1、如图所示,一张沙发放在水平地面上,一人用水平力F向右推沙发。时沙发没被推动,
时沙发恰好被推动,
时沙发做匀速直线运动。关于沙发受到的摩擦力,下列说法正确的是( )
A.当时,沙发没有受到摩擦力作用
B.当时,沙发受到的摩擦力大小为60N,方向向左
C.当时,沙发受到的摩擦力大小为80N,方向向左
D.沙发和地面间的最大静摩擦力大小为60N
2、2023年11月,在广西举办的第一届全国学生(青年)运动会的自行车比赛中,若甲、乙两自行车的图像如图,在
时刻两车在赛道上初次相遇,则( )
A.内,乙的加速度越来越大
B.时刻,甲乙再次相遇
C.内,甲乙之间的距离先增大后减小
D.内,甲乙之间的距离先减小后增大
3、嫦娥六号探测器计划在2024到2025年执行月球背面的月球样品采集任务。若嫦娥六号探测器在月球附近轨道上运行的示意图如图所示,嫦娥六号探测器先在圆轨道上做匀速圆周运动,运动到A点时变轨为椭圆轨道,B点是近月点。下列有关嫦娥六号探测器的说法正确的是( )
A.发射速度大于地球的第二宇宙速度
B.要想从圆轨道进入椭圆轨道必须在A点减速
C.运行至B点时的速度等于月球的第一宇宙速度
D.在圆轨道上运行的周期和在椭圆轨道上运行的周期相等
4、利用打点计时器测定物体做匀变速直线运动的加速度时,在纸带上所打的一系列点,如图所示,各相邻的计数点的距离分别为xⅠ、xⅡ、xⅢ…,各相邻的计数点的时间间隔为T,则下面各关系式中不正确的是( )
A.xⅡ-xⅠ=aT2
B.xⅢ-xⅠ=2aT2
C.xⅡ-xⅠ=xⅢ-xⅡ
D.xⅢ-xⅡ=
5、甲、乙两同学用如图所示的方法将带挂钩的重物抬起。不可伸长的轻绳两端分别固定于刚性直杆上的A、B两点,轻绳长度大于A、B两点间的距离。现将挂钩挂在轻绳上,乙站直后将杆的一端搭在肩上并保持不动,甲蹲下后将杆的另一端搭在肩上,此时物体刚要离开地面,然后甲缓慢站起至站直。若甲乙站直后肩膀高度相同,不计挂钩与绳之间的摩擦。在甲缓慢站起至站直的过程中,下列说法正确的是( )
A.轻绳的张力一直变大
B.轻绳的张力一直变小
C.轻绳对挂钩的作用力一直变小
D.轻绳对挂钩的作用力一直变大
6、如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为l,导轨弯曲部分光滑,平直部分粗糙,二者平滑连接。金属导轨右端接一个阻值为R的定值电阻。平直部分导轨左边区域有宽度为d、方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。质量为m、接入电路的电阻也为R的金属棒从高度为h处由静止释放,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与平直部分导轨间的动摩擦因数为μ,金属棒与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。金属棒穿过磁场区域的过程中( )
A.流过金属棒的最大电流为
B.通过金属棒的电荷量为
C.克服安培力所做的功为mgh
D.金属棒产生的焦耳热为mg(h-μd)
7、要分开垂直进入电场或磁场方向的带电粒子束,不可行的方法是( )
A.速度不同的电子束可用匀强电场
B.速度不同的电子束可用匀强磁场
C.相同动能的质子和α粒子可用匀强电场
D.相同动能的质子和α粒子可用匀强磁场
8、如图甲所示的理想变压器,其原线圈接在输出电压如图 乙所示的正弦式交流电源上,副线圈接有阻值为 88Ω的负载电阻 R,原、副线圈匝数之比为 5∶1.电流表、电压表均为理想交流电表。下列说法中正确的是( )
A.电流表的示数为 2.5A
B.电压表的示数约为V
C.原线圈的输入功率为 22W
D.原线圈交电电流的频率为 0.5Hz
9、为一点电荷电场中的两点,
两点的电场强度
的方向分别如图所示,图中
,下列说法正确的是( )
A.场源电荷带负电
B.点场强一定大于
点场强
C.点场强一定小于
点场强
D.点电势一定低于
点电势
10、如图所示,用六根符合胡克定律且原长均为的橡皮筋将六个质量为m的小球连接成正六边形,放在光滑水平桌面上。现在使这个系统绕垂直于桌面通过正六边形中心的轴以角速度
匀速转动。在系统稳定后,观察到正六边形边长变为l,则橡皮筋的劲度系数为( )
A.
B.
C.
D.
11、在光滑水平面的同一直线上,自左向右地依次排列质量均为m的一系列小球,另一质量为m的小球A以水平向右的速度v运动,依次与上述小球相碰,碰后即粘合在一起,碰撞n次后,剩余的总动能为原来的,则n为( )
A.5
B.6
C.7
D.8
12、在x轴上O、P两点分别固定两个点电荷,一个带负电的试探电荷在x轴正半轴上的电势能Ep随x变化关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.固定在O处的点电荷带负电,固定在P处的点电荷带正电
B.固定在O处的点电荷所带电荷量的绝对值小于固定在P处的点电荷所带电荷量的绝对值
C.A、B两点的电场强度为零
D.B、C间场强方向沿x轴负方向
13、图中实线记录了某运动员在百米赛跑训练时的图像,某同学运用所学知识,用虚线作近似处理简化计算,下列说法正确的是( )
A.时间内,用虚线计算出的平均速度比实际的大
B.在时刻,虚线反映的加速度比实际的大
C.时间内,用虚线计算出的位移比实际的小
D.时间内,虚线反映的是匀速直线运动
14、如图所示,物体A和B叠放在水平面上,在水平恒力和
的作用下处于静止状态,此时B对A的摩擦力为
,地面对B的摩擦力为
。则( )
A.,
B.,
C.,
D.,
15、红军长征强渡大渡河,共产党员突击队依托仅有的一条小木船渡河。若河面宽300m,水流速度4m/s,木船相对于静水的速度2m/s,则突击队渡河所需的最短时间为( )
A.75s
B.100s
C.150s
D.300s
16、通过研究黑体辐射提出能量子概念的科学家是( )
A.维恩
B.瑞利
C.普朗克
D.爱因斯坦
17、下列说法错误的是( )
A.根据F=可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它所受的合外力
B.力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量
C.动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但有时用起来更方便
D.易碎品运输时要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间以减小作用力
18、把如图所示的两个白炽灯串联接到的电路中,则下列判断正确的是( )
A.甲灯比较亮
B.甲灯两端的电压小
C.相同时间内乙灯消耗的电能较多
D.相同时间内通过乙灯的电量多
19、灯笼为春节增添了不少喜庆的气氛。如图所示,重力为的灯笼用细绳悬挂,在水平风力
的吹动下偏离竖直方向一定的角度,并保持静止,此时细绳对灯笼的拉力为
,则( )
A.
B.
C.与
的合力与
相同
D.若F增大,灯笼重新平衡时,则也增大
20、C919是我国自行研制、拥有自主知识产权的大型喷气式民用飞机,图示是国产大飞机C919起飞离地后,斜向上加速直线运动的一个瞬间,关于此瞬间,以下说法正确的是( )
A.飞机的加速度方向竖直向上
B.乘客受到飞机座椅的力竖直向上
C.乘客处于超重状态
D.飞机处于失重状态
21、如图所示一只鹰沿直线在俯冲时,速度从15 m/s增加到22 m/s,所需时间是4 s,它的加速度是________m/s2,方向________.
22、如图所示,虚线框内为门电路,L为灯泡,R为变阻器,为光敏电阻.当光照射
时,其阻值远小于R,当
不受光照时,其阻值远大于R。小灯泡发光时,门电路输出的是______(选填“高电压”或“低电压”)。为使R在光照时,小灯泡L不发光,没有光照时,L发光,该门电路应是______门。
23、质量m=1.67×10-27kg的质子在高能粒子加速器中被加速为动能Ek=1.6×10-10J。某同学根据算出质子的速度v=4.38×108m/s(计算无误)。此速度值不合理之处是__________,说明__________;
24、利用超声波测血流速度
医生向人体发射频率已知的超声波,测出被血流反射后的波的________变化,就可知道血流的________。
25、如图所示的电路中,电源两端电压恒定为U,开关S处于断开状态。
(1)当开关S接通的瞬间,电源给电容器_______(选填“充电”或“放电”),此过程中通过电阻R的电流的方向_______(选填“”或“
”)。
(2)开关S始终处于闭合状态,若减小电容器两极板间距离,则电容器的电容_______(选填“增大”或“减小”),此过程中通过电阻R的电流的方向________(选填“”或“
”)。
(3)开关S闭合,电路稳定后,先断开S,再将电容器两极板间距离增大,则电容器的电容______(选填“增大”或“减小”),此过程中_______(选填“有”或“无”)电流通过电阻R。
26、已知环形电流在圆心处的磁感应强度大小与其半径成反比。纸面内闭合线圈由两个相同的同心半圆电阻丝构成,电流从A流入,由B流出,如图所示。流经上半圆的电流在圆心O点产生磁场的磁感应强度为B,方向______;线圈中电流在O点产生磁场的磁感应强度大小为______。
27、某实验小组在“测定金属的电阻率”的实验过程中,已知实验中所用的滑动变阻器阻值范围为,电流表内阻约几欧,电压表内阻约
。电源为干电池(不宜在长时间、大功率状况下使用),电动势
,内阻很小。则图中________(填电路图下方的字母)电路为本次实验应当采用的最佳电路,用此电路测得的金属丝电阻
比真实值________(选填“大”或“小”)。
A. B.
C.
D.
28、在平直路面上,质量为1100的汽车在进行研发的测试,当速度达到100
时取消动力,经过70s停了下来。汽车受到的阻力是多少?重新起步加速时牵引力为2000N,产生的加速度是多少?假定试车过程中汽车受到的阻力不变。
29、挂在外墙高处的空调外机排水管中有水每隔滴下。当某滴水刚好落在地面时,它上方有三滴水,最上面的正欲滴下时,剩下的水滴正好分别位于窗台的下边沿和上边沿,不计空气阻力,取重力加速度大小
,求:
(1)水滴落地前瞬间的速度大小vt;
(2)排水管出水口到地面的高度H;
(3)窗台的高度h。
30、如题25图,离子源A产生的初速为零、带电量均为e、质量不同的正离子被电压为U0的加速电场加速后匀速通过准直管,垂直射入匀强偏转电场,偏转后通过极板HM上的小孔S离开电场,经过一段匀速直线运动,垂直于边界MN进入磁感应强度为B的匀强磁场。已知HO=d,HS=2d,=90°。(忽略粒子所受重力)
(1)求偏转电场场强E0的大小以及HM与MN的夹角φ;
(2)求质量为m的离子在磁场中做圆周运动的半径;
(3)若质量为4m的离子垂直打在NQ的中点S1处,质量为16m的离子打在S2处。求S1和S2之间的距离以及能打在NQ上的正离子的质量范围。
31、如图所示,长l=1m的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角θ=37°。已知小球所带电荷量q=1.0×10-6C,匀强电场的场强E=3.0×103N/C,取重力加速度g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)小球的质量;
(2)若剪断绳子,则经过1s小球获得的速度大小;
(3)若撤去电场,则小球到达最低点对细绳的拉力大小。
32、一种获得高能粒子的装置如图所示。环形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,A、B为环形区域内两块中心开有小孔的极板。t=0时A板电势为+U,B板电势为零,质量为m、电荷量为+q的粒子在A板小孔处由静止开始加速;粒子离开B板时,A板电势立即变为零,此后粒子在环形区域内做半径为R的圆周运动。每当粒子到达A板时,A板电势变为+U,离开B板时,A板电势变为零;B板电势始终为零。如此往复,粒子在电场中一次次被加速。为使粒子在环形区域内绕行半径不变,需不断调节磁场的强弱。A、B板间距远小于R,不考虑电场、磁场变化产生的影响,不考虑相对论效应的影响,不计粒子的重力。
(1)求粒子绕行n圈回到A板时的动能En
(2)求粒子绕行n圈所需总时间tn;
(3)画出A板电势u与时间t的关系(从t=0起画到粒子第四次离开B板)
(4)在粒子绕行的整个过程中,A板电势+U越高,粒子最终的速度就越大,你同意这种说法吗?并说明理由。