1、如图所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法正确的是( )
A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量的变化量与男孩、小车的总动量的变化量相同
2、超级高铁是一种以“真空钢管运输”为理论核心的交通工具。上海—杭州线路将成为中国第一条超级高铁列车线路,该线路长,从上海到杭州约需15分钟,超级高铁最高速度可达
,则下列说法正确的是( )
A.“最高速度可达”指的是平均速度大小
B.“最高速度可达”指的是平均速率
C.超级高铁从上海到杭州的瞬时速度大小约为
D.超级高铁从上海到杭州的平均速率约为
3、公园观光缆车备受游客喜爱。如图所示,缆车索道全长320m。若将缆车的运动看成直线运动,启动和刹车过程中缆车的加速度大小均为0.2m/s2,缆车匀速运动的速度为2m/s,缆车由静止出发到最终停下,通过索道全程的运动分为匀加速、匀速、匀减速三个阶段,则( )
A.缆车匀加速运动的时间为20s
B.缆车匀加速运动的位移大小为20m
C.缆车匀速运动的时间为160s
D.缆车全程运动的时间为170s
4、在物理学中,只要选定几个物理量的单位。就能利用物理量之间的关系推导出其他物理量的单位。这些被选定的物理量叫作基本量,它们相应的单位叫作基本单位。下列单位中,属于基本单位的是( )
A.kg
B.N/m
C.m/s
D.N
5、下列关于惯性的说法正确的是( )
A.速度越大的物体越难让它停止运动,故速度越大,惯性越大
B.静止的物体惯性最大
C.不受外力作用的物体才有惯性
D.行驶车辆突然转弯时,乘客向外倾倒是由于惯性造成的
6、“羲和二号”是我国正在建设中的结合了激光和加速器的装置。该装置内的加速电场可视为匀强电场,能够使电子在1.4km的直线长度内加速到8.0×1010eV,则加速电场的场强约为( )
A.5.7×104V/m
B.5.7×105V/m
C.5.7×106V/m
D.5.7×107V/m
7、已知高铁的列车组由动力车和拖车组成,每节动力车的额定功率相同,每节动力车与拖车的质量相等,设列车组运行时每节车厢所受阻力与其速率成正比(f=kv,k为比例系数)。某列车组由m节动力车和n节拖车组成,其运行的最大速率为v1,另一列由相同的n节动力车和m节拖车组成的列车组,其运行的最大速率为v2,则v1∶v2=( )
A.
B.
C.
D.
8、下列关于电磁波的正确认识有( )
A.在真空中电磁波的传播速度跟光速相等
B.赫兹预言了电磁波的存在,20多年后麦克斯韦用实验证实
C.电磁波和机械波都依靠介质来传播
D.只要空间某个区域存在电场和磁场,就能产生电磁波
9、有人认为在两个带电导体之间可以存在如图所示的静电场,它的电场线相互平行,间距不等。关于此“静电场”,下列说法正确的是( )
A.该电场一定存在,是个特殊的匀强电场
B.该电场一定存在,可以通过两个匀强电场叠加产生
C.根据图中a、b两点电场强度方向相同,大小不同,可判断该电场不存在
D.通过试探电荷沿不同路径从图中a点移动到b点,电场力做功不同,可判断该电场不存在
10、如图所示,两轮通过摩擦传动,图中两轮边缘上A、B两点的线速度的关系是( )
A.大小相等
B.A点线速度大
C.B点线速度大
D.以上说法都不对
11、在水深超过200 m的深海,光线极少,能见度极低,有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出的生物电获取食物、威胁敌害、保护自己.若该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104 N/C,可击昏敌害.则身长50 cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达( )
A.50 V
B.500 V
C.5000 V
D.50000 V
12、一物体在三个共点力作用下处于平衡状态,其中、
,则第三个力
的大小可能为( )
A.
B.
C.
D.
13、关于元电荷说法正确的是( )
A.很小的电荷量就是元电荷
B.元电荷实质上是指电子和质子本身
C.元电荷就是体积很小的电荷
D.带电体的电荷量一定是元电荷的整数倍
14、2023年9月18日,中油测井使用电成像测井技术,通过微电阻率扫描为地热能储层成功完成“造影成像”。这种“电测井”技术,用钻头在地上钻孔,在钻孔中进行电特性测量,可以反映地下的有关情况。一钻孔如图所示,其形状为圆柱状,半径为,设里面充满浓度均匀的盐水,其电阻率
,现在钻孔的上表面和底部加上电压,测得
,
,则该钻孔的深度h约为( )
A.
B.
C.
D.
15、如图1所示小王开着新能源汽车去外婆家,在笔直的公路上以某一速度匀速行驶,发现正前方处有一队小朋友要过马路,小王为了礼让行人立即刹车。假设刹车过程中新能源汽车运动的图像如图2所示,则新能源汽车( )
A.刹车的加速度大小为
B.在时停下来
C.最终停在人行道前10米处
D.在内行驶的位移大小为
16、质点做直线运动的速度—时间图像如图所示,则( )
A.质点在1.5s时的速度大小为2m/s
B.质点在1.5s时的加速度大小为1m/s2
C.质点在0~3s内的位移为2m
D.质点在1~2s内的加速度与其在2~3s内的加速度大小相等、方向相反
17、电磁炉是目前家庭常用的炊具,具有无明火、无污染、高效节能等优点。某同学仿照电磁炉原理自己制作了一个简易电磁炉,其结构简图如图所示。在线圈上端放置一盛有冷水的金属杯,接通交流电源,一段时间后杯内的水就会沸腾起来。下列说法正确的是( )
A.家用电磁炉工作时,利用其面板产生的涡流来加热食物
B.家用电磁炉的锅用铁而不用陶瓷材料,主要是因为陶瓷的导热性能较差
C.简易电磁炉工作时,利用线圈产生的自感现象来加热水
D.仅增大简易电磁炉交流电的频率,可以缩短水达到沸腾的时间
18、第19届亚运会在中国杭州召开,下列说法正确的是( )
A.在乒乓球比赛中,研究运动员发球时,可将乒乓球视为质点
B.在足球比赛中,球在空中飞行的速度越大,其惯性越大
C.在举重比赛中,·运动员举起杠铃并在空中保持静止状态时,运动员对地面的压力和其对杠铃的支持力是一对平衡力
D.铅球比赛中,不计空气阻力,在空中运动的铅球处于完全失重状态
19、如图甲所示,在“用传感器观察平行板电容器的放电”实验中,单刀双掷开关先置于1位置,待一段时间后,再置于2位置,利用电容器放电过程中记录的数据作出的Ⅰ-t图像如图乙所示,已知电源电动势为8.0V,下列说法正确的是( )
A.到
时间内,电容器放电量约为
B.电容器的电容约为
C.如果将平行板电容器的板间距离增大,放电I-t图像距坐标原点会变远
D.如果匀速将一块陶瓷板放入电容器两板之间,则电容C均匀变小
20、如图所示的电路中,E为电源,其内阻为r,V为理想电压表,L为阻值恒定的小灯泡,R1为定值电阻,R3为半导体材料制成的光敏电阻(光照越强,电阻越小),电容器两极板处于水平状态,闭合开关S,电容器中心P点有一带电油滴处于静止状态,电源负极接地。则下列说法正确的是( )
A.若将R2的滑片下移,电压表的示数增大
B.若光照变强,则油滴会向下运动
C.若光照变强,则灯泡变暗
D.若将电容器上极板上移,则P点电势升高
21、用伏安法测量甲、乙、丙三个用不同材料制成的电阻时,得到了它们的I-U关系图线,如图所示.由图线可知,在实验过程中,阻值保持不变的电阻是_____;阻值随着电压的增大而不断增大的电阻是_____(选填:甲、乙、丙)。
22、一个物体从斜面底端的A点冲上斜面,滑到B点时,其动能减少100J,机械能减少30J。当它再次返回A点时,动能为100J,那么当它刚冲上斜面通过A点时具有动能为___________J。
23、图甲所示,粗糙程度相同的水平地面上放一重为5N的物体。用水平拉力F作用于A物体,拉力F的大小与时间t的关系和A物体运动速度V与时间t的关系如图乙所示,由图像可知,物体受到的摩擦力______N,3~6s内物体受到的合力是______N。9s~12s物体做______运动
24、如图,从高h处以初速度水平抛出小球①,同时从地面以速度
竖直上抛小球②,不计空气阻力,两小球恰在空中相遇,则小球从抛出到相遇所用时间为: ____抛出时两小球间水平距离为: _____。
25、如图所示,一端封闭、粗细均匀的薄壁玻璃管开口端竖直插入水银槽中(水银截面积远大于玻璃管截面积),开始时管内封闭空气的长度为20cm,玻璃管内外水银面的高度差为60cm,大气压强为75cmHg,将玻璃管沿竖直方向缓慢下移,使管内外水银面的高度差变为50cm,此时管内空气柱的长度_____cm,玻璃管竖直向下移动的距离为_____cm。
26、一个贮气筒内装有30L、1atm的空气。现在想使筒内气体压强增为5atm,则应向筒内打入_____L、1atm的空气。(设此过程中空气为理想气体且温度保持不变)
27、如图所示,线圈内有理想边界的磁场,当磁场均匀增加时,有一带电微粒静止于平行板(两板水平放置)电容器中间,则此微粒带________电,若线圈的匝数为n,平行板电容器的板间距离为d,微粒的质量为m,带电量为q,则磁感应强度的变化率为________(设线圈的面积为S).
28、设想宇航员完成了对火星表面的科学考察任务后,乘坐返回舱返回围绕火星做匀速圆周运动的轨道舱。已知火星表面重力加速度为g,火星半径为R,轨道舱距火星表面的高度为h,不计火星自转的影响。
(1)轨道舱所处高度的重力加速度g'多大?
(2)轨道舱绕火星做圆周运动的速度v多大?
29、如图所示,横截面积为S的薄壁热水杯盖扣在光滑水平桌面上,开始时内部封闭有质量为m、温度为27℃、压强为p0的理想气体,当封闭气体温度上升到57℃时,水杯盖恰好被顶起(之前水杯盖内气体的质量保持不变),放出一定质量的气体后又落回桌面(之后水杯盖内气体的质量保持不变),其内部压强立即减为p0,温度仍为57℃,经过一段时间后,由于室温的降低,盖内的气体温度降至-3℃,大气压强为p0,重力加速度为g。求:
①水杯盖被顶起时放出气体的质量m;
②当封闭气体温度下降至-3℃时,竖直向上提起杯盖所需的最小力Fmin。
30、如图所示,MN和PQ是电阻不计的平行金属导轨,其间距为20cm,导轨弯曲部分光滑,水平部分粗糙,弯曲部分与水平部分平滑相连,N、Q两点间接一个阻值为0.1Ω的电阻R。弯曲部分没有磁场,在水平部分导轨左边区域有宽度为d=80cm、方向竖直向上、磁感应强度大小为B=1T的匀强磁场,质量为0.lkg、电阻也为0.1Ω的金属棒从弯曲导轨上高度为h=80cm处由静止释放,金属棒沿导轨运动,到达磁场右边界处恰好停止。已知金属棒与水平导轨间的动摩擦因数为0.4,金属棒与导轨间接触良好且始终与导轨垂直,重力加速度取g=10m/s2。求:
(1)金属棒刚进入磁场时受到的安培力的大小F;
(2)整个过程中电阻R上产生的焦耳热QB;
(3)金属棒穿过磁场区域的时间。
31、如图所示,水平面内的两根足够长的平行的光滑金属导轨MM’和NN’相距L,左端M、N之间接一质量为m、阻值为R的电阻,一根金属棒垂直放置在两导轨上,金属棒和导轨的电阻均不计.整个装置置于磁感应强度为B0、方向竖直向下的匀强磁场中,t=0时金属棒
在恒力F作用下由静止开始运动.求:
(1)金属棒能达到的最大速度;
(2)若在t=T时刻时,金属棒已经做匀速运动,在0~T时间内,回路中产生焦耳热为Q.求0~t时间内金属棒的位移.
32、如图所示,一物体以v0=2 m/s的初速度从粗糙斜面顶端下滑到底端用时t=1s.已知斜面长度L=1.5 m,斜面的倾角θ=30°,重力加速度取g=10 m/s2.求:
(1) 物体滑到斜面底端时的速度大小;
(2) 物体沿斜面下滑的加速度大小和方向;
(3) 物体与斜面间的动摩擦因数.