加速度大小随时间的变化情况,其关系图像如图乙所示,则汽车经过弯道的时间为______s;汽车过弯道时的速率为________m/s。
25、某质点从A点出发做变速直线运动,前3s向东运动了20m到达B点,在B点停了2s后又向西运动,又经过5s前进了60m到达A点西侧的C点,如图所示。则:总路程为________m;全程的平均速度大小为________m/s2,方向________。
26、一定量的气体对外做了的功,内能减少了
,则气体______(选填“吸收”或“放出”)的热量为______。
27、某实验小组用图所示装置“探究功与物体速度变化的关系”。
为平衡小车运动过程中受到的阻力,应该采用下面所述方法中的______(填入选项前的字母代号)。
A.逐步调节木板的倾斜程度,让小车能够自由下滑 |
B.逐步调节木板的倾斜程度,让小车在橡皮筋作用下开始运动 |
C.逐步调节木板的倾斜程度,给小车一初速度,让拖着纸带的小车匀速下滑 |
D.逐步调节木板的倾斜程度,最终让拖着纸带的小车加速下滑 |
28、光滑曲面AB与滑动摩擦系数μ=0.4的粗糙水平面BC相切于B点,如图所示.图中SBC =0.5m,用细线拴一质量M =1kg小球Q,细线长L =1.5m,细线的另一端悬于O点,球Q在C点时,对C点无压力.质量m =1kg的小球P自高h =1.0m处沿曲面AB由静止开始滑下,在水平面上与球Q正碰,若碰撞过程中无机械能损失(g取10m/s2),求P与Q第一次碰撞后,P的速度和小球Q上升的最大高度H.
29、长为L的细线一端系有一带正电的小球,另一端固定在空间的O点,加一大小恒定的匀强电场,在电场中小球所受电场力的大小等于小球所受重力的 倍,当电场取不同的方向时,可使小球绕O点以L为半径分别在不同的平面内做圆周运动.
()若电场的方向竖直向上,使小球在竖直平面内恰好能做圆周运动,求小球速度的最小值.
()若小球在与水平面成
角的空间平面内恰好能做圆周运动,求小球速度的最大值以及此时电场的方向.
(本题附加要求:画受力分析图并做必要的分析说明).
30、2020年10月14日发生了火星冲日,即火星、地球和太阳位于同一直线上,且火星与地球的距离达到了最近,如图所示。火星和地球的相关数据如下表所示
行星 | 质量 | 绕太阳公转轨道半径 | 绕太阳的公转周期 |
地球 |
| ||
火星 |
|
(1)求火星绕太阳的公转周期(计算结果以年为单位,保留一位小数,取);
(2)估算相邻两次火星冲日的时间间隔。
31、质量为0.2kg的小球被两段细线OA、OB悬挂在空中,A、B固定在墙上,两段细线与竖直方向夹角分别是30°和60°,开始小球静止,如图所示,g取10m/s2.问:
(1)两段细线此时张力TOA、TOB分别是多少?
(2)假如细线OA能承受的最大拉力为3N,细线OB能承受的最大拉力为2N,那么它们所挂小球的质量最大是多少?
32、如图所示,在y轴两侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小分别为B1和B2,且3B1=4B2=4B0,坐标原点O处有一个质量为M、处于静止状态的中性粒子,分裂为两个带电粒子a和b,其中带正电的粒子a的电荷量为q,质量m=kM(k可以取0~1的任意值)。分裂时释放的总能量为E,并且全部转化为两个粒子的动能。不计粒子重力和粒子之间的相互作用力,不计中性粒子分裂时间和质量亏损,不考虑相对论效应。设a粒子的速度沿x轴正方向,求:
(1)粒子a在磁场B1、B2中运动的半径之比;
(2)k取多大时,粒子a在磁场B2中运动的半径最大,以及此时的最大半径;
(3)k取多大时,两粒子分裂以后又能在磁场的分界线y轴上相遇。