1、2023年6月28日在湄洲湾跨海大桥,我国的高铁试验列车实现单列最高速度453km/h、双向两列相对交会最高速度891km/h运行。下列说法正确的是( )
A.“453km/h”是指瞬时速度
B.“891km/h”是指平均速度
C.“km/h”属于物理基本量对应的基本单位
D.高铁试验列车的运行速度越大,加速时的加速度一定越大
2、在一次军事演习中,一伞兵从悬停在高空的直升机中以初速度为零落下,在空中沿竖直方向运动的v-t图像如图。则伞兵在( )
A.0~10s内位移大小为50m
B.10s~15s内加速度逐渐增大
C.0~10s内所受阻力逐渐增大
D.10s~15s内所受阻力逐渐增大
3、如图,用水平力F将质量为m的黑板擦紧压在竖直黑板上,板擦静止不动,板擦与黑板之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.板擦所受摩擦力的大小为mg
B.板擦所受摩擦力的大小为μF
C.水平力F增大,板擦所受的摩擦力也增大
D.板擦所受的摩擦力和重力是一对相互作用力
4、2023年7月,由中国科学院研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所示,电磁弹射系统将实验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目前达到了的微重力时间、
的微重力水平。电磁弹射阶段可以看做加速度大小为
的匀加速运动,实验舱的质量为
,取重力加速度
,下列说法正确的是( )
A.竖直上抛和下落阶段重力的合冲量为0
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量与上抛阶段重力的冲量大小相等
C.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量大小为
D.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱做功为
5、如图所示,在盛有导电液体的水平玻璃皿中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘内壁放另一个圆环形电极接电源的正极做“旋转液体实验”,其中蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁铁上方为S极。电源的电动势,限流电阻
。闭合开关S后,当导电液体旋转稳定时理想电压表的示数为3.5V,理想电流表示数为0.5A。则( )
A.从上往下看,液体顺时针旋转
B.液体消耗的电功率为1.75W
C.玻璃皿中两电极间液体的电阻为
D.电源的内阻为
6、弹力球从A点斜向上射出,运动轨迹如图所示,弹力球速度v与所受合外力F的关系可能正确的是( )
A.①
B.②
C.③
D.④
7、如图所示,汽车向右沿直线运动,原来的速度是,经过一小段时间之后,速度变为
,
表示速度的变化量。由图中所示信息可知(线段长度表示速度大小)( )
A.汽车在做加速直线运动
B.汽车的加速度方向与的方向相同
C.汽车的加速度方向与的方向相同
D.
8、如图为描述某静电场的电场线,、
是同一条电场线上的两个点,把正点电荷由
点沿电场线移到
点的过程中,关于电场力对电荷所做的功及电荷电势能的变化,下列说法中正确的是( )
A.电场力做正功,电势能增加
B.电场力做正功,电势能减少
C.电场力做负功,电势能增加
D.电场力做负功,电势能减少
9、如图所示为走时准确的时钟面板示意图,M、N为秒针上的两点。以下判断正确的是( )
A.M点的周期比N点的周期大
B.N点的周期比M点的周期大
C.M点的角速度等于N点的角速度
D.M点的角速度大于N点的角速度
10、当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极背向读者的是( )
A.
B.
C.
D.
11、图中的(a)、(b)、(c)、(d)四幅图涉及不同的原子物理知识,其中说法正确的是( )
A.根据图(a)所示的三种射线在磁场中的轨迹,可以判断出“1”为射线
B.如图(b)所示,发生光电效应时,入射光光强越强,光电子的最大初动能越大
C.卢瑟福通过图(c)所示的粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型
D.图(d)中处于基态的氢原子能吸收能量为10.4eV的光子而发生跃迁
12、对研究对象或研究过程建立理想化模型,突出问题的主要方面忽略次要因素从而有效地解决问题,是物理学研究的常用方法。下列各选项中属于理想化模型的是( )
A.点电荷
B.元电荷
C.重心
D.电场
13、下列关于电场线和磁感线的说法中,正确的是( )
A.磁感线是磁场中假想引入的、不闭合的曲线
B.电流与电流之间的相互作用一定是通过电场发生的
C.电场线分布越密的地方,同一电荷所受的电场力越大
D.磁感线分布越密的地方,同一电流元所受的磁场力越大
14、如图所示,放在光滑水平桌面上的A、B两个小木块中间夹一被压缩的轻弹簧,当轻弹簧被放开时,A、B两个小木块各自在桌面上滑行一段距离后,飞离桌面落在地面上。若mA=3mB,则下列结果正确的是( )
A.若轻弹簧对A、B做功分别为W1和W2,则有W1∶W2=1∶1
B.在与轻弹簧作用过程中,两木块的速度变化量之和为零
C.若A、B在空中飞行时的动量变化量分别为Δp1和Δp2,则有Δp1∶Δp2=1∶1
D.若A、B同时离开桌面,则从释放轻弹簧开始到两木块落地的这段时间内,A、B两木块的水平位移大小之比为1∶3
15、某同学使用弹簧、直尺、钢球等制作了一个“竖直加速度测量仪”。如图所示,弹簧上端固定,在弹簧旁沿弹簧长度方向固定一直尺。不挂钢球时,弹簧下端指针位于直尺刻度处;下端悬挂钢球,静止时指针位于直尺
刻度处。将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上,就可用此装置直接测量竖直方向的加速度。取竖直向上为正方向,重力加速度大小为g。(弹簧始终在弹性限度内且质量可忽略不计)下列说法正确的是( )
A.刻度对应的加速度为
B.刻度对应的加速度为
C.刻度对应的加速度为
D.刻度对应的加速度为
16、如图所示,10℃的氧气和20℃的氢气体积相同,汞柱在连通两容器的细管中央,下面的叙述中,正确的是( )
A.当氧气和氢气的温度都升高10℃时,汞柱不移动
B.当氧气和氢气的温度都升高10℃时,汞柱将向左移
C.当氧气温度升高10℃,氢气温度升高20℃时,汞柱向左移
D.当氧气温度升高10℃,氢气温度升高20℃时,汞柱不会移动
17、如图所示,理想变压器原线圈c、d两端接入稳定的交流电压,b是原线的中心抽头,S为单刀双掷开关,滑动变阻器R的滑片处于变阻器正中间,电表均为理想电表,下列说法中正确的是()
A.只将S从a拨接到b,电流表的示数将减半
B.只将S从a拨接到b,电压表的示数将减半
C.只将滑动变阻器R的滑片从中点移到最上端,电流表的示数将减半
D.只将滑动变阻器R的滑片从中点移到最上端,c、d两端输入的功率将为原来的
18、如图所示,将甲、乙、丙三个线圈在薄强磁铁的正上方相同高度H处由静止释放,各线圈下落过程中不翻转,甲是闭合的铝线圈,乙是有缺口的铝线圈,丙是闭合的塑料线圈,忽略空气阻力。关于落地时间正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,木块静止在光滑水平面上,子弹A、B同时从木块两侧射入,最终嵌在木块中。已知两子弹入射的初动量大小相等,射入过程中木块始终静止在水平面上,子弹A的质量较小。比较这两颗子弹可知( )
A.子弹B的初动能较大
B.动量变化率大小相等
C.子弹B射入木块的深度较大
D.子弹A在木块中运动的时间长
20、以汉字为灵感来源的北京2022年冬残奥会体育图标深受各界好评。以下选项描述的过程中运动员可视为质点的是( )
A.研究轮椅冰壶运动中运动员的推壶动作
B.研究残奥冰球运动中运动员的挡球动作
C.研究残奥单板滑雪运动中运动员的转体动作
D.研究残奥越野滑雪运动中运动员的滑行成绩
21、电视机、计算机等电子设备都有静电除尘集尘器,如图所示.当空气流经进气通道时,灰尘与带负电的网罩接触会带上________电荷;进入集尘器后,由于气体速度减慢,在集尘器的________电荷的作用下,气流中的灰尘将会落到集尘器里.
22、在匀强磁场中,有一段0.05m的导线和磁场垂直.当导线通过的电流是1A时,受磁场的作用力是0.1N,那么该匀强磁场磁感应强度B= ______ T;当导线通过的电流是0时,那么该匀强磁场磁感应强度B= ______ T.
23、经典相对性原理:________规律在任何________中都是相同的.还可以表述为:在一个________内进行的任何力学实验都不能判断这个________是否相对于另一个惯性系做匀速直线运动;或者说,任何惯性参考系都是________的.
24、将物体从某一高处以10m/s的初速度水平抛出,经2s落地,则从抛出到落地,物体的水平位移大小为___________,竖直位移大小为___________,物体在2s内位移大小为___________(g=10m/s2)。
25、三个瓶子分别盛有质量相同的氢气、氧气和氮气,它们的温度相同,则分子平均速率最大的是_______;在不计分子势能的情况下,气体内能最大的是________.
26、如图所示的电路中,R1=10Ω,R2=20Ω,滑动变阻器 R3的最大值为30Ω则A.B两端的总电阻的最大值为 ______ Ω,最小值为 ______ Ω。
27、小YY设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验,如图甲所示,在小车P后连着纸带并正确穿过打点计时器,实验所用交流电源频率为50Hz,长木板下垫着小木片以平衡两车的摩擦力;实验时先接通打点计时器电源,后轻推小车P使其运动,小车P与原来静止在前方的小车Q相碰并粘合成一体,继续运动。
(1)某次实验测得纸带上各计数点的间距如图乙所示,A为运动的起点,则应选______段来计算小车P碰撞前的速度,应选______段来计算小车P和Q碰后的共同速度;(选填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”)
(2)测得小车P的质量,小车Q的质量
则碰前两小车的总动量大小为______
,碰后两小车的总动量大小为______
;(计算结果保留三位有效数字)
(3)由本次实验获得的初步结论是______。
28、如图所示,水平屋顶高H=5m,墙高h=3.2m,墙到房子的距离L=3m,墙外马路宽x=10m,小球从房顶a点水平飞出(g取10m/s2),若要使小球落在墙外的马路上,则小球离开房顶时的速度v0的取值范围。
29、质量为5×103 kg的汽车从静止开始匀加速启动,经过5秒速度达到=10m/s,随后以
的额定功率沿平直公路继续前进,经60s达到最大速度,设汽车受恒定阻力,其大小为2.0×103N.求:
(1)汽车的最大速度;
(2)汽车匀加速启动时的牵引力;
(3)汽车从启动到达到最大速度的过程中经过的路程.
30、比亚迪电动汽车在市场上很受欢迎。在某次测试中,汽车以额定功率行驶2x0后关闭发动机,测出了汽车动能Ek与位移x的关系图像如图所示(图像中x0—2x0之间线段平行于横轴,图中字母均为已知量)。已知汽车的质量为m,设汽车运动过程中所受地面阻力恒定,空气阻力不计。求:
(1)汽车受到地面的阻力大小f和汽车的额定功率P;
(2)汽车加速运动x0过程中所用的时间t。
31、如图所示,一水平方向的传送带以恒定速度沿顺时针方向匀速转动,传送带右端固定着一光滑的四分之一圆弧面轨道,并与弧面下端相切,一物体自弧面轨道的最高点由静止滑下,圆弧轨道的半径R=0.45m,物体与传送带之间的动摩擦因数为
,不计物体滑过曲面与传送带交接处时的能量损失,传送带足够长,取g=10m/s2,求:
(1)物体滑上传送带向左运动的最远距离;
(2)物体第一次从滑上传送带到离开传送带所经历的时间;
(3)物体再次滑上圆弧曲面轨道后,能到达的最高点与圆弧最高点的竖直高度。
32、如图所示,在绝缘光滑水平面上,有一个边长为L的单匝正方形线框,在外力的作用下以恒定的速率v进入磁感应强度为B的有界匀强磁场区域。在被拉入的过程中线框平面与磁场方向垂直,线框的
边平行于磁场的边界,外力方向在线框平面内且与
边垂直。已知线框的四个边的电阻值相等,均为R。求:
(1)在边刚进入磁场区域时,线框内的电流大小:
(2)在边刚进入磁场区域时,
两端的电势差
;
(3)在线框被拉入磁场的整个过程中,线框产生的焦耳热。