1、容积为的钢瓶内,贮有压强为
的氧气。打开钢瓶的阀门,让氧气分装到容积为
的氧气袋中(袋都是真空的),充气后的氧气袋中氧气压强都是
,设充气过程不漏气,环境温度不变,则这瓶氧气最多可分装( )
A.袋
B.袋
C.袋
D.袋
2、一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度2m/s,下列说法正确的是( )
A.手对物体做功10J
B.合外力对物体做功2J
C.合外力对物体做功12J
D.物体克服重力做功12J
3、如图所示,足够长的绝缘板上方有水平方向的匀强磁场,方向垂直纸面向里。距离绝缘板d处有一粒子源S,能够在纸面内不断地向各个方向同时发射电荷量为
、质量为
、速率为
的带正电粒子,不计粒子的重力及粒子间的相互作用,知粒子做圆周运动的半径也恰好为d,则( )
A.粒子能打到绝缘板上的区域长度为
B.能打到绝缘板上最左侧的粒子所用的时间为
C.粒子从发射到打到绝缘板上的最长时间为
D.同一时刻发射的粒子打到绝缘板上的最大时间差为
4、将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受空气阻力大小恒定,方向与运动方向相反,该过程的v-t图像如图所示,g取10m/s2。下列说法中正确的是( )
A.小球重力和阻力大小之比为6:1
B.小球上升与下落所用时间之比为2:3
C.小球落回到抛出点的速度大小为m/s
D.小球下落过程受到向上的空气阻力,处于超重状态
5、以下说法正确的是( )
A.在建立合力、分力、重心等概念时都用到了等效替代法
B.定义加速度时,采用了比值定义法,因此加速度与速度的变化量成正比
C.因为物体之间的相互作用力总是等大反向,所以作用力与反作用力的合力为零
D.牛顿第一定律能够通过现代实验手段直接验证
6、如图所示,两个点电荷所带电荷量分别为和
,固定在直角三角形的AB两点,其中∠ABC=30°。若AC长度为d,则C点电场强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、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=lm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.下列说法不正确的是( )
A.该波的传播速度为40m/s
B.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
C.该波沿x轴负方向传播
D.t=0.10s时,质点Q的速度方向向下
8、我国“歼-35”飞机的隐身效果大大提高,其主要是因为使用新型复合材料和特殊涂层,减弱了电磁波的( )
A.反射
B.衍射
C.干涉
D.多普勒效应
9、如图所示,有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转电压为
时,带电粒子沿轨迹②落到B板中间;设两次射入电场的水平速度相同,则电压
、
之比为( )
A.1:8
B.1:4
C.1:2
D.1:1
10、在一些建筑工地上,建筑工人常用简易装置传送物品。如图所示,将两根相同且粗细均匀的平行细直杆MN和PQ倾斜固定作为轨道,轨道平面与水平面的夹角为θ,两直杆间的距离为d。将一圆柱形物体置于两直杆间,给该圆柱形物体一沿直杆向下的初速度,其恰好能沿轨道匀速下滑。不计空气阻力,则( )
A.仅稍增大d,该圆柱形物体仍能沿轨道匀速下滑
B.仅稍增大d,该圆柱形物体将沿轨道减速下滑
C.仅稍增大θ,该圆柱形物体仍能沿轨道匀速下滑
D.仅稍增大θ,该圆柱形物体将沿轨道减速下滑
11、如图所示,边长为4cm的菱形abcd位于匀强电场中,菱形平面与电场强度方向平行,∠abc为60°。已知点a、b、d的电势分别为:φa=2V,φb=2V,φd=10V,则( )
A.c点电势为φc=10V
B.bc边中点电势为0
C.匀强电场的场强方向由a指向b
D.匀强电场的场强大小为200V/m
12、两个力F1和F2之间的夹角θ(0≤θ≤180°),其合力为F,以下说法正确的是( )
A.合力F总比分力F1和F2中的任何一个力都大
B.当F1和F2大小不变时,θ角减小,合力F一定减小
C.若夹角θ不变,F1大小不变,F2增大,合力F可能减小
D.若F1和F2大小不变,则任意改变这两个分力的夹角,能得到的合力大小的变化范围是
13、如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个质量为m=0.2 kg的小球,小球处于静止状态(g取10 m/s2),则( )
A.小球在赤道和南极两处重力大小相等
B.弹性杆对小球的弹力是由小球的形变产生的
C.弹性杆对小球的弹力大小为2 N,方向垂直于斜面向上
D.弹性杆对小球的弹力大小为2 N,方向竖直向上
14、如图所示,倾角为30°的粗糙斜面固定在水平地面上,一根轻绳的一端与斜面上的物块a相连,另一端绕过光滑的定滑轮系在竖直杆上的P点,用光滑轻质挂钩把物块b挂在O点,此时竖直杆与绳OP间的夹角为60°,a与斜面之间恰好没有摩擦力且保持静止。已知物块a的质量为,物块b的质量为m,重力加速度为g。下列判断正确的是( )
A.
B.将P端缓慢向上移动一小段距离,a将受到沿着斜面向下的摩擦力
C.将竖直杆缓慢向右移动一小段距离,a将受到沿着斜面向下的摩擦力
D.剪断定滑轮与a之间轻绳的瞬间,a的加速度大小为0.5g
15、一个质点做直线运动,其v-t图像如图所示。该质点运动的初速度和加速度大小分别为( )
A.5m/s,2.5m/s2
B.4m/s,0
C.5m/s,5m/s2
D.2.5m/s,5m/s2
16、如图所示,闭合圆形线圈放在范围足够大的匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A.线圈向右平移,线圈中产生感应电流
B.线圈向上平移,线圈中产生感应电流
C.线圈以ab为轴转动,线圈中产生感应电流
D.线圈以ab为轴转动,线圈中磁通量不变
17、如图所示,在飞镖比赛中,某运动员先后两次将飞镖(可视为质点)从同一位置正对竖直固定靶上的O点水平抛出,第一次抛出的飞镖击中O点正下方的P点,第二次抛出的飞镖击中O点正下方的Q点。已知飞镖击中P点和Q点时速度大小相等,且,
,不计空气阻力,则抛出点到O点的水平距离为( )
A.
B.
C.
D.
18、2023年9月24日,第19届亚运会男子200米个人混合泳决赛在杭州奥体中心游泳馆举行,中国选手以1分54秒62的成绩获得冠军,打破亚洲纪录。已知男子200米个人混合泳决赛的泳道长为50m。关于运动员参加男子200米个人混合泳决赛,下列说法正确的是
A.“1分54秒62”指的是时刻
B.运动员决赛全程的位移大小为200m
C.运动员决赛全程的平均速度大小等于零
D.研究运动员的游泳动作时,可将运动员视为质点
19、请阅读下述文字,完成下列各题。
如图所示在光滑竖直墙壁上用一根轻绳把质量分布均匀的金属球挂在A点,金属球与墙壁接触点为B。轻绳与墙壁夹角,墙壁对金属球的支持力大小为
,轻绳对金属球的拉力大小为
,重力加速度为g,金属球质量m,不计轻绳质量。
【1】“千克”是质量的单位。2018年11月16日,第26届国际计量大会决定,千克()由普朗克常量h及米和秒定义,即
,该决定已于2019年5月20日生效。此次标准实施后,国际单位制中7个基本单位全部建立在不变的自然常数基础上,保证了国际单位的长期稳定性和通用性。下列说法正确的是( )
A.普朗克常量的单位等效于
B.普朗克常量的单位等效于
C.普朗克常量的单位等效于
D.普朗克常量会因为外部环境变化而变化
【2】下列说法正确的是( )
A.金属球对墙壁的作用力是因为墙壁发生形变产生的
B.墙壁对轻绳的拉力和轻绳对金属球的拉力是一对作用力与反作用力
C.墙壁对金属球的作用力垂直于墙壁向左
D.剪断轻绳的瞬间,金属球的加速度竖直向下
【3】下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
【4】若只增加轻绳的长度,其他条件不变,下列判断正确的是( )
A.增大,
增大
B.增大,
减小
C.减小,
增大
D.减小,
减小
【5】现对金属球施加竖直向下的力作用(金属球保持静止且忽略轻绳形变),
的合力为
,关于
与
的大小关系说法正确的是( )
A.
B.
C.与
的大小关系随
的变化而变化
D.无法判断
20、如图所示,一个弹簧振子在A、B间做简谐运动,O是平衡位置,把向右的方向选为正方向,以某时刻作为计时零点(t=0),经过周期,振子具有正方向的最大加速度,那么如图所示的四个振动图像中能正确反映振动情况的图像是( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,质量均为m的小球A、B用两根不可伸长的轻绳连接后悬挂于O点,在外力F的作用下,小球A、B处于静止状态。若要使两小球处于静止状态且悬线OA与竖直方向的夹角保持30°不变,则F的最小值为____,当外力F水平向右时,F的大小为____。
22、如图所示,在长木板上放有一物体,从水平位置开始慢慢地抬起木板的一端,随着α角的加大,物体所受的摩擦力大小的变化规律是__________。当木板与水平面的夹角时,物体恰好匀速下滑,那么当
时,物体下滑的加速度大小是________。
23、图中所示的气缸壁是绝热的。缸内隔板A是导热的,它固定在缸壁上。活塞B是绝热的,它与缸壁的接触是光滑的,但不漏气。B的上方为大气。A与B之间以及A与缸底之间都盛有的同种理想气体。系统在开始时处于平衡状态,现通过电炉丝E对气体缓慢加热。在加热过程中,A、B之间的气体经历___________过程,A以下气体经历___________过程;气体温度每上升
,A、B之间的气体吸收的热量与A以下气体净吸收的热量之差等于___________。已知普适气体常量为R。
24、火星半径为地球半径的一半,火星质量约为地球质量的.一位宇航员连同宇航服在地球上的质量为90 kg,则在火星上其质量为________kg,重力为________ N.(g取10 m/s2)若不知道半径和质量关系,但宇航员有下列器材(A 天平附砝码、 B 弹簧测力计 、C秒表、D、质量m已知的物体),此时用上面器材中的哪些就可以测量出宇航员受到的重力 (填选项)
25、两相邻匀强磁场区域的磁感应强度大小不同、方向平行,一速度方向与磁感应强度方向垂直的带电粒子(不计重力),从较强磁场区域进入到较弱磁场区域后,粒子的轨道半径_____(填“增大”、“减小”或“不变”)。周期_____(填“增大”、“减小”或“不变”)。
26、将一个质量为m小球离地面H高处以初速度水平抛出(不计空气阻力),则落地前瞬间的瞬时速度大小为______,落地前瞬间重力的瞬时功率为______。
27、为了探究质量一定时加速度与力的关系.一同学设计了如图所示的实验装置,其中M为小车的质量,m为钩码的质量.
(1)为了保证力传感器的读数为小车所受的合外力,关于实验操作需要进行的是__________
A.在未挂钩码时,将木板的右端垫高以平衡摩擦力
B.在悬挂钩码后,将木板的右端垫高以平衡摩擦力
C.调节板左端定滑轮的高度.使牵引小车的细绳与木板平行
D.所挂钩码的质量尽量小一些
(2)如图为某次实验得到的段纸带,计数点A、B、C、D、E问相邻点的时间间隔为0.1s.由图中可读出AE两点的距离为__________cm.根据纸带可求出小车的加速度大小为__________m/s2(计算结果保留两位有效数字)
(3)假如在实验中,木板保持水平,小车的质量M不变,改变钩码的质量m,重复进行多次实验.记下每次力传感器的示数F,计算出每次实验中小车的加速度a,将得到的a、F数据绘制成a-F图象,以下图象可能的是__________.
28、如图所示,abcd为边长为L的正方形,在四分之一圆abd区域内有垂直正方形平面向外的匀强磁场。一个质量为m、电荷量为q的带电粒子从b点沿ba方向射入磁场,当磁场的磁感应强度为B时,粒子恰好能通过d点。不计粒子的重力,求:
(1)粒子进入磁场时的速度大小;
(2)粒子在磁场中的运动时间t;
(3)若只改变匀强磁场的磁感应强度大小,则当粒子恰好能通过c点时,磁场的磁感应强度B的大小为多少。
29、图为通过某光电管的光电流与两极间电压的关系,当用光子能量为 4.5eV 的蓝光照射光电管的阴极 K 时,对应图线的与横轴交点U1=-2.37V。(普朗克常量 h=6.63×10-34Js,电子电量e=1.6×10-19C)(以下计算结果保留两位有效数字)
(1)求出阴极 K 发生光电效应的极限频率
(2)当用光子能量为 7.0eV 的紫外线持续照射光电管的阴极 K 时,测得饱和电流为 0.32μA,求阴极 K 单位时间发射的光电子数。
30、如图甲所示为一种叫“魔力陀螺”的玩具,其结构简化图如图乙所示。半径为R的铁质圆轨道用支架固定在竖直平面内,陀螺在轨道内。外两侧均可以旋转,陀螺的磁芯质量为m,其余部分质量不计。陀螺磁芯对轨道的吸引力始终沿轨道的半径方向,大小恒为7mg,不计摩擦力和空气阻力,重力加速度为g。
(1)若陀螺在轨道内侧运动到最高点时的速度为,求此时轨道对陀螺的弹力大小;
(2)要使陀螺在轨道外侧运动到最低点时不脱离轨道,求陀螺通过最低点时的最大速度大小;
(3)若陀螺在轨道外侧运动到与轨道圆心等高处时速度为,求轨道对陀螺的弹力大小。
31、一列火车从车站出发做匀加速直线运动,加速度为,此时恰好有一辆自行车(可视为质点)从火车头旁边驶过,自行车速度
,火车长
.
(1)火车追上自行车以前落后于自行车的最大距离是多少?
(2)火车用多少时间可追上自行车?
(3)再过多长时间可超过自行车?
32、一支长150m的队伍正以2m/s的速度匀速直线前进,有一个跟队伍一起行进的通信员,接到任务从队尾向前赶到队首向排头兵传达命令.已知其先以0.5m/s2的加速度匀加速至最大速度5m/s后,保持此速度匀速跑动直至追到排头兵,试问:从接到任务开始加速向前赶起.
(1)他需要多长时间加速至最大速度?
(2)他需要多长时间才能赶到队首追上排头兵?
(3)此过程通信员总位移为多少?