1、抖空竹是我国传统体育运动之一,在民间流行的历史至少在600年以上。如图所示,若抖空竹者保持一只手不动,另一只手沿图中的四个方向缓慢移动,忽略空竹转动的影响,不计空竹和绳子间的摩擦力,且认为细线不可伸长。下列说法正确的是( )
A.沿虚线a向左移动时,细线的拉力将增大
B.沿虚线b向上移动时,细线的拉力将减小
C.沿虚线c斜向上移动时,细线的拉力将增大
D.沿虚线d向右移动时,空竹所受的合力将增大
2、1897年汤姆孙发现电子后,许多科学家为测量电子的电荷量做了大量的探索。1907-1916密立根用带电油滴进行实验,发现油滴所带的电荷量是某一数值e的整数倍,于是称这数值为基本电荷,如图所示,两块完全相同的金属极板正对着水平放置,板间的距离为d,当质量为m的微小带电油滴在两板间运动时,所受空气阻力的大小与速度大小成正比。两板间不加电场时,观察到油滴竖直向下做匀速运动,通过某一段距离所用时间为;当两板间加竖直向下的电场E时,可以观察到同一油滴竖直向上做匀速运动,且在时间
内运动的距离与在时间
内运动的距离相等。忽略空气浮力,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.根据上板电势高时观察油滴竖直向上做匀速运动可以判定油滴带正电
B.密立根根据实验数据计算出油滴所带的电荷量大约都是
C.根据不加电压和加电压两个匀速过程可以求解出油滴所带的电荷量
D.根据不加电压和加电压两个匀速过程可以求解出油滴所带的电荷量
3、下列有关安培力和洛伦兹力的说法正确的是( )
A.判断安培力和洛伦兹力的方向都用左手定则
B.运动的电荷在磁场中一定受到洛伦兹力的作用
C.安培力与洛伦兹力的本质相同,所以安培力和洛伦兹力都不做功
D.一小段通电导体在磁场中某位置受到的安培力为零,则该位置的磁感应强度一定为零
4、如图所示,水平光滑的地面有一个匀速运动的小车,轻质弹簧的一端固定在小车左挡板上,另一端固定在物块上。物块和小车相对静止,小车上表面粗糙,弹簧处于伸长状态。下列说法正确的是( )
A.小车所受合外力向右
B.小车一定受向右的摩擦力
C.物块一定受小车向右的摩擦力
D.物块和小车整个系统所受合外力的冲量向右
5、某同学把一体重秤放在电梯的地板上,他站在体重秤上随电梯运动,并在下表中记录了几个特定时刻体重秤的示数(表内时刻不存在先后顺序),若已知时刻电梯处于静止状态,则( )
时间 | ||||
体重秤示数(kg) | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 |
A.时刻该同学所受重力发生变化
B.时刻电梯可能向上做减速运动
C.和
时刻电梯运动的方向一定相反
D.时刻电梯一定处于静止状态
6、如图所示,高铁站台上,5位旅客在各自车厢候车线处候车,候车线的距离均为d。若动车共有6节车厢(含车头、车尾),每节车厢长均为d,动车进站时(从左往右)做匀减速直线运动。站在2号候车线处的旅客发现1号车厢经过他所用的时间为t,动车停下时该旅客刚好在2号车厢门口(2号车厢最前端),则( )
A.动车从开始经过5号候车线处的旅客到停止运动,经历的时间为4t
B.动车1号车厢头部经过5号候车线处的旅客时的速度为
C.动车从开始经过5号候车线处的旅客到停止运动,平均速度为
D.动车1号车厢头部经过3号候车线处的旅客所用的时间为
7、水底某处有个红色的点光源,在水面上形成的红色的圆形光亮区域的面积为,若把该处的红色点光源换成蓝色点光源,其它条件不变,则在水面上形成的蓝色的圆形光亮区域的面积为
,已知水对红、蓝两种光的折射率分别为
和
,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
8、2022年11月8日,第14届中国国际航空航天博览会在珠海开幕,中国空军的运油—20首次进行飞行展示。如图所示,运油—20起飞后在某段时间内沿虚线加速飞行,用F表示空气对飞机的作用力,用G表示飞机受到的重力。下列飞机受力分析图可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,质量为的物体在水平面上向左运动,物体与水平面间的动摩擦因数
,与此同时,物体还受到一个水平向右的推力
,则该物体的加速度为(重力加速度
)( )
A.0
B.,水平向左
C.,水平向右
D.,水平向右
10、“甩水袖”是京剧常用的表演手法(如图甲),某水袖由厚薄程度不同的重水袖A和轻水袖B连接而成,现将其放置在水平玻璃面上,抖动重水袖端来研究波的传播,若将水袖上的波简化成简谐波,图乙是某时刻该波的示意图,则( )
A.波在A、B中传播的速度相等
B.波在A、B中传播的周期相同
C.波传至轻水袖时,交界点将向右开始运动
D.波经过交界点后,形状不会发生变化
11、如图,重20N的物体静止在斜面上,斜面与水平地面的夹角为37度,已知,
,则( )
A.斜面对物体的支持力大小是20N
B.物体受到的摩擦力大小是12N
C.物体对斜面的压力大小为20N
D.物体没有受到摩擦力
12、如图所示,一个平行板电容器两板间距离为d,其电容为C,所带电荷量为Q,上极板带正电,现将一个带电荷量为+q的试探电荷由两极板间的A点移动到B点,A、B两点间的距离为l,连线AB与极板间的夹角为30°,则静电力对试探电荷所做的功等于( )
A.
B.
C.
D.
13、将小球从离地面高的平台上以
的速度竖直向上抛出,重力加速度
取
,则小球( )
A.到达最高点时小球离地面的距离为
B.从抛出到落地整个过程的平均速度大小为
C.从抛出到落地的时间为
D.落地时的速度为
14、一台收音机可接收中波、短波两个波段的无线电波,打开收音机后盖,在磁棒上能看到两组线圈,其中一组是用细线密绕匝数多的线圈,另一组是用粗线疏绕匝数少的线圈,由此可以判断( )
A.匝数多的电感大,使调谐电路的固有频率较小,故用于接收中波
B.匝数多的电感小,使调谐电路的固有频率较大,故用于接收短波
C.匝数少的电感小,使调谐电路的固有频率较小,故用于接收中波
D.匝数少的电感大,使调谐电路的固有频率较大,故用于接收短波
15、挂钩在生活中随处可见,如图为家中挂钩悬空挂一斜挎手提包,下列说法正确的是( )
A.背带对手提包的拉力与手提包的重力是一对相互作用力
B.手提包的背带越长,背带所受的拉力越大
C.挂钩对背带支持力与背带对挂钩的拉力是一对平衡力
D.缩短背带的长度,背带对挂钩的拉力不变
16、一质点在x轴上运动,它在连续第n秒末所对应的坐标记录在如下表格中,则下列说法正确的是( )
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 5 |
A.第4s内的位移大小最大
B.第2s内的位移大小最大
C.前3s内的路程为2m
D.第5s内的位移大小最小
17、汽车在水平地面转弯时,坐在车里的小云发现车内挂饰偏离了竖直方向,如图所示。设转弯时汽车所受的合外力为F,关于本次转弯,下列图示可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、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
19、如图所示,将小球从倾角为的斜面底端正上方某点以
的速度水平抛出,同时一束平行光竖直向下照射小球,在斜面上留下了小球的“影子”,“影子”沿斜面运动
时小球撞在斜面上。小球的质量为
,小球可视为质点,不计空气阻力,不考虑小球与斜面相撞后的运动情况,重力加速度
取
,
。下列说法正确的是( )
A.小球的“影子”做匀加速直线运动
B.小球在空中的运动时间为
C.抛出点与斜面底端的高度差为
D.小球撞在斜面前瞬间重力的功率为
20、学习小组利用智能手机测量加速度,打开手机上测加速度的应用软件,将手机向上抛出,然后又在抛出点接住手机,以竖直向下为正方向,截取一段如图所示的手机加速度随时间变化的图像,已知手机质量为m,重力加速度为g,则下列判断正确的是( )
A.时刻手掌对手机的作用力为2mg
B.时刻手机刚好离开手掌
C.时刻手机刚好离开手掌
D.时刻手机已经落到手掌上
21、开普勒行星运动定律
(1)开普勒第一定律(轨道定律):所有行星绕太阳运动的轨道都是___________,太阳处在椭圆的一个___________上。
(2)开普勒第二定律(面积定律):对任意一个行星来说,它与太阳的连线在相等的时间内扫过相等的___________。
(3)开普勒第三定律(周期定律):所有行星的___________跟它的___________的比值都相等,即=k,比值k是一个对于所有行星都相同的常量。
22、我国一“子弹头”列车——“中原之星”(图)的最大车速为,每节车厢的空车质量为56t,额定载客98人.假设每位乘客的质量为
,则该列车以最大速度行驶时每位乘客的动能为_______J,该列车厢和全部乘客的总动能为_______J.
23、如图所示,一光滑斜面与竖直方向成α角,小球有两种释放方式:第一种方式是在A点沿斜面自由下滑;第二种方式是在A点以速度水平抛出,并落在B点。AB的长度为________;以两种方式到达B点,下滑的运动时间为
,平抛的运动时间为
,则
________
(选填“<”、“=”或者“>”)
24、如图所示,为相同的两个木块,叠放在水平的地面
上,
用水平轻绳通过一个滑轮连接在一起,在滑轮上作用一个水平力
,恰使
两个木块一起沿水平面向右匀速运动,不计轻绳和滑轮的质量以及滑轮轴的摩擦.则
与
间的摩擦力
______,
与
间的摩擦力
______。
25、如图所示,在水平路面上一运动员驾驶摩托车跨越壕沟,壕沟两侧的高度差为1.25m。取g=10m/s2,则运动员跨过壕沟所用的时间为___________。
26、一定质量的理想气体由状态A经状态B变化到状态C的P-V图像如图所示。在由状态A变化到状态B的过程中,理想气体的温度___________(填“升高”、“降低”或“不变”)。在由状态A变化到状态C的过程中,理想气体吸收的热量___________ 它对外界做的功(填“大于”、“小于”或“等于”)
27、如图所示是利用自由落体运动进行“验证机械能守恒定律”的实验装置,所用的打点计时器通以50Hz的交流电.
(1)甲同学按照正确的实验步骤操作后,选出一条纸带如图所示,其中O点为重物刚要下落时打点计时器打下的第一个点,A、B、C为三个计数点,用刻度尺测得OA=12.41cm,OB=18.60cm,OC=27.21cm,在计数点A和B、B和C之间还各有一个点。已知重物的质量为1.00kg,取g =9.80m/s2 。在OB段运动过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=_________J;重物的动能增加量ΔEk=___________J(结果均保留三位有效数字)。
(2)该实验没有考虑各种阻力的影响,这属于本实验的___________误差(选填“偶然”或“系统”)。由此看,甲同学数据处理的结果比较合理的应当是ΔEp________ΔEk(选填“大于”、“等于”或“小于”)。
(3)乙同学测出该图线的斜率为k,则当地重力加速度的测量值g ____ k(选填“大于”、“等于”或“小于”)
28、如图所示,两根完全相同的轻弹簧,原长均为L0=50cm,劲度系数为k=4×102N/m,竖直悬挂的重物A和B质量相等,且处于静止状态,弹簧均在弹性限度内,已知
的长度为L2=60cm(g取10m/s2)。求:
(1)B的质量是多少千克;
(2)现在的长度。
29、铝的逸出功是W0,现在将波长λ0的光照射铝的表面(普朗克常量为h,电子电荷量为e).
(1)求光电子的最大初动能;
(2)求遏止电压.
30、如图所示,足够长的水平传送带以v=8m/s的恒定速度逆时针转动。在传送带的左端有一足够长的光滑水平面,一质量mA=3kg的小物块A在水平面上以v0=8m/s的速度向右运动,与静止在水平面右端质量mB=1kg的小物块B发生正碰后,两物块均无能量损失地滑上传送带,经过4s两物块再次发生正碰。已知B与传送带的动摩擦因数μB=0.5,重力加速度g=10m/s2,A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且时间极短。
(1)求A、B第一次碰撞后的速度vA、vB的大小;
(2)求A与传送带的动摩擦因数μA;
(3)分析A、B是否会发生第三次碰撞。
31、如图所示,高为h=5m的光滑斜面AB,倾角为=30°,底端与水平面BD相连,经过B点时无机械能损失,在水平面末端墙上固定轻弹簧,水平面BC段粗糙,长度为15m,动摩擦因数为
。水平面CD段光滑,且等于弹簧原长,质量为m=1kg的物块,由斜面顶端A点静止下滑(g=10m/s2)。求:
(1)物块滑到B点时的速度大小;
(2)弹簧被压缩具有的最大弹性势能;
(3)物块会停在距离B点多远的地方。
32、如图所示,在光滑水平面AB、CD之间连接一长度为L=2m的传送带,圆心为O、半径为R=0.2m的竖直光滑半圆轨道DEG与水平面AD在D点平滑连接,其中FG段为光滑圆管,E和圆心O等高,∠EOF=30°。可视为质点的小物块从A点以v0=2.5m/s的初速度向右滑动,已知小物块的质量m=1kg,与传送带间的摩擦因数μ=0.1,重力加速度g取10m/s2。
(1)若传送带不转,求小物块滑到圆轨道D点时对轨道的压力大小;
(2)若传送带以v=2m/s的速率顺时针方向转动,求小物块能到达圆轨道的最大高度;
(3)若要求小物块在半圆轨道内运动中始终不脱轨且不从G点飞出,求传送带顺时针转动速度大小的可调范围。