1、如图所示,等离子气流(由高温、高压、等电荷量的正、负离子组成)由左侧连续不断地以速度v0水平射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度垂直于纸面向里,导线ab和cd之间的作用情况:0~1s内互相排斥,1~3s内互相吸引,3~4s内互相排斥。保持滑动变阻器滑片位置不变,规定向左为通电螺线管A内磁感应强度B的正方向,则通电螺线管A内磁感应强度B随时间t变化的图像可能是( )
A.
B.
C.
D.
2、卡塔尔世界杯点燃了广大足球爱好者的激情,小明将足球以速度踢向球门,足球刚好击中门柱以速度
沿原路弹回,足球与门柱碰撞的时间为
,则此过程中( )
A.足球的加速度,方向与
方向相反
B.足球被踢飞是由于接触瞬间,脚发生的弹性形变
C.足球被踢出去是因为脚对足球的作用力大于足球对脚的作用力
D.足球对门柱的作用力与门柱对足球的作用力是一对平衡力,所以门柱保持静止。
3、神舟十六号是中国“神舟”系列飞船的第十六次任务,也是中国空间站运营阶段的首次飞行任务。如图所示,神舟十六号载人飞船处于半径为r1的圆轨道Ⅰ、空间站组合体处于半径为r3的圆轨道Ⅲ,两者都在其轨道上做匀速圆周运动。通过变轨操作后,飞船从A点沿椭圆轨道Ⅱ运动到B点与空间站组合体对接,已知地球的半径为R、地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速度大于地球的第一宇宙速度
B.飞船沿轨道Ⅱ运行的周期大于空间站组合体沿轨道Ⅲ运行的周期
C.飞船在轨道Ⅰ上A点的加速度小于在轨道Ⅱ上A点的加速度
D.空间站组合体在轨道Ⅲ运行的周期
4、电磁减震器是利用电磁感应原理制作的一种新型智能化汽车独立悬架系统。该减震器是由绝缘滑动杆及固定在杆上12个相互紧靠的相同矩形线圈构成。减震器右侧是一个由电磁铁产生的磁场,磁场的磁感应强度与通入电磁铁的电流间的关系可简化为,其中
,磁场范围足够大。当减震器在光滑水平面上以初速度v进入磁场时会有减震效果产生,当有超过6个线圈进入磁场进行减速时,车内人员会感觉颠簸感较强。已知滑动杆及线圈的总质量
,每个矩形线圈
匝数
匝,电阻值
,
边长
,
边长
,整个过程不考虑互感影响,则下列说法正确的是( )
A.当电磁铁中的电流为2mA时,为了不产生较强颠簸,则减速器进入磁场时的最大速度为3m/s
B.若检测到减速器以5m/s将要进入磁场时,为了不产生较强的颠簸,则调节磁场的电流可以为3mA
C.若检测到减速器以5m/s将要进入磁场时,为了不产生较强的颠簸,则调节磁场的电流可以为2.5mA
D.当电磁铁中的电流为2mA,减速器速度为5m/s时,磁场中第1个线圈和最后1个线圈产生的热量比
5、某同学利用图甲所示装置研究摩擦力的变化情况。实验台上固定一个力传感器,传感器用棉线拉住物块,物块放置在粗糙的长木板上。水平向左拉木板,传感器记录的图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.实验中必须让木板保持匀速运动
B.图乙中曲线就是摩擦力随时间的变化曲线
C.最大静摩擦力与滑动摩擦力之比约为10:7
D.只用图乙中数据可得出物块与木板间的动摩擦因数
6、一质量为m的物体由静止随电梯从1楼上升到8楼的位移—时间图像如图所示。物体在0~t1时间内做加速运动,t1~t2时间内做匀速运动,t2~t3时间内做减速运动。设物体对底板的压力为FN,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.0~t1时间内,FN小于mg
B.0~t1时间内,FN大于mg
C.t1~t2时间内,FN小于mg
D.t2~t3时间内,FN大于mg
7、2023年5月23日,中国空军八一飞行表演队时隔14年换装新机型,歼10C飞出国门,在大马航展上腾空而起,特技表演惊艳全场。如图所示,飞机在竖直平面内经一段圆弧向上加速爬升,飞机沿圆弧运动时( )
A.飞机所受合力指向圆弧的圆心
B.飞机的向心加速度大小不变
C.飞机重力的功率变小
D.飞机所受合力方向与速度方向的夹角为锐角
8、如图电路中,电源内阻r小于灯泡L的电阻,电流表A和电压表V均可视为理想电表。现闭合开关S后,将滑动变阻器滑片P向左移动的过程中,则下列说法正确的是( )
A.小灯泡L变亮
B.电压表V的示数变小
C.流过电阻R1的电流方向为从右向左
D.电源的输出功率变大
9、一个质点沿半径为r的圆做匀速圆周运动,线速度为v,则它的角速度是( )
A.
B.
C.
D.
10、小量程的电流表G和用与此相同的小量程电流表改制成的电流表A、电压表V的内阻分别为RG、RA、RV,它们之间的大小关系是( )
A.
B.
C.
D.
11、在x轴上O、P两点分别放置电荷量为 、
的点电荷,在两电荷连线上的电势
随x变化的关系如图所示,其中A、B两点的电势为零,BD段中C点电势最大,则( )
A.和
都是正电荷
B.C点的电场强度大于B点的电场强度
C.C、D两点间电场强度沿x轴正方向
D.将一负点电荷从B点移到D点,电势能先增大后减小
12、一物体静止在水平面上,物体与水平面之间的滑动摩擦力为0.5N(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。现对物体施加一个大小变化、方向不变的水平拉力,使物体在水平面上运动了3s的时间。为使物体在3s时间内运动的位移最大,力
随时间变化情况应该为下面四个图中的哪一个(
取
)( )
A.
B.
C.
D.
13、春节期间,人们挂起红灯笼,来营造一种喜庆的氛围。如图所示,轻绳a、b将灯笼悬挂于O点保持静止,绳a与水平方向的夹角为,绳b水平。现保持O点位置不变,b绳缓慢逆时针转动到竖直,则( )
A.轻绳a的作用力减小,轻绳b的作用力先减小后增大
B.轻绳a、b的作用力均减小
C.轻绳a、b的作用力均增大
D.轻绳a的作用力不变,轻绳b的作用力先减小后增大
14、如图所示,电路中A、B为两块竖直放置的金属板,D是一只静电计,开关S合上后,静电计指针张开一个角度,下列说法正确的是( )
A.保持开关S闭合,使A、B两板靠近一些,指针张开角度变小,两板间场强变大
B.保持开关S闭合,使A、B两板正对面积减小一些,指针张开角度变大,两板间场强不变
C.断开S后,使B板向右平移一些,指针张开角度变大,两板间场强不变
D.断开S后,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变小,两板间场强变大
15、竖直平面内光滑圆轨道外侧,一小球以某一水平速度v0从A点出发沿圆轨道运动,至B点时脱离轨道,最终落在水平面上的C点,不计空气阻力。下列说法中正确的是( )
A.在A点时,小球对圆轨道压力等于其重力
B.水平速度
C.经过B点时,小球的加速度方向指向圆心
D.A到B过程,小球水平加速度先增加后减小
16、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即Uab=Ubc,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R同时在等势面b上,据此可知( )
A.带电质点在P点的电势能比在Q点的小
B.三个等势面中,c的电势最高
C.带电质点在P点的动能与电势能之和比在Q点的小
D.带电质点在P点的加速度比在Q的加速度小
17、汽车以10m/s的速度在水平路面上匀速前进,紧急制动后做匀减速直线运动,加速度大小为,则刹车后4s末汽车的速度为( )
A.18m/s
B.2m/s
C.6m/s
D.0m/s
18、如图所示,甲、乙两人站在船上进行水面拔河比赛。两船中间位置处有一固定分界线,约定船只先触碰界线者输。若两船只完全相同,且绳子质量不计,河面对船只的阻力可忽略不计,人与船之间无相对滑动,则下列说法正确的是( )
A.甲受到的拉力和乙受到的拉力是一对相互作用为
B.甲对绳的拉力和乙对绳的拉力是一对相互作用力
C.若甲的质量小于乙的质量,则甲获胜
D.若甲的平均加速度小于乙的平均加速度,则甲获胜
19、下列现象中,为了防范惯性带来危害的是( )
A.列车进站前撤去动力
B.跳远运动员在起跳前助跑
C.通过拍打窗帘清除它上面的浮灰
D.小型客车司乘人员系上安全带
20、目前,由梦天实验舱、问天实验舱、天和核心舱组成的中国空间站三舱主体结构已经组装完成。已知空间站的高度约为400km,地球同步卫星的高度约为36000km,空间站和地球同步卫星绕地球均做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A.空间站绕地运行的线速度大于7.9km/s
B.空间站绕地运行的加速度比同步卫星的小
C.空间站绕地运行的线速度比同步卫星的大
D.空间站绕地运行的角速度小于地球自转的角速度
21、机械波产生和传播的两个条件是有______________和___________________。
22、在距离地面处将一个质量为
的小球以
的速度水平抛出,小球在空中的飞行时间是__________
,水平飞行的距离是___________
.
23、平抛运动可分为___________运动和___________运动,平抛运动的合位移公式___________。
24、摩擦力的方向
(1)静摩擦力的方向与物体的相对运动趋势方向______。可利用假设法判断,即假设接触面光滑,物体相对与它接触的物体运动的方向,就是相对运动趋势方向;
例如静止在斜面上的物体受到的静摩擦力的方向沿斜面向上。(如图)
(2)静摩擦力的方向有可能与物体运动方向成______。
如图所示,用手握住一根竖直棒,若使手与棒一起沿不同方向匀速运动,棒所受的静摩擦力竖直向上,而手与棒的运动方向可以是任意的,所以Ff的方向与匀速运动中速度的方向可成任意夹角。
(2)滑动摩擦力的方向与物体______相反,与物体运动方向______。
例如:如图所示,快速把B向右拉离的过程中,A相对B向左运动,摩擦力向右,A却相对地面向右运动,摩擦力的方向与物体运动方向反而相同。
25、如图为余弦交流电的图象,根据图象可知:该交流电的电压有效值是__V;该交流电的频率是__Hz。
26、做匀加速直线运动的物体,初速度是2.5 m/s,加速度是0.5 m/s2,则从开始运动起的第1个4 s内速度的变化是___________,第2个4 s内速度的变化是___________,从开始起经10 s后速度达到___________。
27、为了探究平抛运动规律,老师做了如下两个演示实验:
(1)为了说明平抛运动的竖直分运动是自由落体运动,用如图所示装置进行实验。小锤打击弹性金属片,A球水平抛出,同时B球被松开自由下落。关于该实验,下列说法正确有___________。
A.所用两球的质量必须相等 B.只做一次实验发现两球同时落地,即可以得到实验结论
C.应改变装置的高度多次实验 D.本实验也能说明A球在水平方向上做匀速直线运动
(2)如图所示,两个相同的弧形轨道M 、N位于同一竖直面内,其中N轨道的末端与光滑的水平地面相切。两个完全相同的小钢球P、Q,以相同的水平初速度同时从轨道M、N的末端射出,观察到P落地时与Q相遇。只改变弧形轨道Q的高度,多次重复实验,仍能观察到相同的现象。这说明:___________。
(3)为了进一步研究平抛运动,某同学用如上图所示的装置进行实验。
① 为了准确地描绘出平抛运动的轨迹,下列要求合理的是___________。
A.小球每次必须从斜槽上同一位置由静止释放 B.斜槽轨道必须光滑
C.斜槽轨道末端必须水平 D.本实验必需的器材还有刻度尺和秒表
| M1 | M2 | M3 |
x/cm | 1.0 | 2.0 | 3.0 |
y/cm | 0.40 | 1.19 | 2.37 |
②实验小组为了更方便研究平抛运动,他们在实验中用频闪光源代替钢球,频闪光源的频率为50Hz,抛出后经过画布时在上面留下了一串反映平抛运动轨迹的点迹(如图)。将点迹拍照后用软件分析可得到各点的坐标。如图中M1、M2、M3是频闪光源平抛运动过程中在画布上留下的三个连续点迹,M1、M2、M3的坐标见表格,通过计算可得频闪光源平抛运动的初速度为___________m/s,当地的重力加速度为___________m/s2
③该组同学在老师的启发下想进一步探究做平抛运动的物体在竖直方向上的分运动,利用以上的实验装置完成实验并测量相关数据,通过计算机绘出如图所示的图像,并拟合出表达式,图中
为频闪光源平抛运动竖直方向的分速度。他们通过分析图像和表达式可以得出的结论是___________。
A.斜槽末端可能不水平 B.频闪光源与斜槽之间存在摩擦
C.频闪光源在水平方向上做匀速直线运动 D.频闪光源在竖直方向上做匀加速直线运动
28、如图所示,一内壁光滑的细管弯成半径为R=0.4m的半圆形轨道CD,竖直放置,其内径大于小球的直径,水平轨道与竖直半圆轨道在C点平滑连接.置于水平轨道上的弹簧左端与竖直墙壁相连,B处为弹簧的自然状态.将一个质量为m=0.8kg的小球P放在弹簧的右侧后,用力向左侧推小球而压缩弹簧至A处,然后将小球由静止释放,小球运动到D处后对轨道的压力为F1=4N.水平轨道以B处为界,左侧AB段长为x=0.2m,与小球的动摩擦因数为μ=0.5,右侧BC段光滑.g=10m/s2,求:
(1)小球运动到轨道最高处C点时对轨道的压力
(2)弹簧在压缩时所储存的弹性势能.
(3)若将小球P换成质量M=1kg的小物块Q,仍压缩弹簧自A点由静止开始释放,试讨论物块Q能否通过半圆轨道的最高点D.
29、如图所示,长为l质量为M=3kg的木板静止光滑水平地面上,木板左端固定一轻弹簧,弹簧右端连接一个轻质薄片,开始时弹簧处于自然长度,薄片位于木板的中点O点处,一质量为m=2kg的小物块(可以视为质点),以速度v0=4m/s冲上木板,碰到薄片后将弹簧压缩至最短,最后物块又被弹回到O点右侧,最终小物块滑到离木板右端为处便随木板一起运动。木板上表面O点左侧光滑,右侧粗糙,物块与O点右侧之间的动摩擦因数μ=0.3,重力加速度g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)木板的长度l;
(2)木板的最大速度;
30、如图所示,一个体积为V的导热气缸竖直放置,一可自由移动的活塞将气缸分隔为A、B两部分,A、B两部分的空气体积之比为1:2,气缸上部通过单向阀门K(气体只能进入汽缸,不能流出气缸)与打气筒相连.开始时气缸内A部分空气的压强为p0.现用打气筒向容器内打气,已知打气筒每次能打入压强为P0、体积为0.05V的空气,当打气n次活塞稳定后,气缸A、B两部分的空气体积之比为5:1,活塞因自重对下方气体产生的附加压强为0.1p0,空气视为理想气体,外界温度恒定,不计活塞与气缸间的摩擦.求:
①当打气n次活塞稳定后,B部分空气的压强;
②打气筒向容器内打气次数n.
31、一个质量为50kg的物体,在平行于斜面的拉力F的作用下,沿倾角为30°的斜面匀速运动,已知斜面的动摩擦因数为0.3,求拉力为多大?(要求规范作图用正交分解来分析)
32、如图所示,某游戏装置由弧形轨道AB、竖直圆轨道BMCND、水平直轨道DE平滑连接而成,固定在水平地面上(弧形轨道末端各轨道间略错开,不影响小球前行)。质量m=0.1kg的小球从弧形轨道离地高h处由静止释放,已知圆轨道半径R=0.1m,弧形轨道和圆轨道均可视为光滑,忽略空气阻力。
(1)若h=0.5m,小球能否通过竖直圆轨道的最高点C?若能,请求出小球对轨道的压力;
(2)若小球从弧形轨道离地高h处由静止释放,要求小球不脱离轨道前行,若小球与水平直轨道DE间的动摩擦因数μ=0.1+0.2x(式中x为离D端的距离),求x与h的关系;
(3)若将竖直圆轨道上部正中央MCN部分截去,形成一段缺口MN,该缺口所对的圆心角为2α,问α为何值时,小球沿BMND路径完成剩余轨道运行所对应的h最小?h的最小值为多少?