1、福建省福安市白云山有很多冰臼群,冰臼是指第四纪冰川后期,冰川融水携带冰碎屑、岩屑物质,沿冰川裂隙自上向下以滴水穿石的方式,对下覆基岩进行强烈冲击和研磨,形成看似我国古代用于舂米的石臼。现一滴质量为m的水从距离冰臼底h高处自由下落,假设滴在岩石上后速度变为零,空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.该水滴对岩石的冲击力大小为mg
B.该水滴对岩石的冲量大小为
C.该水滴对岩石做的功为2mgh
D.该水滴下落时间为
2、让宇航员不坐火箭就能上天,“流浪地球2”中的太空电梯何日能实现,如图所示,假若质量为m的宇航员乘坐这种赤道上的“太空升降机”上升到距离地面高度h处而停止在电梯内。已知地球的半径为R,表面的重力加速度为g,自转周期为T,引力常量为G,假若同步卫星距离地面的高度为H,下列说法正确的是( )
A.宇航员在“太空升降机”中处于静止状态时,实际是绕着地球在公转
B.当 ,宇航员受到的支持力为
C.当,万有引力大于宇航员做圆周运动的向心力
D.当,宇航员受到向下的压力为
3、如图所示,重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢内的砂石就会自动滑下。下列说法正确的是( )
A.自卸车车厢倾角变大,车厢对砂石的支持力减小
B.自卸车车厢倾角越大,砂石与车厢间的摩擦力越小
C.自卸车车厢倾角越大,砂石与车厢间的动摩擦因数越小
D.砂石开始下滑时,受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力
4、如图所示,质量M=4kg的空铁箱在水平拉力F=210N作用下沿水平面向右做匀加速直线运动,铁箱与水平面间的动摩擦因数。这时铁箱内一个质量m=1kg的小木块(视为质点)恰好能静止在后壁上,小木块与铁箱内表面间的动摩擦因数为
。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小
,下列说法正确的是( )
A.铁箱的加速度大小
B.
C.若拉力F增大,小木块所受摩擦力增大
D.铁箱对小木块的作用力大小为20N
5、两个力F1和F2之间的夹角θ(0≤θ≤180°),其合力为F,以下说法正确的是( )
A.合力F总比分力F1和F2中的任何一个力都大
B.当F1和F2大小不变时,θ角减小,合力F一定减小
C.若夹角θ不变,F1大小不变,F2增大,合力F可能减小
D.若F1和F2大小不变,则任意改变这两个分力的夹角,能得到的合力大小的变化范围是
6、荒野有一古井,年久荒废,近乎枯竭,探险家运用自由落体运动的知识估算其深度,他在井口处自由放下一石子,过了1.4s听到了石子落到井底的声音。取重力加速度大小为,不计声音传播的时间,则这口古井的深度约为( )
A.11.8m
B.10.8m
C.9.8m
D.8.8m
7、做曲线运动的物体,在运动过程中,一定变化的物理量是( )
A.速率
B.速度
C.加速度
D.合外力
8、如图所示,水平地面上O点的左侧表面光滑,右侧粗糙,长度为L质量为m的匀质滑块静置于地面,滑块的右端在O处。某时刻给滑块一个向右的冲量I的作用,滑块向右运动了后速度变为零,已知弹簧的弹性势能公式为
,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,以下关于滑块与右侧表面间的动摩擦因数
正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、某款手机防窥屏的原理图如图所示,在透明介质中有相互平行排列的吸光屏障,屏障垂直于屏幕,可实现对像素单元可视角度θ的控制。发光像素单元紧贴防窥屏的下表面,可视为点光源,位于相邻两屏障的正中间。下列说法正确的是( )
A.防窥屏的厚度越大,可视角度θ越小
B.屏障的高度d越大,可视角度θ越小
C.透明介质的折射率越小,可视角度θ越大
D.防窥屏实现防窥效果主要是因为光发生了全反射
10、从光的波粒二象性出发,下列说法正确的是( )
A.光是高速运动的微观粒子,每个光子都具有波粒二象性
B.光的频率越高,光子的能量越大
C.在光的干涉中,暗条纹的地方是光子不会到达的地方
D.在光的干涉中,光子一定到达亮条纹的地方
11、国产科幻大片《流浪地球2》中的“太空电梯”给观众带来了强烈的视觉震撼。科学家们在地球同步静止轨道上建造了一个空间站,再用超级缆绳连接地球上的固定基地,通过超级缆绳承载太空电梯,使轿厢沿绳索从基地直入太空,而向空间站运送货物,超级缆绳相对地面静止。下列说法正确的是( )
A.随着离地面高度的增大,货物的角速度增大
B.货物的向心力始终由“太空电梯”对货物的作用力提供
C.随着离地面高度的增大,货物的向心加速度增大
D.随着离地面高度的增大,货物的线速度减小
12、小明站在装有力传感器的台秤上,完成下蹲、起立动作。计算机采集到的力传感器示数随时间变化情况如图所示。下列判断正确的是( )
A.点对应时刻,小明向下的速度最大
B.点对应时刻,小明处于失重状态
C.点对应时刻,小明处于超重状态
D.在图示时间内,小明完成了两次下蹲和起立动作
13、“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
14、在如图所示的电路中,电阻R=2.0Ω,电源的电动势E=3.0V,内电阻r=1.0Ω.闭合开关S后,通过电阻R的电流为( )
A.1.0A
B.1.5A
C.2.0A
D.6.0A
15、图甲是某旅游景点观光缆车的实景图,图乙是其简化模型。假定货物放置在缆车的水平底板上,缆车沿倾斜直缆绳上行。下列说法正确的是( )
A.若缆车沿缆绳匀速上行,则货物受到底板的摩擦力方向水平向左
B.若缆车沿缆绳匀加速上行,则货物对底板的压力小于货物的重力
C.若缆车沿缆绳匀加速上行,则车厢对货物的作用力不可能沿缆绳斜向上
D.若缆车沿缆绳匀减速上行,则车厢对货物的摩擦力方向沿缆绳斜向下
16、一质点做简谐运动,其相对平衡位置的位移x与时间t的关系如图所示,由图可知( )
A.质点振动的频率为1.6Hz
B.质点振动的振幅为4.0cm
C.在0.3s和0.5s两时刻,质点的速度方向相同
D.在0.3s和0.5s两时刻,质点的加速度方向相同
17、一个物体从某一高度做自由落体运动,已知它在第 1s 内的位移恰为它最后 1s 位移的三分之一(g取10m/s2)。则它开始下落时距地面的高度为( )
A.31.25m
B.11.25m
C.20m
D.15m
18、某人操控无人机从地面沿直线竖直向上升空,无人机向上经历加速、匀速和减速过程最后悬停在空中,下列说法正确的是( )
A.加速运动过程中无人机处于失重状态
B.匀速运动过程中无人机处于失重状态
C.减速运动过程中无人机处于失重状态
D.悬停时无人机处于失重状态
19、长为l的高速列车在平直轨道上正常行驶,速率为v0,要通过前方一长为L的隧道,当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(v < v0)。已知列车加速和减速时加速度的大小分别为a和2a,则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为( )
A.
B.
C.
D.
20、学生课桌的高度大约为0.8 m,若一块橡皮自桌边自由下落,其下落到地面的速度约为( )
A.4 m/s
B.0.4 m/s
C.8 m/s
D.2.5 m/s
21、如图,左图是在水槽中看到的水波的________现象;右图是用激光束照射一个不透明的小圆盘时,在像屏上观察到的图样,这是光的______现象。
22、如图1所示,一台理想变压器,其原线圈为2200匝,副线圈为440匝,副线圈接一个100Ω的负载电阻,当原线圈接在如图2交流电压源上时,电压表示数为______V,电流表示数为______A。
23、一质量为m的小球与一劲度系数为k的弹簧连接,置于光滑水平桌面上,弹簧的另一端与固定墙面相连,小球做一维自由振动,弹簧的伸缩方向与小球的振动方向一致。在一沿此弹簧长度方向以速度u做匀速直线运动的参考系里观察,此弹簧和小球构成的系统的机械能____(填“守恒”或“不守恒”),理由是________。
24、某一简谐横波在时的波动图像如图甲所示,图乙为传播介质中P质点的振动图像。则该波的波速为_________
;在接下来的
内,P质点通过的路程为___________m。
25、将同一点电荷分别放到如下图所示的电场中的A、B、C三点,在________点受到的电场力最大,在________点受到的电场力最小.
26、如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,当小车以速度v匀速向左运动,当绳子与水平方向成α角时,物体A的速度大小为_______,此时物体A正在______(填“加速”“匀速”“减速”)。
27、某兴趣小组在实验室中用一个压紧的弹簧沿一粗糙水平面射出一个小球,测得弹簧压缩的距离d和小球在粗糙水平面滚动的距离s如下表所示,由此表可以归纳出小球滚动的距离s跟弹簧压缩的距离d之间的关系为s=______(填“Kd或Kd2”,K为常量);并由此可猜测弹簧的弹性势能EP跟弹簧压缩的距离d之间的关系是EP=______(填“K’d”或“K’d2”,K’为常量)。
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 |
d/cm | 0.50 | 1.00 | 2.00 | 4.00 |
s/cm | 4.98 | 20.02 | 80.10 | 319.5 |
28、两个质量都为m的小球a、b,带电量分别为+q、-q。在方向竖直向下的匀强电场中的M点以大小相同的速率,分别沿电场方向和垂直电场方向同时抛出,到达N、P两点的时间之比为1∶2,如图,小球b在P点的速度方向与电场方向的夹角为30度,重力加速度为g,求该匀强电场的场强E的大小。(提示:假设初速度为v,MN距离为L,从M到N的时间为t)
29、如图所示,将一根长为的直棒
竖直地插入池底,池深
,水池底部水平,阳光斜射到水面上,与水面夹角
,棒在水中的影子长
。已知
,
。
(1)求光在水中的折射率;
(2)若改变的大小,当
时,求棒在水中的影子长度。
30、一辆汽车和一辆自行车在同一条公路不同车道上作同方向的直线运动,已知自行车以6m/s的速度匀速前进,汽车以18m/s的速度匀速前进,某一时刻汽车与自行车相遇,此时汽车立即刹车,汽车刹车过程中的加速度大小为2m/s2,求:
(1)汽车经过多长时间停止运动?
(2)两车从第一次相遇到再次相遇的过程中,它们之间距离的最大值为多少?
(3)两车经过多长时间再次相遇?
31、逆时针转动的绷紧的传送带与水平方向夹角为37°,传送带的v-t图像如图所示。在时刻质量为1kg的物块从B点以某一初速度滑上传送带并沿传送带向上做匀速运动。2s后开始减速,在
时物体恰好能到达最高点A。(已知
)。求:
(1)传送带和物块之间的动摩擦因数;
(2)传送带的长度;
(3)传送带因为运送物体多消耗的电能。
32、如图所示的直角坐标系中,在直线
到y轴之间的区域内存在沿x轴正方向的匀强电场,场强大小为
。在y轴到直线
之间水平放置长为
的两金属板P、Q,两金属板正中间水平放置金属网G,金属网恰好在x轴上,P、Q、G的尺寸相同。G接地,P、Q电势相等且大于零。在电场左边界上A点
与B点
之间,连续分布着质量为m、电量为q且均处于静止状态的带正电粒子。若C点
的粒子由静止释放,在电场力作用下,第一次到x轴的位置为D
,不计粒子的重力及它们间的相互作用。
(1)求C处粒子静止释放后到达y轴时的速度大小;
(2)求C处粒子从静止释放到第一次运动至其轨迹最低点所用的时间t;
(3)若粒子离开PQ板间电场时的位置与释放时的位置等高,求粒子释放时可能的位置坐标。