1、在公路上常会看到凸形和凹形的路面,如图所示。一辆质量为m的汽车,通过凸形路面的最高处时对路面的压力为,通过凹形路面最低处时对路面的压力为
,则( )
A.
B.
C.
D.
2、排球运动是大家非常喜爱的一种球类运动。如图所示,在运动中,运动员会将排球击打过网。不计空气阻力,取重力加速度。
【1】以地面为参考系,排球沿水平方向被击出后,在空中做( )
A.平抛运动
B.自由落体运动
C.匀速直线运动
D.匀减速直线运动
【2】排球沿水平方向被击出到落地所用时间约为0.80s,则排球被击打时距地面的高度约为( )
A.0.64m
B.0.84m
C.3.2m
D.6.4m
【3】在排球沿水平方向被击出到落地的过程中,排球的动能( )
A.逐渐减小
B.逐渐增大
C.保持不变
D.先减小后增大
【4】排球被水平击出后,在空中飞行的过程中,关于其重力所做的功,下列说法正确的是( )
A.一直做正功
B.一直做负功
C.一直不做功
D.先做负功后做正功
【5】如果排球沿斜上方被击出,从被击出到落地的过程中,排球的机械能( )
A.逐渐减小
B.逐渐增大
C.保持不变
D.先减小后增大
3、如图所示,某一实验小组把一正方形多匝线圈和一个灵敏电流计组成闭合回路,用来研究线圈在地磁场中的电磁感应现象。甲、乙两位同学手持线圈的两边使线圈处于竖直静止状态,甲、乙沿东西方向站立。其他同学观察电流计指针偏转情况。下列线圈的运动过程能使电流计指针发生偏转的是( )
A.线圈静止不动
B.线圈水平向左平移
C.线圈水平向右平移
D.线圈由竖直放置转为水平放置
4、如图所示,两根长直通电导线互相平行,电流方向相同.它们的截面处于一个等边三角形ABC的A和B处,且A、B两点处于同一水平面上.两通电电线在C处的磁场的磁感应强度的值都是B,则C处磁场的总磁感应强度的大小和方向是
A.B 竖直向上
B.B 水平向右
C. 水平向右
D. 竖直向上
5、如图所示,矩形导体框abcd的ab边长为、bc边长为2
,在外力作用下以速度v向右匀速进入有界匀强磁场,第一次ab边与磁场边界平行、第二次bc边与磁场边界平行。则先后两次进入磁场过程中,ab两点间的电势差之比为( )
A.1:2
B.5:2
C.5:4
D.5:8
6、生活中使用的打印机是自动进纸的,其进纸原理如图所示,进纸槽里叠放一叠质量相同的白纸,进纸时滚轮竖直向下压在第1张白纸上,并沿逆时针方向转动,确保第1张纸与第2张纸相对滑动,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,滚轮与白纸之间的动摩擦因数为,白纸与白纸之间、白纸与纸槽底座之间的动摩擦因数均为
,则( )
A.滚轮与第一张白纸间的弹力可能为零
B.滚轮对第一张白纸的摩擦力是滑动摩擦力
C.第一张白纸进纸时,第三张白纸一定受到第二张白纸的摩擦力作用
D.正常情况下单张纸打印必须满足
7、如图是重庆市某游乐园的摩天轮,假设某乘客坐在座椅上随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,整个过程座椅始终保持水平,则( )
A.座舱匀速转动过程中,乘客受力平衡
B.座舱在最低点时,乘客处于失重状态
C.座舱在最高点时,乘客处于超重状态
D.座舱在转动过程中,乘客所受合力方向始终指向转轴
8、在某次探究活动中,小明在t=0时刻将篮球以一定的初速度竖直向下抛出,用传感器和计算机得到篮球运动的图像是斜率为k的直线,如图所示,其中x为其下落的距离。已知篮球下落过程中受到的阻力恒定,篮球的质量为m,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A.篮球下落过程中做变加速直线运动
B.篮球下落的初速度大小为kg
C.篮球下落的加速度大小为g
D.篮球下落过程中受到的阻力大小为
9、如图所示,边长为的L的正方形区域abcd中存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里一带电粒子从ad边的中点M点以一定速度垂直于ad边射入磁场,仅在洛伦兹力的作用下,正好从ab边中点N点射出磁场
忽略粒子受到的重力,下列说法中正确的是
A.该粒子带负电
B.洛伦兹力对粒子做正功
C.粒子在磁场中做圆周运动的半径为
D.如果仅使该粒子射入磁场的速度增大,粒子做圆周运动的半径也将变大
10、在如图所示的伽利略斜面实验中(斜面光滑),以下说法正确的是( )
A.小球从A到B运动的过程中动能保持不变
B.小球从A到B运动的过程中势能减少
C.小球只在从B到C运动的过程中动能和势能的总和不变
D.小球在斜面CD上运动的最大距离等于AB
11、如图所示,伽利略为了研究自由落体运动的规律,将落体实验转化为著名的斜面实验。下列说法正确的是( )
A.斜面实验证实了亚里士多德对自由落体运动的认识是正确的
B.转化为斜面实验是为了缩短小球运动的时间
C.斜面实验可以直接得到自由落体的运动规律
D.伽利略研究方法的核心是实验和逻辑推理相结合
12、如图所示,安检机在工作时,通过水平传送带将被检物品从安检机一端传送到另一端,其过程可简化为如图所示,传送带长为 2.1m,被检物品与传送带的动摩擦因数μ=0.3。假设传送带速度可以调节,当传送带速度调为4m/s,被检物品无初速度放到A端传送到B端的过程中,(g取10m/s2,被检物品可视为质点),下列说法正确的是( )
A.物品先做匀加速运动后做匀速运动
B.物品从A端到B端所用的时间为1.5s
C.物品先受到滑动摩擦力后受到静摩擦力
D.若减小传送带速度物品传送时间可能不变
13、重庆轻轨李子坝站列车穿楼而过的情景如图所示。某次列车以的初速度进站,立即以大小为
的加速度刹车制动做匀减速直线运动,停止后在站内停留1min再次启动出发。则下列说法正确的是( )
A.进站后第7s末时列车的速度大小为2m/s
B.进站后7s内列车的位移大小为36m
C.进站后的第1s末与第2s末的速度大小之比为2∶1
D.进站后的第1s内与第2s内的位移大小之比为11∶10
14、如图,某教室墙上有一朝南的钢窗,将钢窗右侧向外打开,以推窗人的视角来看,窗框中产生( )
A.顺时针电流,且有收缩趋势
B.顺时针电流,且有扩张趋势
C.逆时针电流,且有收缩趋势
D.逆时针电流,且有扩张趋势
15、两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图所示。左线圈连着平行导轨M和N,导轨电阻不计,在导轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处于垂直纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是( )
A.当金属棒向右匀速运动时,a点电势高于b点,c点电势高于d点
B.当金属棒向右匀速运动时,b点电势高于a点,d点电势高于c点
C.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,c点电势高于d点
D.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,d点电势高于c点
16、如图所示,倾角为θ=37°的斜面固定在水平地面上,斜面底端固定一挡板,轻质弹簧一端与挡板连接,另一端为自由端,当弹簧处于原长时,弹簧的自由端位于O点。质量为m=0.5kg的小滑块(视为质点)从斜面上的A点由静止释放同时在小滑块上施加大小F=10N与斜面成α=37°的斜向下的恒力,当小滑块到B点时速度为零。已知,0.6m,OB=0.2m,物块与斜面间的动摩擦因数为0.7,重力加速度g取10m/s²,从A点运动到B点的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.弹簧弹性势能的最大值为0.8J
B.小滑块动能的最大值为2.45J
C.弹簧的劲度系数为64N/m
D.小滑块从O点运动到B点的过程中机械能减少量为4.2J
17、如图所示为天鹅速降水面后水平向前滑翔过程,图中天鹅脚掌前伸并向上倾斜,压出一路水花,由以上信息,则以下说法正确的是( )
A.天鹅受到重力、水对脚掌向上的浮力作用
B.天鹅在水面滑翔过程一定做的是匀减速直线运动
C.天鹅所受的重力与水对天鹅脚掌的浮力是一对平衡力
D.天鹅脚掌对水的力与水对脚掌的力始终大小相等
18、下列说法正确的是( )
A.有云的夜晚,有时候我们会看到“月亮在云中穿梭”,这是以月亮为参考系来描述的
B.足球比赛中,研究如何踢出“香蕉球”时,不可以把足球看做质点
C.800米比赛中,每个赛道运动员的位移相同
D.第2s初到第5s末的时间间隔是3s
19、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器接入电路的有效阻值为Rp,已知定值电阻R0为4Ω,R为8Ω,滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值Rp的关系如右图所示,下列说法正确的是( )
A.电源的电动势E=4V
B.电源的内阻r=2Ω
C.滑动变阻器的滑片从右向左移动时,R消耗的功率先增大后减小
D.滑动变阻器的滑片从右向左移动时,电源的输出功率一直增大
20、铀235是核电站的主要核燃料,核反应堆在工作时,铀235既发生裂变,也发生衰变.铀235裂变方程为:,衰变方程为:
,则下列说法正确的是( )
A.X的质量数为146,Y的电荷数为90
B.的比结合能小于
的比结合能
C.裂变过程温度升高,铀235的半衰期会变小
D.反应堆中镉棒(吸收中子)插入深一些将会加快核反应速度
21、如图甲所示,一个圆形线圈的匝数n =100,线圈面积S=200cm2,线圈的电阻r=1Ω,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,把线圈放入一方向垂直线圈平面向里的匀强磁场中,磁感应强度随时间变化规律如图乙所示。则线圈中的感应电流方向为______________,(选填“顺时针方向”或“逆时针方向”),2s末线圈中感应电流的大小为_______________。
22、如图所示,在卫星从低轨道到高轨道的变轨过程中,分别经过轨道Ⅰ、轨道Ⅱ、轨道Ⅲ。当卫星经过轨道Ⅰ和轨道Ⅱ的公共点P点时,速度分别为VⅠp _____ VⅡp(大于、等于、小于),过轨道Ⅱ和轨道Ⅲ的公共点Q点时,万有引力分别为FⅡQ ______ FⅢQ(大于、等于、小于)。
23、如图所示,电源电压恒定,则接通开关S的瞬间,通过电阻R的电流方向为_______。S闭合一段时间后,再断开S的瞬间,通过电阻R的电流方向为______。(填“向左”“向右”)
24、一平行板电容器充电后与电源断开,现将两平行板间距d减小,则其电荷量Q将________,两板电压U将________,两板间电场强度E将________。(选填变大、变小或不变)
25、理想气体:在______温度、______压强下都遵从气体实验定律的气体.
26、三个相同的不带电金属球A、B、C,先让A球带上正电,靠近相互接触的B、C球,将B、C分开,用手摸一下A球,将A球上的电荷导入大地。若此时B球所带电荷量为+q。用A球再去接触B,然后再接触C,最后A所带的电荷量为____________。
27、小江为了验证动量守恒定律设计了如图的实验装置,取一段中心处有一小孔、两端开口的PV管,将PV管水平放置搁置在图示木架上。选择两个材质和体积均相同的打孔小球(直径略小于25mm),用一根细绳穿过两小球将弹簧压缩至PV管的中间,调整两小球,使两小球距出口位置保持相同。点燃火柴,通过管中小孔烧断细线,两小球在弹簧的弹力作用下,分别从玻璃管的两个端口飞出,落至水平台面的A,B两处。回答下列问题:
(1)本次“验证动量守恒定律”实验只需要测量的物理量是______。
A.弹簧的压缩量
B.两小球的质量m
C.管口中心到水平台面的高度h
D.小球落地点A、B到管口正下方的水平距离和
(2)利用上述测得的实验数据,验证动量守恒定律的表达式是______。
(3)若小江要通过该装置得到细绳烧断前弹簧的弹性势能,除了要查得当地的重力加速度g外,还需要测量______(用测量量的字母表示),根据已知量和测量量写出弹性势能的表达式:______。
28、如图所示,在xOy平面的第I象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,第Ⅳ象限内存在垂直于坐标平面向内的匀强磁场,磁感应强度为B。一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子从y轴上A点(0,L)以速度v0垂直于y轴射入电场,第一次经x轴时与x轴成=30°角射入磁场,不计重力。求:
(1)匀强电场的电场强度E;
(2)粒子在磁场中运动的轨道半径r;
(3)粒子从A点出发到第二次穿过x轴时所用的时间t。
29、实验室有一装置可用于探究原子核性质,该装置的主要原理可简化为:空间中有一直角坐标系Oxy,在紧贴位置(-0.2m,0)的下侧处有一粒子源P,能沿x轴正方向以的速度持续发射比荷为
的某种原子核。在
的空间中存在沿y轴负方向的匀强电场,场强
。在
的空间中有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为
。忽略原子核的重力及核间的相互作用。
(1)求原子核第一次穿过y轴时的速度v和方向;
(2)若原子核进入磁场后,经过s瞬间分裂成a、b两个新核。两新核的质量之比为
;电荷量之比为
;速度大小之比为
,方向仍沿原运动方向。求a粒子经过y轴时的位置及其在磁场中运动的时间。
30、在抢险救灾中,时间意味着生命。为了缩短下楼的时间,消防员往往抱着室内的速降杆直接滑下,如图所示。在一次接到火灾报警后,一名质量为的消防员从脚离地
的速降杆上由静止开始做自由落体运动,下降
后立即抱紧杆,然后以
的加速度匀减速下降,安全着地(取
)求
(1)消防员减速下滑时受到的阻力大小;
(2)消防员着地的速度;
(3)消防员下滑至地面过程中的机械能变化量。
31、如图甲所示,两条足够长的光滑平行金属导轨MN和固定在水平面上,阻值为R的定值电阻与导轨的M、P端相连,MP和导轨垂直,平行导轨的间距为L,导轨电阻不计穿过导轨平面的磁场方向垂直导轨平面向上,磁感应强度的大小B随着时间t变化的图像如图乙所示,质量为m、长度为L、电阻值为
的金属杆ab垂直于导轨放置并且和导轨接触良好,杆ab和PM之间距离为d。现在杆ab的中点处系一根不可伸长的轻绳,绳子跨过定滑轮与一质量为m的物块相连接,滑轮左侧轻绳与导轨平面保持平行,已知在
时间内,金属杆ab在水平外力下作用下保持静止状态。
时刻撤去外力,金属杆从静止开始运动,当物块下落的高度为h时,物块达到最大速度,重力加速度为g。求:
(1)写出水平外力F随时间t的变化关系式;
(2)从t=0时刻开始到物块达到最大速度时间内,通过电阻R的电荷量;
(3)从t=0时刻开始到物块达到最大速度时间内,电阻R所产生的热量。
32、如图所示,在竖直面内,一质量m的物块a静置于悬点O正下方的A点,以速度v逆时针转动的传送带MN与直轨道AB、CD、FG处于同一水平面上,AB、MN、CD的长度均为l。圆弧形细管道DE半径为R,EF在竖直直径上,E点高度为H。开始时,与物块a相同的物块b悬挂于O点,并向左拉开一定的高度h由静止下摆,细线始终张紧,摆到最低点时恰好与a发生弹性正碰。已知m=2kg,l=1m,R=0.4m,H=0.2m,v=2m/s,g=10m/s2,物块与MN、CD之间的动摩擦因数μ=0.5,轨道AB和管道DE均光滑,物块a落到FG时不反弹且静止。忽略M、B和N、C之间的空隙,CD与DE平滑连接,物块可视为质点。
(1)若h=1.25m,求a、b碰撞后瞬时物块a的速度v0的大小;
(2)物块a在DE最高点时,求管道对物块的作用力FN与h间满足的关系;
(3)若物块b释放高度0.9m<h<1.65m,求物块a最终静止的位置x值的范围(以A点为坐标原点,水平向右为正,建立x轴)。