1、在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,不计空气阻力,如果两小球均落在同一点C上,则两小球( )
A.抛出时的速度大小可能相等
B.落地时的速度大小可能相等
C.落地时的速度方向可能相同
D.在空中运动的时间可能相同
2、关于电场、磁场与电荷之间的关系,下列说法正确的是( )
A.电荷的周围一定有电场和磁场
B.电荷在电场中和在磁场中一定受到场的作用力
C.电荷在电场中受到电场的作用力的方向一定与场强的方向相同
D.运动电荷在磁场中受到的磁场的作用力的方向一定与磁场的方向垂直
3、如图所示,图中曲线表示电场中的一部分电场线的分布,下列说法正确的是( )
A.这个电场可能是负电荷的电场
B.这个电场可能是匀强电场
C.点电荷在A点时的受到的电场力比在点时受到的电场力大
D.负点电荷在点时受到的电场力方向沿
点的切线方向
4、现要测量一玻璃圆盘的折射率,但是由于手边没有角度测量工具,一同学想到用表盘辅助测量。使一束单色光从11点处水平射入,发现从7点处水平射出,则玻璃折射率n为( )
A.1.5
B.2
C.
D.
5、示波器是一种用来观察电信号的电子仪器,其核心部件是示波管,如图甲所示是示波管的原理图。示波管由电子枪、偏转电极和菼光屏组成,管内抽成真空。电子从灯丝发射出来(初速度可不计),经电压为
的加速电场加速后,以垂直于偏转电场的方向先后进入偏转电极
、
。当偏转电极
、
上都不加电压时,电子束从电子枪射出后,沿直线运动,打在荧光屏的中心
点,在那里产生一个亮斑,如图乙所示。若要荧光屏上的A点出现亮斑,则( )
A.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
B.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
C.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
D.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
6、取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后连续周期性地向上、向下抖动,可以看到在绳上产生一列波,a、b、c为绳上的质点,某时刻波刚好传播到质点c,绳上形成的波形如图所示,下列说法正确的是( )
A.手开始抖动时运动方向向上
B.之后质点a比质点b先回到平衡位置
C.该时刻质点a的速度比质点b的速度大
D.图中为波源开始振动后1.5周期时刻的波形
7、如图所示,一平行板电容器间存在匀强电场,电容器的极板水平,两微粒a、b所带电荷量大小分别为、
,符号相反,质量分别为
、
。使它们分别静止于电容器的上、下极板附近。现同时释放a、b,它们由静止开始运动并计时,在随后的某时刻t,a、b经过电容器两极板间上半区域的同一水平面,如图中虚线位置,a、b间的相互作用和重力均忽略。下列说法正确的是( )
A.若,则
B.若,在t时刻a和b的电势能相等
C.若,则
D.若,在t时刻a的动量大小比b的小
8、宇航员在某星球上完成自由落体运动实验:让一个质量为2 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第4s内的位移是21 m,则( )
A.该星球表面的重力加速度为10 m/s2
B.物体在2 s末的速度是12 m/s
C.物体在第2 s内的位移是12 m
D.物体在4 s内的位移是80 m
9、三根平行的弹性绳,它们的左端处于同一直线
上,让它们的左端同时开始振动,经过相同的时间后出现如图所示的波形,其中
是平行于
的一条直线,下列判断正确的是( )
A.三列波的波长相同
B.三列波的传播速率相同
C.三列波左端开始振动时都是向下振动的
D.波源振动的频率最大,波源
振动的频率最小
10、11月12日,在第一届全国学生(青年)运动会上,浙江队14岁小将陈妤颉以23秒86夺得中学组女子200米冠军。下列说法正确的是( )
A.“23秒86”指的是时刻
B.女子200米比赛,200米指的是路程
C.陈妤颉起跑时,脚对起跑器的作用力小于起跑器对脚的作用力
D.陈妤颉在直道冲刺阶段,发现其他运动员在后退,这是以大地为参考系
11、如图,理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=2:1,电压表和电流表均为理想电表,灯泡电阻R1=6Ω,AB端电压u1=12sin100πt(V)。下列说法正确的是( )
A.电流频率为100Hz
B.电压表的读数为24V
C.电流表的读数为0.5A
D.变压器输入功率为6W
12、如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线。若有一质子仅在电场力的作用下以某一初速度沿直线AB由A运动到B,其速度图象如图乙所示,下列关于A、B两点的电场强度、
和电势
、
,以及质子在A、B两点所具有的电势能
、
和动能
、
,判断错误的是( )
A.
B.
C.
D.
13、地球和空间站质量分别为M和m,空间站到地球中心的距离为r,引力常量为G,空间站受到地球的引力为( )
A.
B.
C.
D.
14、某同学乘坐高速列车时,利用智能手机中的加速度传感器研究了火车的运动过程,取火车前进方向为x轴正方向,若测得火车沿x轴方向的加速度一时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.时间内,火车在做匀速运动
B.时间内,火车在做加速运动
C.时刻,火车的速度开始减小
D.时刻,火车的加速度变化率为零
15、关于电场中的某一点P,下列说法中正确的是( )
A.若放在P点的试探电荷的电荷量减半,则P点的场强减半
B.若P点没有试探电荷,则P点的场强为零
C.P点场强越大,同一电荷在P点受到的电场力越大
D.P点的场强方向为试探电荷在该点的受力方向
16、如图所示,在匀强电场中,将带电量为的点电荷从电场中的A点移到B点,电场力做了
的功,再从B点移到C点,电场力做了
的功。已知电场的方向与
所在的平面平行。下列说法正确的是( )
A.A、B两点的电势差=-4V
B.B、C两点的电势差=2V
C.A点的电势比C点的电势高
D.场强的方向垂直于AC指向B
17、如图所示是某质点运动的速度-时间图象,由图象得到的不正确结果是( )
A.内的加速度是
B.内的位移大小是
C.内的加速度大于
内的加速度
D.内的运动方向与
内的运动方向相反
18、汽车在水平公路上以额定功率做直线运动,速度为3m/s时的加速度为6m/s时的3倍,若汽车受到的阻力不变,由此可求得 ( )
A.汽车的最大速度
B.汽车受到的阻力
C.汽车的额定功率
D.速度从3m/s增大到6m/s所用的时间
19、我国自主研发的东方超环(EAST)是国际首个全超导托卡马克核聚变实验装置,有“人造太阳”之称。“人造太阳”核反应方程可能是( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,一端带有定滑轮的伸缩杆固定在竖直墙面上,轻绳一端固定在墙面上的P点,另一端跨过光滑定滑轮悬挂一小球,小球静止。则在伸缩杆缓慢变长的过程中( )
A.绳中的弹力逐渐增大
B.滑轮对绳的作用力一定沿杆
C.滑轮对绳的作用力逐渐增大
D.滑轮对绳的作用力先增大后减小
21、宇宙飞船(内有宇航员)绕地球做匀速圆周运动,地球的质量为M,宇宙飞船的质量为m,宇宙飞船到地球球心的距离为r,引力常量为G,宇宙飞船受到地球对它的万有引力F=______;飞船绕地球的线速度为______。
22、某照明电路的正弦交流电的电压为220V,则它的有效值是______V,峰值是_________V。
23、从高空落下的石块,受到的空气阻力与它的速度成正比,当下落速度为10m/s时,其加速度为6m/s2,当它接近地面时做匀速运动.求石块落地时的速度____m/s.
24、月球质量是地球质量的,月球半径是地球半径的
,人造地球卫星的第一宇宙速度为
。“嫦娥”月球探测器进入月球的近月轨道绕月飞行,在月球表面附近运行时的速度大小为___________
;若在月球上,距月球表面56m高处,有一个质量为20kg的物体自由下落,它落到月球表面的时间为___________s
25、分子间作用力与分子之间的距离有关,液体表面层分子间的作用力表现为_________(填“引力”或“斥力”),这说明液体内部分子之间的距离________(填“大于”或“小于”)表面层分子之间的距离。
26、为了消除火车在转弯时对铁轨的侧向压力,在铁路的弯道处都是令外轨______内轨.
27、在“探究加速度大小与力、质量的关系"时采用如图所示的实验装置,小车及车中砝码质量为M .砂桶和砂的质量为m。
(1)实验中,需要在木板的右端垫上一个小木块,其目的是_______。
(2)某同学在保持砂桶和砂质量m —定的条件下,探究小车加速度“与质量M的关系时.以下做法合理的是________
A.每次改变小车及车中砝码质量M时,不需要改变垫入的小木块的厚度
B.用天平测出m及M,直接用公式a =mg/M求出小车运动的加速度
C.利用实验中打出的纸带求加速度时,可以利用公式a=2x/t2计算
D.平衡摩擦力时,砂桶应用细线通过定滑轮系在小车上且小车后面的纸带也必须连好
(3)某同学在保持小车及车中砝码质量M—定的条件下,探究小车加速度a与外力F的 关系时,平衡摩擦力后,直接用砂桶和砂的重力作为小车受到的合外力,则实验中M 和m应满足的条件是_____;改变砂桶和砂的质量m,分别测量出小车的加速度a,以砂桶和砂的重力F为横坐标,以小车的加速度a为纵坐标,得到如图乙所示的a-F图线,则图线不通过坐标原点的主要原因是_________
28、如图,板间距为d、板长为4d的水平金属板A和B上下正对放置,并接在电源上.现有一质量为m、带电量+q的质点沿两板中心线以某一速度水平射入,当两板间电压U=U0,且A接负时,该质点就沿两板中心线射出;A接正时,该质点就射到B板距左端为d的C处.取重力加速度为g,不计空气阻力.求:
(1)质点射入两板时的速度大小;
(2)当A接负时,为使带电质点能够从两板间射出,两板所加恒定电压U的范围.
29、某跳伞运动员做低空跳伞表演。他离开悬停的飞机后先做自由落体运动,当距离地面125m时开始打开降落伞,到达地面时速度减为5m/s。如果认为开始打开降落伞直至落地前运动员在做匀减速运动,加速度为,重力加速度取
。问:
(1)运动员打开降落伞时的速度是多少?
(2)运动员离开飞机时距地面的高度为多少?(结果保留两位小数)
(3)运动员离开飞机后,经过多长时间才能到达地面?(结果保留两位有效数字)
30、当地时间2021年7月30日,东京奥运会女子蹦床决赛,整套动作完美发挥的朱雪莹,以56.635分夺得金牌,帮助中国蹦床队时隔13年重获该项目冠军。队友刘灵玲收获一枚银牌。已知朱雪莹的体重为45kg,在比赛中,朱雪莹从离水平网面3.2m高处自由下落,着网后沿竖直方向蹦回离水平网面5.0m高处。已知朱雪莹与网接触的时间为0.15s,g取10m/s2,求:
(1)朱雪莹下落接触网面前瞬间的速率v1和上升离开网面瞬间的速率v2;
(2)网面对朱雪莹的平均作用力F。
31、如图所示,两个金属轮C1、C2,可绕通过各自中心并与轮面垂直的固定的光滑金属细轴O1和O2转动,O1和O2相互平行,水平放置每个金属轮由一根金属辐条和金属环组成,C1轮的辐条长为L1、电阻为r1,C2轮的辐条长为L2、电阻为r2,连接辐条的金属环的宽度与电阻都可以忽略。半径为L0的绝缘圆盘D与C1同轴且固连在一起,一轻细绳的一端固定在D边缘上的某点,绳在D上绕足够匝数后,悬挂一质量为m的重物P,当P下落时,通过细绳带动D和C1绕O1轴转动,转动过程中,C1、C2保持接触,无相对滑动;两轮与各自细轴之间保持良好的电接触;两细轴通过导线与一阻值为R的电阻相连,除R和C1、C2两轮中辐条的电阻外,所有金属的电阻都不计,整个装置处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里、与转轴平行,现将重物P释放,试求∶
(1)通过电阻R的电流方向(回答“从左向右”或“从右往左”);
(2)当物块P速度为时,求流过电阻R的电流。
(3)物块P匀速下落时的速度v。
32、中子星是恒星演化过程的一种可能结果,它的密度很大。现有一中子星,它的自转周期为T,问该中子星的最小密度应是多少才能维持该星体的稳定不因自转而瓦解。计算时星体可视为均匀球体(引力常数G)