1、如图所示,电池、开关和灯泡组成串联电路。当闭合开关时,发现灯泡不发光。某同学为了判断究竟是什么原因造成了这种现象,在闭合开关且不拆开导线的情况下,用多用电表2.5V直流电压挡进行检测。他将红表笔与接线柱A接触并保持不动,用黑表笔分别接触接线柱B、C、D、E、F。他发现,当黑表笔接触B、C、D时,示数为1.50V;当黑表笔接触E、F时,示数为0.若该电路中只存在一个问题,则灯泡不发光的原因可能是( )
A.电池没电了
B.灯泡灯丝断了
C.导线DE断了
D.开关接触不良
2、某同学站在电梯底板上,如图所示的图像是计算机显示的电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向)。根据图像提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )
A.在内,电梯向上运动,该同学处于超重状态
B.在内,电梯在加速上升,该同学处于失重状态
C.在内,电梯处于匀速状态,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力
D.由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态
3、在实际生活中,最接近抛体运动的是( )
A.手抛出的小石块
B.秋风吹落的树叶
C.在空中高速运动的炮弹
D.空中飞翔的纸飞机
4、在如图所示的电路中,电源电动势为12V,内阻为2Ω,四个电阻的阻值已在图中标出。闭合开关S,下列说法正确的是( )
A.路端电压为8V
B.电源的总功率为10W
C.a、b间电压的大小为5V
D.a、b间用导线连接后,电路的总电流为1A
5、如图所示,两光滑平行长直金属导轨水平固定放置,导轨间存在竖直向下的匀强磁场.两根相同的金属棒ab、cd垂直放置在导轨上,处于静止状态。时刻,对cd棒施加水平向右的恒力F,棒始终与导轨接触良好,导轨电阻不计。两棒的速度vab、vcd和加速度aab、acd随时间t变化的关系图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,假如在弯道上高速行驶的赛车,突然后轮脱离赛车,关于脱离赛车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是( )
A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动
B.沿着与弯道垂直的方向飞出
C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道
D.上述情况都有可能
7、如图所示,在水平放置的条形磁铁的N极附近,一个闭合线圈始终竖直向下加速运动,并始终保持水平。在位置B时N极附近的磁感线正好与线圈平面平行,A、B之间和B、C之间的距离相等,且都比较小。下列说法正确的是( )
A.线圈在位置A时感应电流的方向为顺时针(俯视)
B.线圈在位置C时感应电流的方向为顺时针(俯视)
C.线圈在位置B时穿过线圈的磁通量最大
D.线圈在位置C时的感应电流比在位置A时的大
8、一物块以初速度冲上粗糙斜面到达某高度后又滑回斜面底部,则该过程中滑块的速度v及加速度a(v和a均以沿斜面向上为正方向)随时间t变化的图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,、
和
是三个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源,在
时刻,闭合开关S,电路稳定后在
时刻断开开关S,规定以电路稳定时流过
、
的电流方向为正,分别用
、
表示流过
和
的电流,则下图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( )
A.
B.
C.
D.
10、以的速度行驶的汽车,紧急刹车后做匀减速直线运动,其加速度大小为
,则刹车后( )
A.汽车在第内的位移为
B.汽车在前内的位移为
C.汽车在最后内的平均速度为
D.汽车在内的平均速度为
11、中国空间站在距离地面约400km的轨道上绕地球做匀速圆周运动。在空间站中可以利用匀速圆周运动测量小球质量。如图所示,不可伸长的轻绳一端固定于O点,另一端系一待测小球,使其绕O做匀速圆周运动,用力传感器测得绳上的拉力为F,用停表测得小球转过n圈所用的时间为t,用刻度尺测得O点到球心的距离为圆周运动的半径R。下列说法正确的是( )
A.圆周运动轨道一定要保持水平
B.小球的质量为
C.因空间站在距地面400km轨道上运动,所以测得小球的质量比地球上小
D.小球在空间站中做匀速圆周运动,只受绳子拉力,地球对小球的万有引力几乎为零
12、从距地面高的位置,将一个小石块以
的速度水平抛出,最终小石块落于地面。不计空气阻力,重力加速度
,则小石块( )
A.在空中运动时间为
B.落地时速度大小为
C.落地时速度方向竖直向下
D.水平位移为
13、某工人使用双轮手推车运送短钢管,钢管在推车里保持静止,手推车装入钢管后的侧面示意图如图所示。推车的侧面ON与底面OM垂直,当侧面ON与水平方向夹角=60°时,6号钢管对侧面ON的压力等于其重力G,忽略一切摩擦,则( )
A.其他钢管对6号钢管的作用力大小等于
B.底面OM受到的压力小于侧面ON受到的压力
C.若减小θ角,钢管仍保持静止。则钢管对推车的总作用力将增大
D.若减小θ角,钢管仍保持静止,则底面OM受到的压力减小
14、在如图所示的v—t图中,A、B两质点同时从同一点在一条直线上开始运动,运动规律用A、B两图线表示,下列叙述正确的是( )
A.t=1s时,B质点运动方向发生改变
B.2s~4s内,A的加速度大小大于B的加速度大小
C.0~4s内,A的位移大小小于B的位移大小
D.t=4s时,A、B两质点的间距离最大
15、如图所示,A、B两个物体相互接触,但并不黏合,放置在光滑水平面上,两物体的质量,
。从
开始,推力
和拉力
分别作用于A、B上,
、
随时间变化规律分别为
、
。下列说法不正确的是( )
A.物体A、B间的最大弹力为
B.时,物体A、B开始分离
C.时,物体A向右的速度达到最大值
D.物体A向右的速度达最大时,物体B的加速度为
16、如图所示,中国运动员谷爱凌在2月8日获得北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌,下列说法正确的是( )
A.在研究谷爱凌的起跳姿势时,可将她看作质点
B.在跳台比赛上升过程中,以雪地为参考系,谷爱凌和脚下的滑板是静止的
C.在跳台比赛下落过程中,谷爱凌看到雪地迎面而来是以自己为参考系的
D.谷爱凌离开跳台时的速度越大,其具有的惯性越大
17、根据《中华人民共和国民法典》第一千二百五十四条规定:禁止从建筑物中抛掷物品.从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的,由侵权人依法承担侵权责任。所以我们课间不要打闹,不要在楼道内拍球。现在假设篮球从高楼层自由下落,其落地速度为,取重力加速度大小
,忽略空气阻力,则下列关于篮球的描述正确的是( )
A.下落的时间为3s
B.下落时距地面的高度为25m
C.下落过程中的平均速度大小为
D.最后1s的位移为15m
18、杭州亚运会男子组公路自行车比赛在淳安界首体育中心公路自行车赛场举行,着名的千岛湖线路如图所示,全长207.7km。某选手公布了他的参赛数据:体重为62kg,本场比赛用时4小时37分,平均功率为232W,功体比为3.7W/KG,均速为44.8km/h,消耗热量接近4000大卡,平均心率为154BPM。以下说法正确的是( )
A.赛道全长207.7km指的是比赛选手的位移
B.本场比赛用时4小时37分指的是时间间隔
C.选手在比赛过程中的速度不可能超过44.8km/h
D.均速为44.8km/h,这里的“均速”指的是平均速度
19、如图所示,一大一小两个金属圆环的半径分别为R、r,金属材料及粗细相同,在小金属圆环的内部存在着垂直于纸面向外、磁感应强度均匀减小的匀强磁场,在磁感应强度大小由B减小到零的过程中,大小金属环相比较( )
A.二者磁通量变化量相等;大金属环的感应电流小
B.小金属环的磁通量变化小;二者的感应电流相等
C.大金属环的磁通量变化小;大金属环的感应电流大
D.二者磁通量变化相等;感应电流大小相等
20、小车做匀速直线运动,一个小球用轻绳挂在小车天花板上.某时刻之后突然发现轻绳与竖直方向成一角度α,球与车厢保持相对静止,如图所示.那么这时一定正确的是( )
A.小车速度的方向水平向右
B.小车加速度的大小是gtanα
C.小车加速度的大小是gsinα
D.小车可能做匀速直线运动
21、一气球的总质量为m,以大小为a的加速度竖直下降,今欲使它以大小为a的加速度竖直上升,则应从气球中抛掉压舱沙袋的质量为_________。(忽略空气阻力)
22、如图所示的电路中,三个电阻的阻值相等,电流表、
和
的内电阻均可忽略,它们的示数分别为
、
和
,求
______
23、如图所示,电源的电动势和内阻都保持不变,电表为理想电表。当滑动变阻器的滑动触点向上端移动过程中,电压表V的示数将_______(选填“增大”、“减小"或“不变’’),电流表A的示数将_______(选填“增大”、“减小”或“不变”),电阻Rl消耗的电功率将_____ (选填“增大”、“减小”或“不变”)。
24、图表示某物体做直线运动的v—t图像,从图可知OA段、AB段、BC段、CD段的加速度分别是______m/s2、______m/s2、______m/s2、______m/s2,物体在12s末时的速度是______m/s.
25、水平桌面上质量为2kg的物体受到4N的水平拉力,产生1.5m/s2的加速度,则物体所受的阻力大小为___________N;若撤去拉力的瞬间,物体的加速度大小是___________m/s2。
26、真空中有一电场,在电场中的P点放置一电量为的检验电荷,它受到的电场力为
,则P点的场强为_______
;若把检验电荷电量减小为
,则该电荷在P点受到的电场力为_______N。
27、在用打点计时器“测定匀变速直线运动的加速度”实验中:
(1)电火花计时器使用_______(填“交流”、“直流”)电源,电压为______V;
(2)某同学将打点计时器接到频率为50Hz的交流电源上,实验时得到一条纸带,纸带上为计数点,每相邻两个计数点间还有4个点没有画出。由纸带可知,O到B点平均速度为___________ m/s,打C点时小车的速度
__________
;
(3)若实验时,电源频率略低于50Hz,但该同学仍按50Hz计算小车的速度,则测量得到的小车速度与真实速度相比将_________(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
28、汽车沿一条平直公路以速度v=20m/s匀速行驶中突然刹车,刹车后汽车以加速度a=-5m/s2运动。求汽车从刹车开始5s内的位移。
29、滑板运动是极限运动的鼻祖,许多极限运动项目均由滑板项目延伸而来,如图是滑板运动的轨道。BC和DE是两段光滑的圆弧形轨道,BC的圆心为O点,圆心角,半径OC与水平轨道CD垂直,滑板与水平轨道间的动摩擦因数
。某运动员从轨道上的A点以
的速度水平滑出,在B点刚好沿着轨道的切线方向滑入圆弧轨道BC,经CD轨道后冲上DE轨道,到达E点时速度刚好减为零,然后返回。已知B点与水平轨道CD的竖直高度为h=2.5m,水平轨道CD的长度L=8.5m。不计空气阻力及各连接点的能量损失,
。求:
(1)A、B两点之间的高度差;
(2)E点与水平轨道CD的竖直高度H;
(3)通过计算说明,第一次返回时,运动员能否回到B点?如能,求出回到B点时速度的大小;如果不能,求出最后停止的位置距C点的距离。
30、如图所示,足够大的水平圆台中央固定一光滑竖直细杆,原长为L的轻质弹簧套在竖直杆上,质量为m的光滑小球A和质量为2m的光滑小球B用长为L的轻杆及光滑铰链相连,小球A穿过竖直杆置于弹簧上。让小球B以不同的角速度绕竖直杆匀速转动,当转动的角速度增大到某个值时,小球B刚好离开台面。弹簧始终在弹性限度内,劲度系数为k,重力加速度为g求:
(1)两小球均静止时,求弹簧的长度;
(2)当小球B刚要离开台面时,求小球A对弹簧的压力;
(3)求小球B刚要离开台面时的角速度ω0。
31、如图,水平桌面中心O处有一个小孔,用细绳穿过光滑小孔,绳两端分别连接质量M=2kg的物体A和m=1kg的物体B,A到圆孔的距离为0.5m。(物体可以看成质点,g取10m/s2)
(1)如果水平桌面光滑且固定,要使物体B能静止,求A物体做匀速圆周运动的线速度v0的大小;
(2)如果水平桌面粗糙,物体A与水平桌面间摩擦因数为=0.3,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现使此水平桌面绕过O点的竖直轴匀速转动,则其角速度
在什么范围内,A可与水平桌面保持相对静止状态?
32、如图所示,绷紧的传送带与水平面的夹角,传送带下端A点与上端
点间的距离
,传送带在电动机的带动下,始终保持
的速率运行。现每隔
把一个质量
的工件(视为质点)无初速地放于A处,工件在传送带的带动下向上运动。已知工件与传送带间的动摩擦因数
,
,
,重力加速度
取
。求:
(1)工件在传送带处时的加速度大小
;
(2)工件从点运动到
点所需的时间
;
(3)满载(指传送带上工件数最多的情况)与空载(指传送带上没有工件的情况)相比,传送带上需要增加的牵引力。