1、一汽车在平直公路上行驶,其速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.汽车在前10s做匀加速运动
B.汽车前10s的加速度为2m/s2
C.在10~30s,汽车的位移为100m
D.在10~30s,汽车的位移为0
2、如图所示,将质量为的重物悬挂在轻绳的一端,轻绳的另一端系一质量为m的小环,小环套在竖直固定的光滑直杆上,光滑定滑轮与直杆的距离为d。现将小环从图中所示的A处由静止释放,整个过程中重物都只在竖直方向运动。下落过程中小环的最大速度为
(此时重物的速度大小为
),重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.小环刚释放时,轻绳中的张力为
B.小环速度最大时,轻绳中的张力为
C.小环下落过程中,重物速度与小环速度之比先增大后减小
D.小环下落过程中,不计小环位于最高点和最低点时重物所处的位置,重物的速度不可能为零
3、一个小孩坐在游乐场的旋转木马上,绕中心轴在水平面内做匀速圆周运动。圆周的半径为4.0m,当他的线速度为2.0m/s时,他的角速度为( )
A.0.5 rad/s
B.1 rad/s
C.2 rad/s
D.8 rad/s
4、如图,真空中等量的异种点电荷甲、乙形成的电场中,一试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹如图中虚线所示,O点位于甲、乙电荷连线的中点,a、b是试探电荷运动轨迹上关于O点对称的两个点。下列说法正确的是( )
A.试探电荷为正电荷
B.试探电荷在a点的动能小于在b点的动能
C.试探电荷在a点的加速度大于在b点的加速度
D.试探电荷在a点的电势能等于在b点的电势能
5、如图是一辆汽车做直线运动的s﹣t图像,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是( )
A.OA段运动速度最大
B.AB段物体做匀速运动
C.CD段的运动方向与初始运动方向相反
D.运动4h汽车的位移大小为60km
6、已知某单色光的波长为,在真空中光速为
,普朗克常量为
,则电磁波辐射的能量子
的值为( )
A.
B.
C.
D.以上均不正确
7、如图所示,在输入电压U恒定的电路上,将用电器L接在较近的AB两端时消耗的功率是9W,将它接在较远的CD两端时消耗的功率是4W.则AC、 BD两根输电线消耗的功率为
A.1W
B.2W
C.5W
D.13W
8、如图所示,质量为m的物体A静止在质量为M的斜面B上,斜面B的倾角θ=30°。现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加至mg再逐渐减为零的过程中,A和B始终保持静止,重力加速度为g。对此过程下列说法正确的是( )
A.A对B的压力的最小值为mg,最大值为
mg
B.A所受摩擦力方向始终沿斜面向上
C.A所受摩擦力大小逐渐减小
D.地面对B的支持力随着力F的变化而变化
9、以卵击石,鸡蛋破碎而石头完好,在这一相互作用过程中,下列说法正确的是( )
A.鸡蛋对石头的作用力比石头对鸡蛋的作用力小
B.先有鸡蛋对石头的作用力,后有石头对鸡蛋的作用力
C.鸡蛋对石头的作用力与石头对鸡蛋的作用力是一对平衡力
D.鸡蛋对石头的作用力与石头对鸡蛋的作用力大小相等,方向相反,但不能抵消
10、对于下列教材中所列的实验和生活用品,说法正确的是( )
A.甲图中,两根通电方向相反的长直导线相互排斥,是通过电场实现的
B.乙图中,若在ab的两端接上大小和方向发生周期性变化的电流,则接在cd端的电流表会有偏转
C.丙图中,微波炉来加热食物,微波是一种电磁波,微波具有可连续变化的能量
D.奥斯特利用丁图实验装置发现了电磁感应现象
11、图示为一种自动测定油箱内油面高度的装置,装置中金属杠杆的一端接浮标(浮标与杠杆绝缘),另一端的触点P接滑动变阻器R,油量表由电流表改装而成。当汽车加油时,油箱内油面上升过程中,下列说法正确的是( )
A.电路中电流减小
B.两端电压减小
C.整个电路消耗的功率增大
D.电源输出功率一定增大
12、生活中常用的铅蓄电池的电动势为,下列说法正确的是( )
A.蓄电池能在内将
的化学能转化为电能
B.蓄电池将化学能转化为电能比一节干电池(电动势为)转化的多
C.电路中每通过的电荷量,电源就把
的化学能转化为电能
D.以上说法都不对
13、如图所示,一列观光小火车由一节车头和四节完全相同的车厢组成。在车头的牵引下,观光小火车沿平直路面做匀加速直线运动,此时车头对第1节车厢的拉力大小为F。若车头和每节车厢的质量均相同,所受阻力均相等,则第3节车厢对第4节车厢的拉力大小为( )
A.F
B.F
C.F
D.F
14、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r;滑动变阻器的总电阻R大于电源内阻;电流表和电压表均可视为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器触头P从左端开始向右移动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电流表、电压表的示数均增大
B.电流表、电压表的示数均减小
C.电源的输出功率增大
D.电源的输出功率先增大后减小
15、如图所示,圆形线圈的匝数,面积
,处在垂直于纸面向里的匀强磁场中。磁感应强度大小
随时间
变化的规律为
,定值电阻
,线圈的电阻
。下列说法正确的是( )
A.通过电阻的电流方向为
B.线圈产生的感应电动势为
C.定值电阻两端的电压为
D.通过电阻的电流为
16、在光滑的绝缘水平面上,有一个菱形ABCD,顶点A、C处分别固定一个电荷量相等的负点电荷。若将一个带正电的粒子置于B点并自由释放,粒子将沿着对角线BD往复运动。粒子从B点运动到D点的过程中( )
A.先作匀加速运动,后作匀减速运动
B.加速度必定是先减小后增加
C.电势先减小后增大
D.电势能与动能之和先增大,后减小
17、一个物体从塔顶做自由落体运动下落,经过落地,若
,下列说法错误的是( )
A.塔的高度为
B.物体落地速度为
C.第末、第
末速度之比为1∶2
D.第内、第
内位移之比为1∶4
18、轨道摄像在体育赛事上得到了广泛应用。在最内侧跑道旁铺设固定的轨道,轨道上安装可沿轨道自由移动的摄像机。在某次百米比赛中,摄像机和运动员的图像如图所示,摄像机和运动员均可视为质点,下列说法中正确的是( )
A.摄像机做匀变速直线运动
B.时刻摄像机与运动员速度相同
C.时间内摄像机的速度总大于运动员的速度
D.时间内摄像机与运动员的平均速度相同
19、物体先做初速度为0的匀加速直线运动,加速度大小为;当物体速度达到v时,加速度大小改为
做匀减速直线运动,直至速度为0。物体在加速和减速过程中的位移和所用时间分别为
、
和
、
,下列各式成立的是( )
A.
B.
C.
D.
20、在匀强电场中,一个带电粒子射入电场后,留下一条从a到b虚线所示的径迹,重力不计,下列判断正确的是( )
A.带电粒子可能带正电
B.粒子从a运动到b的过程中电场力对其做正功
C.粒子在a点的动能小于在b点的动能
D.场强方向向右
21、将一个电荷量为的点电荷从零电势点S移到M点要克服电场力做功
,则该电荷在M点的电势能是_____;若将该点电荷从M点移到N点,电场力做功
,则N点的电势为_____。
22、有一个表头,内阻20,满偏电流l0mA.耍把它改装成量程10V的电压表需要_______联一个R1=______
的电阻,要把它改装成量程lA的电流表应______联一个R2=________
的电阻。
23、________相同的波,叠加时形成某些区域的振动________,另一些区域的振动________,并且振动________和振动________的区域相互间隔,这种现象叫做波的干涉,形成的图样叫做________。
24、一辆公共汽车刚起步一小段时间后,发现一乘客未上车,司机立即采取制动措施。若此过程中汽车的运动在一条直线上,其速度一时间图像如图所示。汽车在0~2t0和2t0~3t0两段时间内的平均速度之比是_________,位移之比是_________。
25、如图所示,是自动水位报警器的示意图,其中继电器的线圈通过电流时,磁铁吸引衔铁1,使它与触头3断开,与触头2接触.若要求水位正常时绿灯亮,高出一定水位时红灯亮,现有红、绿灯泡各一个,红灯泡应安在________位置,绿灯泡应安在________位置(填A或B).
26、一定质量的理想气体在体积可变的容器中等压膨胀,内能____________(选填“变大”“不变”或“变小”),单位时间内撞击在容器单位面积上的气体分子数____________(选填“增多”“不变”或“减少”)。
27、如图所示是某多用电表的指针在表头刻度盘上所指示的位置。测量的操作过程是符合规范要求的。如果选择旋钮的位置拨在“×100Ω”挡,这时的读数应为______;如果选择旋钮拨在500mA挡,其读数是______;如果选择开关拨在250V挡,则读数是______。
28、如图,一内壁光滑的环形细圆管,固定于竖直平面内,环的半径为R(比细管的直径大得多),在圆管中有一个直径与细管内径相同的小球(可视为质点),小球的质量为m,设某一时刻小球通过轨道的最低点时对管壁的压力为5.5mg。此后小球便做圆周运动,求:
(1)小球在最低点时具有的动能;
(2)小球经过半个圆周到达最高点时的速度大小;
(3)若管内壁粗糙,小球从最低点经过半个圆周恰能到达最高点,则小球此过程中克服摩擦力所做的功。
29、如图甲,间距的平行长直导轨MN、PQ水平放置,两导轨左端MP之间接有一阻值为
的定值电阻,导轨电阻忽略不计;一导体棒(电阻不计)垂直于导轨放在距离导轨左端
的ab处,其质量
,导体棒与导轨间的动摩擦因数
,整个装置处在范围足够大的竖直方向的匀强磁场中。取竖直向下为正方向,从
时刻开始,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示;在
内导体棒在外力
作用下处于静止状态,不计感应电流磁场的影响,取
。
(1)求时安培力的大小和方向;
(2)从开始,导体棒在恒力
作用下向右运动
时,导体棒的速度达到最大。求导体棒的最大速度及该过程中电阻R上产生的热量Q。
30、北京时间2020年12月2日4时53分,探月工程“嫦娥五号”的着陆器和上升器组合体完成了月壤采样及封装。封装结束后上升器的总质量为m,它将从着陆器上发射,离开月面。已知月球质量为M,表面重力加速度为g,引力常量为G,忽略月球的自转。
(1)求月球的半径R;
(2)月球表面没有大气层。上升器从着陆器上发射时,通过推进剂燃烧产生高温高压气体,从尾部向下喷出而获得动力,如图所示。已知喷口横截面积为S,喷出气体的密度为,若发射之初上升器加速度大小为a,方向竖直向上,不考虑上升器由于喷气带来的质量变化,求喷出气体的速度大小v。
31、如图所示,在竖直平面内,一内壁光滑、半径为的四分之一细圆管
与水平面
平滑连接于
点,
的右侧平滑连接倾斜光滑轨道
,轨道
和光滑圆轨道
在
点相切,
竖直,
点是圆的最高点。一质量为
的小球压缩轻弹簧到
点锁定,解除锁定后小球进入圆管(小球的直径略小于细圆管的直径),在
点与细圆管上管壁有
的相互作用力。已知
的长度为
,
轨道的长度为
、圆轨道
的半径为
,小球与
轨道的动摩擦因数为0.5,倾斜光滑轨道
的斜面倾角为
,重力加速度为
,
、
。
(1)求小球压缩到点时弹簧的弹性势能;
(2)改变小球的质量,将小球压缩到点锁定,解除锁定后小球从
点水平飞出,恰好击中
点。求小球运动到
点的速度大小和改变后滑块的质量。
32、如图所示,两平行板M、N之间的电压可根据需要进行调节。紧靠M板中间A处有一粒子源,可以源源不断地沿水平方向向右射出质量均为m、电荷量均为q的带正电粒子,通过N板中间小孔进入N板右侧两个有理想边界的匀强磁场区域I、II,磁场区域宽度均为d,磁感应强度大小均为B0,方向分别垂直于纸面向外和向里。区域II的右侧有一足够大的荧光屏,荧光屏至区域II右边界的水平距离为d。令过A点水平向右的直线与荧光屏的交点为坐标原点O,沿屏竖直向下为正方向建立x轴。忽略粒子的重力和粒子间的相互作用及其从粒子源射出时的速度,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)若要使粒子能打到荧光屏上,求M、N之间电压的范围。
(2)若粒子能打到荧光屏上,求粒子在区域I、II中运动的轨迹半径r与粒子打到荧光屏上的坐标x的函数关系,并判断x的取值范围。