1、如图所示,在平直公路上,汽车A向固定的测速仪B做直线运动,设时汽车A与测速仪B相距
,此时测速仪B发出一个超声波脉冲信号和一个红外线信号,汽车A接收到红外线信号时由静止开始做匀加速直线运动。当测速仪B接收到反射回来的超声波信号时,汽车A和测速仪B相距
,已知超声波的速度
。红外线的速度远大于超声波的速度。下列说法正确的是( )
A.汽车A接收到超声波信号时,它与测速仪B的间距为
B.汽车A从开始运动至接收到超声波信号的时间为
C.汽车A的加速度大小为
D.测速仪B接收到反射回来的超声波信号时,汽车A的速度大小为
2、如图所示,在粗糙的水平桌面上静止放着一盏台灯,该台灯可通过前后调节支架将灯头进行前后调节,下列对于台灯的受力分析正确的是( )
A.台灯受到水平向左的摩擦力
B.若将灯头向前调节一点(台灯未倒),则桌面对台灯的支持力将变大
C.支架对灯头的支持力方向沿着支架斜向左上方
D.整个台灯所受的合外力为零
3、弹力球从A点斜向上射出,运动轨迹如图所示,弹力球速度v与所受合外力F的关系可能正确的是( )
A.①
B.②
C.③
D.④
4、如图所示,在光滑的水平面上向右做匀速直线运动的木块,某时刻突然受到水平向左的恒力F。关于木块的速度,加速度和受到的合力,下列说法正确的是( )
A.木块受到恒力立即向左运动
B.木块受到恒力后速度变化量的方向与恒力方向相同
C.木块受到恒力后速度的变化越来越快
D.木块受到恒力后的加速度大小与其初速度大小有关
5、如图所示,正六棱柱上下底面的中心为O和O′,A、D两点分别固定等量异号的点电荷,下列说法正确的是( )
A.F′点与D′点的电场强度大小相等
B.B′点与E′点的电场强度方向相同
C.A′点与F′点的电势差大于O′点与D′点的电势差
D.将试探电荷+q由F点沿直线移动到O点,其电势能先增大后减小
6、法拉第发明了世界上第一台发电机—法拉第圆盘发电机,原理图如图所示。半径为的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场
中,绕
轴以角速度
沿逆时针方向匀速转动,则通过电阻
的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)( )
A.由到
,
B.由到
,
C.由到
,
D.由到
,
7、“神舟15号”载人飞船安全着陆需经过分离、制动、再入和减速四个阶段。如图,在减速阶段,巨型的大伞为返回舱提供足够的减速阻力,设返回舱做直线运动,则在减速阶段( )
A.伞绳对返回舱的拉力大于返回舱对伞绳的拉力
B.伞绳对返回舱的拉力小于返回舱对伞绳的拉力
C.合外力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
D.除重力外其他力的合力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
8、喷泉水池里深度为的位置有一点光源,其发出的光束射到平静水面上,已知水的折射率为
,则该点光源照亮的水面面积约为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图为某一类型质谱仪的结构示意图,在两平行电极板间有一匀强电场,电场强度为E,在电极板的右端有一阻隔板,板上有一小孔只能让没有偏向的带电粒子穿过,整个仪器置于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中。一带电粒子由电极板的左端,对准小孔、平行于电极板射入,从小孔射出后,粒子打在板上距离小孔为d的位置,忽略粒子重力,则此粒子的比荷为( )
A.
B.
C.
D.
10、力与运动无处不在,亚里士多德、伽利略、笛卡尔、牛顿等一大批著名学者都致力研究力与运动的关系,带来了人类科学进步,下列说法正确的是( )
A.亚里士多德根据生活经验提出轻的物体和重的物体下落一样快
B.伽利略通过理想实验和逻辑推理得出力不是维持物体运动的原因,并提出了惯性的概念
C.牛顿第一定律能够通过现代实验手段直接验证
D.笛卡尔认为如果运动物体不受任何力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动
11、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
12、下列关于物体间相互作用力的说法正确的是( )
A.静止在水平地面上物体对地面产生压力的原因是地面发生了形变
B.受摩擦力必受弹力,受弹力也必受摩擦力
C.静止的物体如果受到摩擦力,该摩擦力可能是静摩擦力也可能是滑动摩擦力
D.卡塔尔世界杯上梅西用脚大力抽射时,脚对球的作用力大于球对脚的作用力
13、在匀强磁场中某处P 放一个长度为L=40 cm,通电电流I=0.5 A 的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0 N;现将该通电导线从磁场中撤走,则P 处的磁感应强度大小为( )
A.零
B.5 T
C.0. 1 T
D.10 T
14、如图所示,当变阻箱R接入电路的电阻分别为和
时,R上消耗的电功率均为2.25W,则下列说法中不正确的是( )
A.电源电动势为V
B.电源内阻为
C.变阻箱R阻值越大,电源的效率越高
D.变阻箱R阻值越大,电源的输出功率越大
15、如图所示,光滑水平面上一子弹水平射入木块后留在木块内,现将子弹、弹簧和木块作为一系统,则从子弹开始射入木块到弹簧压缩到最短的整个过程中系统( )
A.动量和机械能均守恒
B.动量守恒,机械能不守恒
C.动量不守恒,机械能守恒
D.动量不守恒,机械能也不守恒
16、小雯和妈妈一同逛商场,懂事的小雯主动帮妈妈拎购物袋,她先用四根手指拎,再改用一根手指拎,不计手与轻绳的摩擦,且购物袋静止于空中,简化图如图所示。则一根手指拎比四根手指拎( )
A.手对购物袋的作用力变大
B.手对购物袋的作用力变小
C.单侧轻绳的拉力变小
D.单侧轻绳的拉力变大
17、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.电磁波是电磁场由发生区域向远处的传播
B.电磁波在任何介质中的传播速度均为3×108 m/s
C.电磁波由真空进入某种介质传播时,波长将变长
D.电磁波只能在真空中传播
18、如图所示,在宽度一定的河中O点固定标杆,经测量该标杆到两岸的最近距离分别为、
,水流的速度平行河岸向右,速度大小为
,甲、乙两艘快艇在静水中的速度大小分别为
,分别从M、N两点同时向O点运动。则下列说法正确的是( )
A.甲快艇先到O点
B.乙快艇先到O点
C.甲、乙同时到O点
D.条件不足,不能确定
19、如图为“用DIS研究加速度与力的关系”实验的关系,根据图线分析该实验过程可能存在的问题为( )
A.所用小车质量过大
B.所挂钩码的总质量太大
C.导轨与小车间摩擦太大
D.没有多次测量取平均值
20、如图所示,在匀强磁场中垂直于磁场方向放置一段导线ab。磁场的磁感应强度为B,导线长度为l、横截面积为S、单位体积内自由电子的个数为n。导线中通以大小为I的电流,设导线中的自由电子定向运动的速率都相同,则每个自由电子受到的洛伦兹力( )
A.大小为,方向垂直于导线沿纸面向上
B.大小为,方向垂直于导线沿纸面向上
C.大小为,方向垂直于导线沿纸面向下
D.大小为,方向垂直于导线沿纸面向下
21、水平地板上固定着一块木板,一颗子弹以的水平速度射穿这块木板后速度变为
,若子弹以
的水平速度射穿这块木板,则射出时速度是__________
.
22、矢量和标量
(1)矢量:既有__________又有_____的物理量,例如:位移等.
(2)标量:只有_____没有_____的物理量,例如:时间、温度、质量、_____等
23、当电容器与电源保持连接时,电容器___________ 保持不变。
24、判断下列说法的正误。
(1)用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电,是因为正电荷从丝绸转移到玻璃棒上。____________
(2)摩擦起电的过程是电子从一个物体转移到另一个物体的过程。____________
(3)两种不同物质组成的物体相互摩擦使物体带电,是由于两物体的原子核对核外电子束缚的能力不同。____________
(4)原来不带电的丝绸和玻璃棒相互摩擦后分别带上了异种电荷,说明通过摩擦可以创造电荷。____________
(5)元电荷就是最小的带电体。____________
(6)某一带电体的电荷量可能等于5×10-19 C___________
25、在两个偏振化方向正交的偏振片之间插入第三个偏振片,当最后透过的光强为入射自然光光强的时,那么第三个偏振片的偏振化方向与第一个偏振片的偏振化方向夹角α=___________。
26、有一根足够长的水平弹性轻绳,绳的左端O振动了3s,产生的波形如图所示,
(1)O点的振动频率为______Hz;
(2)若从此时刻起波源停止振动,试在图中画出,从该时刻起经过3s后的波形图.
27、某实验小组欲通过单摆实验测定当地的重力加速度。实验步骤如下:
(1)用游标卡尺测定小球的直径,由图可知小球的直径为______mm;
(2)实验装置如下,实验小组共测定了7组摆长和周期平方的实验数据,如下表所示。
摆长l/cm | ①90.00 | ②100.00 | ③110.00 | ④120.00 | ⑤130.00 | ⑥140.00 | ⑦150.00 |
周期平方T2/s2 | 3.62 | 4.03 | 4.60 | 4.82 | 5.23 | 5.48 | 6.04 |
实验装置:
请在坐标纸上标出第四组数据,并作出l—T2的关系图像______。
(3)由l—T2关系图像可知当地的重力加速度为______m/s2(取π2=9.87,保留三位有效数字)。
(4)如果该实验小组测得的g值偏小,可能的原因是________。
A.测摆线长时摆线拉得过紧
B.摆线上端未牢固地系于悬点,振动中出现松动,使摆线长度增加了
C.开始计时,秒表过迟按下
D.实验中误将49次全振动数为50次
28、如图为新型户外活动——滑冲式跳水滑道模型,该滑道由一段长,倾角
倾斜直轨道和一小段水平直轨道(长度可忽略)组成,两段轨道之间由一小段圆弧轨道平滑连接。 水平轨道距水面高
,一质量
的人从轨道上某处无初速度滑下,经水平末端冲入水池中,落水点距末端水平距离
。空气阻力不计,已知:
,
。求:
(1)人滑出水平轨道至落到水面的运动时间;
(2)人滑至水平轨道末端时的速度大小;
(3)求人与斜面的动摩擦因数。
29、如图所示,在光滑的水平面上有两块并列放置的木块A与B,已知A的质量是500 g,B的质量是300 g,有一质量为80 g的小铜块C(可视为质点)以25 m/s的水平初速度开始在A的表面滑动.铜块最后停在B上,B与C一起以2.5 m/s的速度共同前进.求:
①木块A最后的速度vA′;
②小铜块C离开A时,小铜块C的速度vC′.
30、如图所示,两根不可伸长的细绳A、B端分别固定在水平天花板上,O端系有一质量m=kg的物体,ABO组成一边长为L=5
m的正三角形.物体受到方向水平向左的风力作用,绳BO能承受的最大拉力Fm=20N,绳AO不会被拉断,取g=10m/s2.
(1) 水平风力F1=5N时,物体处于静止状态,求绳BO中的拉力大小FB;
(2) 水平风力为F2时,绳BO刚好被拉断,求F2和绳BO拉断时物体的加速度大小a;
(3) 在(2)的情况下,求物体运动过程中的最大速度vm和物体运动到最高点时与初始位置的高度差h.
31、有一辆质量为800kg的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥(如图所示),当汽车到达桥顶时速度为。此时:
(1)它的动能是多大;
(2)汽车对桥的压力是多大。(g取)
32、2020年4月1日,苏州某所中学高二年级迎来了复学日,为控制新冠肺炎病毒的传播,学校特制定了校园消毒工作方案,对课室、图书馆、饭堂等场所进行物表与空气消毒。如图为使用的便携式消毒器原理图,桶内消毒液上方用塞子密封了一定质量的理想气体,已知气体初态压强与外界大气压相等,均为p0,为使消毒液从喷头处雾化喷出,内部气体压强至少为1.5po,打气筒每次可以向桶内打入0.1L气体,打了5次刚好有消毒水喷出,(忽略桶内消毒液所产生的压强,整个过程可视为等温变化)。求:
(1)未打气前瓶内消毒液上方气体的体积为多少?
(2)设桶内原有的药液共有9L,则至少需要打几次气才能把消毒液全部喷洒完。