1、如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,小车A在水平外力作用下沿水平地面向左做直线运动,绳子跨过定滑轮拉着物体B以速度竖直匀速上升,下列判断正确的是( )
A.小车A做减速直线运动
B.小车A做加速直线运动
C.绳子拉力大于物体B的重力
D.小车A的速度大小可表示为
2、如图所示,四根相互绝缘的长直导线分别位于正立方体的四个竖直棱上,通以大小相等、方向如图所示的电流,是面
对角线的交点,e是cd边的中点。下列说法正确的是( )
A.点磁感应强度为零
B.点磁感应强度沿ac方向
C.e点磁感应强度为零
D.e点磁感应强度沿cd方向
3、如图所示,质量均为m的三个物块A、B、C,物块B叠放在A上,物块A与C之间用轻弹簧水平连接,物块A、C与水平地面间的动摩擦因数都为,物块B与A之间的动摩擦因数为
,在水平拉力F的作用下三个物块相对静止一起向右匀加速运动。某时刻,突然撤去水平拉力F,要使拉力撤去瞬间,物块A和B仍能保持相对静止,则水平拉力应不大于(已知重力加速度为g)( )
A.
B.
C.
D.
4、两节动车的额定功率分别为和
,在某平直铁轨上能达到的最大速度分别为
和
。现将它们编成动车组,设每节动车运行时受到的阻力在编组前后不变,则该动车组在此铁轨上能达到的最大速度为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图甲所示,水波传到两板间的空隙发生了明显的衍射,若不改变小孔的尺寸,只改变挡板的位置或方向,如图乙中的(a)、(b)、(c)、(d),则下列判断正确的是( )
A.只有(a)能发生明显衍射
B.只有(a)(b)能发生明显衍射
C.(a)、(b)、(c)、(d)均能发生明显衍射
D.(a)、(b)、(c)、(d)均不能发生明显衍射
6、如图所示,水平放置的平行板电容器上极板带正电,所带电荷量为Q,板间距离为d,上极板与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地,在两极板正中间P点有一个静止的带电油滴,现将电容器的上极板竖直向下移动一小段距离,下列说法正确的是( )
A.油滴带正电
B.P点的电势不变
C.油滴向上运动
D.静电计指针张角变大
7、纸面内有一边长如图所示的单匝“凹”字形金属线框组成闭合回路,置于垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,线框绕ab轴做角速度为ω的匀速圆周运动。则从图示位置( )
A.转动45°时电流瞬时值等于回路中电流的有效值
B.转动60°时回路中的电流为逆时针方向
C.转动180°的过程中通过导线截面的电荷量为零
D.转动360°的过程中感应电动势的最大值为3BL2ω
8、光滑绝缘水平面上,两个相同的小球带有等量同种电荷,用轻质绝缘弹簧相连。静止时弹簧伸长量为x1;若使两小球的带电量都减半,再次静止时弹簧伸长量为x2。下列结论正确的是( )
A.x2=
B.x2=
C.x2>
D.x2<
9、如图所示,质量为m的物块放置在粗糙水平地面上,对其施加大小为F=2mg、竖直向下的恒力F作用,并使其获得水平向右的初速度v,物块开始向右滑动。若物块与地面之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,则物块向右滑动过程中,地面对它的摩擦力大小为( )
A.0
B.μmg
C.2μmg
D.3μmg
10、如图所示的电路中,电源电动势,内阻
,灯泡A上标有“6V,12W”的字样,直流电动机M线圈电阻
。接通电源后,灯泡恰好能正常发光。下列说法正确的是( )
A.电路中的电流为6A
B.电动机两端电压为4V
C.电动机发热的功率为56W
D.电动机输出的功率为48W
11、如图甲所示,电梯从高处由静止开始下降,至最低点时速度为零,其离最低点的高度x随时间变化规律如图乙所示,图中、
时间内电梯做匀变速运动,
时间内图像为直线,
,则下列判断正确的是( )
A.时间内,电梯处于超重状态
B.时间内,电梯处于超重状态
C.内和
内电梯的加速度相同
D.、
、
三段时间内的位移之比为
12、如图甲所示为一简谐横波在时的波形图,P是平衡位置在
处的质点,Q是平衡位置在
处的质点;如图乙所示为质点Q的振动图像。下列说法正确的是( )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.这列波的传播速度为
C.从到
,质点Q通过的路程为
D.在时,质点P向y轴负方向运动
13、吸附式爬壁机器人将机器人移动技术与壁面吸附技术相结合。在一项测试实验中,机器人沿着竖直墙壁竖直上爬,机器人利用电池产生的电能进行驱动。已知机器人总质量为m,电池输出功率恒为P,机器人在某次正常工作时,由静止出发,经过t时间后速度达到最大值,假设此过程中机器人所受墙壁的阻力恒定,空气阻力不计。电池输出功率的η倍转化为牵引机器人前进的机械功率,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.机器人静止平衡时,墙壁施加给机器人的力为mg
B.t时间内,机器人前进的距离为
C.机器人所受墙壁的阻力大小为
D.机器人的速率为时,机器人的加速度大小为
14、关于矢量和标量的说法正确的是( )
A.对于做直线运动的甲、乙两物体,取定正方向,甲的位移为3m,乙的位移为,则
小于3m
B.甲、乙两物体的位移大小均为,这两个物体的位移必定相同
C.速度是矢量,速度变化量是标量
D.温度计度数的正负号表示温度高低,不表示方向,温度是标量
15、对于竖直向上抛出的物体,下面关于物体在上升阶段的动量和动量变化量说法中,正确的是( )
A.物体的动量方向向上,动量变化量的方向也向上
B.物体的动量方向向上,动量变化量的方向向下
C.物体的动量方向向下,动量变化量的方向向上
D.物体的动量方向向下,动量变化量的方向也向下
16、如图所示,电源电动势E=7V、内阻r=2Ω,电阻R=R1=R2=5Ω,R3=10Ω,电流表为理想电表,电容器的电容C=6μF,闭合开关S,电路稳定后,下列说法正确的是( )
A.电流表示数为0.67A
B.R3两端的电压为5V
C.电容器所带的电量为3×10-5C
D.若S断开通过R2的电荷量为
17、水平桌面上固定着一根绝缘长直导线,矩形导线框abcd靠近长直导线静止放在桌面上,如图甲所示。当长直导线中的电流按图乙的规律变化时(图甲所示电流方向为其正方向),则( )
A.0~t1,线框内电流的方向为abcda
B.t1~t2,线框内电流的方向为abcda
C.t2~t3,线框所受安培力方向一直向左
D.t1~t3,线框所受安培力方向一直不变
18、关于多用电表的使用和操作,下列说法正确的是( )
A.用欧姆挡测量不同的电阻时,不改变欧姆挡的倍率就不需要重新进行欧姆调零
B.用欧姆挡测量电阻时,可用双手捏住两表笔和电阻两端的接触处进行测量
C.用两只表笔分别接电阻两端测量电阻时,红表笔接触点比黑表笔接触点的电势高
D.欧姆调零后,用“”挡测量电阻的阻值,发现指针偏转角度太小,为了提高测量精度,应换用“
”挡,重新欧姆调零后再进行测量
19、一质点做匀加速直线运动,第3秒内的位移2m,第4秒内的位移是2.5m,那么可以知道( )
A.初速度是1.25m/s
B.第3秒初的瞬时速度是1.75m/s
C.第3秒末的瞬时速度是2.5m/s
D.质点的加速度是0.125m/s2
20、下列说法正确的是( )
A.使用交流电的用电器铭牌上所标示的额定电压、额定电流的数值均为最大值
B.用交流电流表和电压表测得的数值是瞬时值
C.照明电路电压220V指的是有效值
D.所有交变电流的有效值和最大值之间均存在E=、U=
和I=
的关系
21、如图,电路中电源电动势E=3V,内阻r=1Ω,电阻R1=2Ω,滑动变阻器总电阻R=16Ω。则在滑片P从a滑到b的过程中,电压表示数的变化情况是________,滑动变阻器消耗的最大功率为_______W。
22、如图所示,在倾角为的斜面上,有一木块
.该木块恰好能够沿斜面匀速下滑,则木块与斜面间的动摩擦因数________.
23、某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:
(1)用游标为20分度的游标卡尺测量其长度如图甲所示,由图可知其长度L=______mm;
(2)用螺旋测微器测量其直径如图乙所示,由图可知其直径D=______mm。
24、运动员将质量为的杠铃举高2m,他做了________J的功,由________能转化为________.(g取
)
25、如图,用隔板将左端封闭的绝热汽缸分成两部分,隔板左侧充有温度为T1的理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个汽缸。气体达到稳定时的温度T2______T1,(填“>”“=”或“<”)。缓慢推压活塞,将气体压回到原来的体积,此时气体的温度T3______T1。(填“>”、“=”或“<”)
26、一台用于起重的电动机工作时的功率是,如用它起吊
的货物,当上升速度是v1=1m/s,加速度大小
___________
;提升该货物的最大速度vm=___________
。(取
)
27、某实验小组用如图甲所示的实验装置,探究小车(含砝码)的加速度a与质量M的关系。小车中装有砝码、沙桶中装有沙子。
(1)图中将长木板一端适当垫高的目的是______;实验过程中,通过改变小车中砝码的个数来改变小车的质量,为减小实验误差,应保证沙和沙桶的总质量______(选填“远大于”“远小于”“大于”“小于”)小车和砝码的总质量。
(2)图乙是从某次实验得到的纸带中截取的一部分,纸带上相邻两计数点间有四个点未画出。已知打点计时器所用交流电的频率为50Hz。则小车的加速度a=______m/s2;(计算结果保留2位有效数字)
(3)下列是实验中的相关操作和有关分析其中正确的是______
A.小车释放前应靠近打点计时器,且在释放小车前应先接通打点计时器的电源
B.为了直观判断加速度和质量的关系,应作出a—M图象
C.将沙桶和沙的总重力近似地当成小车的牵引力会给实验带来系统误差
D.为减小实验误差,当增加小车上砝码个数时,应同时增加沙桶中沙子质量
28、如图,在半径为r的轴上悬挂着一个质量为M的水桶P,轴上均匀分布着6根手柄,每个柄端固定有质量均为m的金属球,球离轴心的距离为l,轮轴、绳和手柄的质量及摩擦均不计.现由静止释放水桶,整个装置开始转动.
(1)当水桶下降的高度为h时,水桶的速度为多少?
(2)已知水桶匀加速下降,下降过程中细绳的拉力为多少?
29、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=0.6,cos
=0.8.求:
(1)小球的质量m。
(2)将电场撤去,小球回到最低点时速度v的大小。
30、如果在一艘平稳行驶的游轮上的密闭船舱内做物理实验,和地面实验室的结果会有什么不同?
31、如图所示,z轴竖直向上,平面是一绝缘的、固定的、刚性平面。在
处放一带电量为
的小物块,该物块与一细线相连,细线的另一端B穿过位于坐标原点O的光滑小孔,可通过它牵引小物块。现对该系统加一匀强电场,场强方向垂直与x轴,与z轴夹角为
(如图所示)。设小物块和绝缘平面间的摩擦系数为
,且静摩擦系数和滑动摩擦系数相同。不计重力作用。现通过细线来牵引小物块,使之移动。在牵引过程中,我们约定:细线的B端只准沿z轴向下缓慢移动,不得沿z轴上移动;小物块的移动非常缓慢,在任何时刻,都可近似认为小物块处在力平衡状态。若已知小物块的移动轨迹是一条二次曲线,试求出此轨迹方程。
32、一实心木块,体积为(
),如图所示,有蚂蚁(可视为质点)在木块表面自A点运动到B点,求:
(1)最短路程;
(2)蚂蚁的位移大小。