1、如图所示,三个共点力F1、F2与F3作用在同一个质点上,其中,F1与F2共线且反向,F3与F1垂直,F1=6N、F2=2N、F3=3N,则质点所受的合力大小是( )
A.5N
B.4N
C.3N
D.2N
2、2023年10月1日在杭州亚运会田径铁饼赛场上,几只电子机器狗来来回回运送铁饼,这是体育赛事中的首次。已知裁判员将铁饼放在机器狗背部的铁饼卡槽中,机器狗从静止开始,沿直线奔跑70m恰好停到投掷点,其运动过程的a—x图像如图所示。则下列说法正确的是( )
A.机器狗奔跑过程中的最大速度为3m/s
B.机器狗在63~68m的过程中做匀速运动
C.机器狗在68~70m的过程中做匀减速运动
D.机器狗奔跑过程中,地面对其产生滑动摩擦力的作用
3、如图所示,面积均为的单匝线圈绕轴在磁感应强度为
的匀强磁场中以角速度
匀速转动,从图中所示位置开始计时,下图中能产生正弦交变电动势
的是( )
A.
B.
C.
D.
4、一特殊滑动变阻器的结构示意图如图甲所示,其主体为两段长度相同、材料相同的圆柱形导体拼接成的电阻,滑片可以自由滑动,
、
间的电阻
与
、
间的距离
的关系如图乙所示,则左、右两侧的圆柱形导体横截面的半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,一轻弹簧水平放置在光滑的水平面上,其右端固定,B点为弹簧自由伸长时的位置,一物块静止在A处。现用水平向右的恒力F一直推该物块,弹簧被压缩的最短位置为C,则下列关于物块的说法正确的是( )
A.到达B点时速度最大
B.从B到C一直减速
C.由A到C加速度先不变后一直减小
D.能返回到B点,且两次在B点的速度大小相等
6、如图,是材料相同、厚度相同、表面为正方形的金属导体,正方形的边长之比为
,通过这两个导体的电流方向如图所示,不考虑温度对电阻率的影响,则两个导体
与
( )
A.电阻率之比为
B.电阻之比为
C.串联在电路中,两端的电压之比为
D.串联在电路中,自由电子定向移动的速率之比为
7、下列说法错误的是( )
A.观察航空母舰上的舰载飞机起飞时,不能把航空母舰看做质点
B.“一江春水向东流”是以大地为参考系来描述江水的运动
C.千克、米、秒是国际单位制中的基本单位
D.宇宙飞船在太空没有惯性
8、有一束正离子,以相同速率从同一位置进入带电平行板电容器的匀强电场中,所有离子运动轨迹一样,说明所有离子 ( )
A.具有相同质量
B.具有相同电荷量
C.具有相同的比荷
D.属于同一元素的同位素
9、在研究物体做曲线运动的条件实验中,小铁球以初速度在水平纸面上运动,忽略阻力,要使小铁球沿图中实线所示轨迹运动,则条形磁铁应垂直OC放置在( )
A.A位置
B.B位置
C.C位置
D.D位置
10、如图所示,是一块厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板,
和
是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转
后电流表示数发生了变化(两种情况下都接触良好),关于圆板,下列说法正确的是( )
A.圆板是非晶体
B.圆板是多晶体
C.圆板是单晶体
D.不知有无固定熔点,无法判定是晶体还是非晶体
11、如图为真空中两等电量点电荷A、B形成的电场中的一簇电场线,已知该电场线关于虚线对称,O点为A、B电荷连线的中点,a、b为其连线的中垂线上对称的两点,则下列说法正确的是( )
A.A、B可能是带等量异号的正、负电荷
B.O点的电场强度为零
C.a、b两点处无电场线,故其电场强度可能为零
D.同一试探电荷在a、b两点处所受电场力大小相等,方向相同
12、A、B两个物体做直线运动的x-t图像如图所示,其中A的图像为一条倾斜直线,下列说法正确的是( )
A.出发时B在A的前方
B.t2时刻A、B的速度方向相同
C.t1~t2时间内B的速度先减小后增大
D.t1~t2时间内A的平均速度小于B的平均速度
13、两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个小球在运动过程中,相对位置关系示意图正确的是图中的( )
A.
B.
C.
D.
14、如图,2s内通过金属导体某截面S的电子总电荷量为5C,则该导线中电流强度的大小和方向分别为( )
A.2.5A,向右
B.10A,向右
C.2.5A,向左
D.10A,向左
15、如图所示,虚线左侧存在垂直于纸面的匀强磁场,闭合线框位于纸面内、在其由位置Ⅰ沿直线运动到位置Ⅱ的过程中,穿过线框的磁通量( )
A.一直变小
B.一直变大
C.先变大后变小
D.先变小后变大
16、如图所示的电路中有一个平行板电容器,一个带电液滴P位于电容器中间且处于静止状态,电流表和电压表为理想电表,电源内阻不可忽略,当滑动变阻器的滑片向a端移动时,则( )
A.电压表示数减小
B.电阻的功率一定减小
C.质点P将向下运动
D.电源的总功率一定增大
17、随着祖国航天事业的不断发展,在未来的某一天,中国宇航员必将登上月球。若宇航员在月球上将纸片从高度为的位置由静止释放,经
时间落地;宇航员返回地球后,再将纸片从相同高度处由静止释放,经
时间落地。地球表面重力加速度
取10
,月球表面处的重力加速度为
,月球表面没有空气。下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=1m处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点,图乙为质点Q的振动图象,则( )
A.t=0.10s时,质点Q的速度方向向上
B.该波沿x轴负方向的传播,传播速度为40m/s
C.再经过0.10s,质点Q沿波的传播方向移动4m
D.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
19、电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,在电子显微镜中电子枪发射电子束,通过电场构成的电子透镜使其会聚或发散。电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势线。一电子仅在电场力作用下运动,运动轨迹如图实线所示,a、b、c、d是轨迹上的四个点,下列说法正确的是( )
A.电子从a到d一直做加速运动
B.电子从a到b和从c到d电场力做功相同
C.电子在a点和在d点速度大小相同
D.电子从b到c电势能先增大后减小
20、伽利略是伟大的意大利物理学家,他开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学。伽利略的理想实验为牛顿建立牛顿第一定律奠定了基础。
【1】伽利略的斜面理想实验(如图所示)的意义在于( )
A.证明了力是维持物体运动的原因
B.证明了沿斜面滚下的小球,到了水平面上就做匀速直线运动
C.证明了沿斜面滚下的小球,能滚到另一个斜内面上相同的高度
D.证明了维持物体运动不需要力
【2】下列哪一句话可从牛顿第一定律演绎得出( )
A.质量是物体惯性的量度
B.物体的运动需要力来维持
C.质量一定的物体加速度与合外力成正比
D.物体有保持原有运动状态的特性
【3】我国高铁技术全球领先,高铁使人们出行更加便捷,速度快,安全性高。小明同学从上海到北京决定选择乘高铁体验并进行一些科学探究。列车启动过程中时,小明同学发现杯中水面的形状是下图中的( )
A.
B.
C.
D.
【4】以下哪一个不是国际单位制中的基本单位( )
A.m
B.
C.s
D.N
21、(1)一个大钟的秒针长20cm,针尖的线速度是__________m/s,分针与秒针从重合至第二次重合,中间经历的时间为__________s。
(2)某井深8m,井上有一支架高2m,在支架上用一根长3m的绳子系住一个重100N的物体。若以地面为参考平面,则物体的重力势能为__________J;若以井底为参考平面,则物体的重力势能为__________J。
22、如图是某匀强电场的等势面示意图,A、B相距5cm,θ=53°一带电量为-4×10-6C的微粒沿AB匀速运动,则此电场强度为__________N/C,微粒的质量为_______kg.(取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6)
23、一个物体在xOy平面内受到三个力,方向如图所示,大小分别为F1=20N,F2=10
N,F3=11N,则这三个力的合力大小为_______N,合力方向为________。
24、真空中A、B两个点电荷相距为L,质量分别为m和,它们由静止开始运动(不计重力)。开始时A的加速度大小为a,则此时B的加速度为_______。经过一段时间,B的加速度大小也为a,那么此时A、B两点电荷间的距离为________。
25、如图所示,A、B、C三点在同一匀强电场中,直角三角形ABC中,AC =
,把一个电荷量
C的正电荷从A移到B电场力做功为零,从B移到C克服电场力做功
J。
(1)若把C点的电势规定为零,则该电荷在B点电势能为______ 。
(2)该电场的电场强度大小为______ V/m。
(3)若从C点沿CB方向飞入一正电荷,其运动轨迹是______ (选填甲、乙或丙)
26、如图所示,在皮带传送装置中,右边两轮是连在一起同轴转动,图中三个轮的半径关系为:RA=RC=2RB,皮带不打滑,则三轮边缘上一点的线速度之比vA:vB:vC=________;角速度之比ωA:ωB:ωC=_____;向心加速度之比aA:aB:aC=_________。
27、在“探究物体的加速度与力、质量的关系”的实验中
(1)实验中打点计时器应接______(选填“交流”或“直流”)电源;
(2)为了更直接地反映物体的加速度a与物体质量m的关系,往往用a-关系图象表示出来如果画出的a-
图象是通过坐标原点的一条直线,则说明______。
28、已知铁的逸出功是,试求:
(1)铁的光电效应截止频率;
(2)用波长为的光照在铁表面上时发射出的光电子的最大动能。
29、摩天大楼中一部直通高层的客运电梯,行程超过百米.电梯的简化模型如图甲所示.考虑安全、舒适、省时等因素,电梯的加速度a是随时间t变化的.已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图象如图乙所示.电梯总质量m=2.0×103kg.忽略一切阻力,重力加速度g取10 m/s2.
(1)求电梯在上升过程中受到的最大拉力F1和最小拉力F2;
(2)类比是一种常用的研究方法.对于直线运动,教科书中讲解了由v-t图象求位移的方法.请你借鉴此方法,对比加速度和速度的定义,根据图乙所示的a-t图象,求电梯在第1 s内的速度改变量Δv1和第2 s末的速率v2;
(3)求电梯以最大速率上升时,拉力做功的功率P;再求在0~11 s时间内,拉力和重力对电梯所做的总功W.
30、如图所示,质量的小滑块通过细线和质量
的小车拴接,中间有一根处于压缩状态的弹簧,二者以
的速度在光滑的水平地面上向左运动,烧断细线后小滑块相对于地面以
的水平速度向右运动并离开小车。问在小滑块离开后小车的速度多大?
31、如图所示,在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中有一粒子源,粒子源从O点在纸面内均匀地向各个方向同时发射速率为v的带电粒子(质量为m,电荷量为+q)、PQ是在纸面内垂直磁场放置的挡板(厚度不计,长度足够),挡板的P端与O点的连线与挡板垂直,距离为,且粒子打在挡板两侧都会被吸收,不计带电粒子的重力与粒子间的相互作用,磁场分布足够大,求:
(1)水平向右出射的粒子所打挡板位置和P点的距离L;
(2)打在挡板右侧的粒子在磁场中运动时间的最大差值Δt;
(3)能打在挡板上的粒子占所有粒子的比率η.
32、因测试需要,一辆汽车在某雷达测速区,沿平直路面从静止开始匀加速直线运动一段时间后,即刻做匀减速直线运动直到最后停止,下表中给出了雷达测出的各个时刻对应的汽车速度数值。求:
时刻t/s | 0 | 2.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 18.0 |
速度 | 0 | 4.8 | 9.6 | 14.4 | 17.0 | 13.0 | 9.0 | 5.0 | 1.0 | 0 |
(1)汽车做匀加速运动和匀减速运动的加速度a1、a2的大小分别是多少?
(2)求汽车速度刚减为零的时刻?
(3)汽车在该区域行驶过程中的总位移x是多少?