1、如图所示,清洗楼房玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总质量M=80kg,悬绳与竖直墙壁的夹角α=30°,悬绳对工人的拉力大小为,墙壁对工人的弹力大小为
,重力加速度g取
。则下列说法正确的是( )
A.
B.
C.若缓慢增大悬绳与竖直墙壁的夹角,与
的合力增大
D.若缓慢增大悬绳与竖直墙壁的夹角,与
都增大
2、图甲所示的装置是斯特林发电机,其工作原理图可以简化为图乙。已知矩形导线框的匝数为N,面积为S,处在磁感应强度大小为B的匀强磁场中,矩形导线框以角速度ω绕垂直磁场方向的轴匀速转动,线框与理想变压器原线圈相连。理想变压器原、副线圈的匝数比为1:4,图示时刻线框平面与磁感线垂直并以此时刻为计时起点,
为定值电阻,R为滑动变阻器,交流电压表①、②均视为理想电表,不计线框的电阻。下列说法正确的是( )
A.线框从图示位置开始转过的过程中,产生的平均电动势为
B.线框从图示位置开始转过时,电压表V1的示数为
C.滑动变阻器的滑片向d端滑动的过程中,电压表V2的示数始终为2NBSω
D.滑动变阻器的滑片向c端滑动的过程中,的发热功率增大
3、如图是一研究性学习小组利用频闪相机,对一可看作质点的物块从固定斜面上某位置无初速度释放后的运动过程进行拍摄,得到的部分照片,已知该频闪相机的频闪周期为,
段对应的实际长度为
,
段对应的实际长度为
,则下列说法不正确的是( )
A.物块下滑到点时的速度大小为
B.物块下滑到点时的速度大小为
C.物块下滑的加速度大小为
D.和
的比值有可能为
4、如图所示为一交流电压随时间变化的图象。每个周期内,前三分之一周期电压按正弦规律变化,后三分之二周期电压恒定。根据图中数据可得此交流电压的有效值为( )
A.7.5 V
B.2 V
C.8 V
D.3 V
5、一列水波穿过小孔发生了明显衍射现象,衍射后水波与衍射前水波相比( )
A.波长变短
B.频率变高
C.波速不变
D.振幅不变
6、如图所示,小明投篮时,抛出篮球的初速度大小为v0,仰角为θ。篮球刚好垂直撞击在篮板上,撞击速度为( )
A. v0sinθ
B. v0cosθ
C. v0tanθ
D.
7、使用多用电表测量电路中一电阻的阻值时,下列说法不一定正确的是( )
A.应该把该电阻与电路断开
B.每次调换欧姆挡后必须进行欧姆调零
C.选择的欧姆挡应使测量时指针落在刻度盘中间区域
D.指针在电阻刻度线上的读数即为被测电阻的测量值
8、假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶。甲车在前,乙车在后。速度均为v0=30m/s。甲、乙相距x0=100m,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化如图甲、乙所示,取运动方向为正方向。下列说法正确的是( )
A.t=3s时两车相距最近
B.t=6s时两车速度不相等
C.t=6s时两车距离最近,且最近距离为10m
D.两车在0~9s内会相撞
9、如图所示,一足够长的水平传送带以恒定的速度顺时针运行。将一物体轻轻放在传送带的左端,以v、a、x、Ff表示物体速度大小、加速度大小、位移大小和所受摩擦力的大小。下列选项可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、在磁感应强度为B0、竖直向上的匀强磁场中,水平放置一根通电长直导线,电流的方向垂直纸面向里,如图所示,a、b、c、d是以直导线为圆心的圆周上的四点,c点的磁感应强度大小为0,则( )
A.a点的磁感应强度大小为0
B.d点的磁感应强度大小为2 B0
C.b点的磁感应强度大小为B0
D.b、d两点的磁感应强度相同
11、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
12、一辆汽车由甲地出发,沿平直公路开到乙地刚好停止,其速度—时间图像如图所示。那么这辆汽车在和
两段时间内,下列说法正确的是( )
A.加速度大小之比为
B.位移大小之比为
C.平均速度大小之比为
D.所受的合外力做功之比为
13、质量为的正方体
与质量为
的圆球
在水平向右的外力
作用下静止在墙角处,它们的截面图如图所示,截面正方形的对角线与截面圆的一条直径恰好在一条直线上,所有摩擦忽略不计,重力加速度为
。则( )
A.外力
B.墙对的支持力
C.地面受到的压力
D.受到
的压力
14、氢气球升到离地面80m的高空时,从上面掉下一物体,该物体又上升了10m后开始下落。若取向上为正方向,则物体从由气球上掉落开始至落地时的位移和经过的路程分别为( )
A.80m,100m
B.-80m,100m
C.-80m,90m
15、如图所示,面积均为的单匝线圈绕轴在磁感应强度为
的匀强磁场中以角速度
匀速转动,从图中所示位置开始计时,下图中能产生正弦交变电动势
的是( )
A.
B.
C.
D.
16、某品牌扫地机器人,已知其电动机的额定功率,由规格为
的锂电池(不计内阻)供电,电动机始终以额定功率工作,当锂电池电量降低到总容量的
时,扫地机器人就自动回座机充电。下列说法正确的是( )
A.该电动机的额定电流为
B.该电动机的内阻为
C.该锂电池可以使扫地机器人连续正常工作
D.锂电池最多可以输出的电能为
17、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
18、“嫦娥三号”月球探测器成功完成月面软着陆,并且着陆器与巡视器(“玉兔号”月球车)成功分离,这标志着我国的航天事业又一次腾飞,下面有关“嫦娥三号”的说法正确的是( )
A.“嫦娥三号”刚刚升空的时候速度很小,加速度不一定小
B.研究“玉兔号”月球车在月球表面运动的姿态时,可以将其看成质点
C.研究“嫦娥三号”飞往月球的运行轨道时,不能将其看成质点
D.“玉兔号”月球车静止在月球表面时,其相对于地球也是静止的
19、如图所示,一根长为且通有恒定电流
的直导线固定在纸面内,与水平方向的夹角为
,并处于垂直纸面向里的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为
,则该通电直导线所受磁场的作用力大小为( )
A.
B.
C.
D.
20、下列说法正确的是( )
A.通电导线受到磁场作用力大的地方磁感应强度一定大
B.通电导线在磁感应强度大的地方受到的磁场作用力一定大
C.磁感应强度的大小和方向跟放入磁场中的通电导线所受安培力的大小和方向无关
D.磁感应强度等于通电直导线在磁场中所受安培力F与导线中的电流及其长度乘积IL的比值
21、运动物体所受的合外力为零时,物体___________或做___________运动,如果合外力不为零,它的方向与物体速度方向在同一直线上,物体就做___________运动,如果不在同一直线上,物体就做___________运动。
22、如图所示,质量相等的A、B两物块置于绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上,A、B两物块到竖直轴的距离之比为3︰1,两物块始终相对于圆盘静止,则A、B两物块的角速度之比为ωA︰ωB= ,A、B两物块所需的向心力之比为FA︰FB= 。
23、分类:
(1)匀加速直线运动:a和v同向,速度随时间______。
(2)匀减速直线运动:a和v反向,速度随时间______。
24、如图所示,电容器上板A接电源正极、下板B接电源负极,且将上极板接地,电源电压恒定,开关S始终闭合,一带电液滴恰静止在电容器内部P点。现将电容器下极板B向下平移一小段距离,则液滴将_______(填“静止不动”、“向下运动”、“向上运动”),P点电势将_________(填“升高”、“降低”、“不变”)。
25、在双缝干涉实验中,光的频率越高,光屏上出现的条纹越宽(________)
26、某同学设计了一个加速度计,如图所示.较重的滑块2可以在光滑的框架1中平移,滑块两侧用弹簧3拉着;R为滑动变阻器,4是滑动片,它与电阻器任一端间的电阻值都与它到这端的距离成正比.这个装置实际上是一个加速度传感器.工作时将框架固定在被测物体上,使弹簧及电阻R均与物体的运动方向平行.当被测物体加速运动时,滑块将在弹簧的作用下,以同样的加速度运动.通过电路中仪表的读数,可以得知加速度的大小.已知两个电池E的电动势相同,均为9V,内阻可以忽略不计;滑块的质量为0.6kg,两弹簧的劲度系数均为2×102N/m,电阻器的全长8.0cm,弹簧在弹性形变内,电压表为指针式直流电压表(可视为理想电压表),零刻度在表盘中央(即可显示正负电压),当P端的电势高于Q端时,指针向零点左侧偏转.当被测物体的加速度为零时,电压表的示数为零;当被测物体的加速度达到最大时,电压表的示数为满偏量程.
(1)当加速度为零时,应将滑动片调到距电阻器左端______cm处;
(2)当物体具有图示方向的加速度a时,电压表的指针将向零点______(填“左”、“右”)侧偏转;
(3)若将电压表的表盘换成直接表示加速度大小及方向的刻度盘,则表盘的刻度______(填“均匀”、“非均匀”)分布.
27、如图甲所示为光学实验用的长方体玻璃砖,在用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,两位同学绘出的玻璃砖和三个针孔、
、
的位置相同,且插在
位置的针正好挡住插在
、
位置的针的像,但最后一个针孔的位置不同,分别在
、
两点,如图乙所示,计算折射率时,用_____(填“
”或“
”)得到的值较小,用_____(填“
”或“
”)点得到的值误差较小。
28、如图所示,有一束平行于等边三棱镜截面ABC的单色光从空气射向E点,并偏折到F点,已知入射方向与边AB的夹角为=30°,E、F分别为AB、BC的中点,试问:
(1)求该棱镜的折射率;
(2)光射到BC面F点时,会不会在此处发生全反射?
29、如图,一个竖直放置的光滑圆管由两个半径均为R=0.6m的四分之一圆弧拼接而成(圆管孔径远小于圆弧半径),O、O′分别为两个圆弧的圆心,管口A点恰好水平。将一个质量m=1kg的小球从A点静止释放,以地而为零势能面,g取10m/s2,求:
(1)小球运动到OO′高度时具有的机械能;
(2)小球运动到底部时的速度的大小;
(3)小球运动到底部时对圆管压力的大小和方向。
30、如图所示,将半径为R的透明半球体放在水平桌面上方,O为球心,直径恰好水平,轴线OO'垂直于水平桌面。位于O点正上方某一高度处的点光源。S发出一束与OO'夹角θ=60°的单色光射向半球体上的A点,光线通过半球体后刚好垂直射到桌面上的B点,已知O'B=R,光在真空中传播速度为c,不考虑半球体内光的反射,求:
(1)透明半球对该单色光的折射率n;
(2)该光在半球体内传播的时间。
31、如图所示,在光滑水平面上有一个质量为m的水平凹槽,凹槽内右端放一个质量为m/n的物块(可视为质点)。t=0时刻,凹槽获得向右的初速度v0,同时物块获得向左的初速度nv0,物块与凹槽碰撞时间极短且为弹性碰撞。已知凹槽与物块之间的动摩擦因数为μ,凹槽长度为,重力加速度为g。求:
(1)物块最终的速度;
(2)若取n=2,求:从t=0时刻开始到与凹槽相对静止,物块的位移大小和方向;
(3)若取n=1,求:①从t=0时刻开始,经过多长时间系统的机械能损失36%;
②从t=0时刻开始到与凹槽相对静止,物块通过的总路程。
32、一列长80 m 的队伍,以1. 8 m/s 的速度经过一座全长100 m 的桥,当队伍的第一个人踏上桥到队尾最后一人离开桥时,总共需要的时间是多少?