1、电阻R1、R2、R3串联在电路中。已知R1=10Ω、R3=5Ω,R1两端的电压为6V,R2两端的电压为12V,则( )
A.电路中的电流为0.6A
B.电阻R2的阻值为10Ω
C.三只电阻两端的总电压为25V
D.电阻R3的电压为6V
2、甲物体做直线运动的图像如图甲所示,乙物体做直线运动的
图像如图乙所示。关于甲、乙两物体在前8s内的运动,下列说法正确的是( )
A.0~4s内甲的位移小于乙的位移
B.0~4s内甲的平均速度等于乙的平均速度
C.4~6s内甲的加速度等于乙的加速度
D.甲、乙在6s末改变运动方向
3、如图所示,一个小球O用1、2两根细绳连接并分别系于车厢中的A点和B点,OB水平,车厢由静止状态开始缓慢加速的过程中,下列说法正确的是( )
A.若车厢向右加速,则绳2的张力增大,绳1的张力减小
B.若车厢向右加速,则绳2的张力增大,绳1的张力不变
C.若车厢向左加速,则绳1的张力增大,绳2的张力减小
D.若车厢向左加速,则绳1的张力增大,绳2的张力不变
4、如图,潜艇从海水的高密度区驶入低密度区过程称为“掉深”。图a,某潜艇在高密度区水平向右匀速航行; t=0时,该捞艇开始“掉深”, 图b为其竖直方向的速度时间图像,水平速度v保持不变。若以水平向右为x轴,竖直向下为y轴,则带艇“掉深”后的0~30s内。能大致表示其运动轨迹的图形是( )
A.
B.
C.
D.
5、一列简谐横波沿x轴负方向传播,图甲是时的波形图,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图象(两图用同一时间起点),则图乙可能是图甲中哪个质点的振动图象( )
A.处的质点
B.处的质点
C.处的质点
D.处的质点
6、2023年10月4日,在杭州奥体中心体育场举行了递补奥运奖牌颁奖仪式,中国田径男子4×100米接力队以37秒79的成绩递补获得东京奥运会铜牌,这也是中国田径男子4×100米接力队在奥运会上获得的首枚奖牌。关于4×100米接力赛,下列说法正确的是( )
A.题目中的“37秒79”是指时刻
B.运动员在比赛时的位移一定大于路程
C.研究运动员交接棒的动作时,可将运动员视为质点
D.以坐在看台上的观众为参考系,正在参加接力赛的运动员是运动的
7、如图所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴OO′转动。从上向下看,当磁铁逆时针转动时,则( )
A.线圈将逆时针转动,转速与磁铁相同
B.线圈将逆时针转动,转速比磁铁大
C.线圈转动时将产生感应电流
D.线圈转动时感应电流的方向始终是abcda
8、如图所示是某车后窗雨刮器示意图,雨刮器由雨刮臂OC和刮水片ACB连接构成。雨刮器工作时,雨刮臂OC和刮水片ACB的夹角始终保持不变,且在同一平面内。假设雨刮臂绕O点转动的角速度不变,则下列说法正确的是( )
A.A、B、C三点线速度相同
B.A、B两点角速度相同,且与C点角速度相同
C.A、B两点角速度相同,但与C点角速度不相同
D.向心加速度,且各点的向心加速度始终不变
9、如图所示,是利用电流天平测量匀强磁场的磁感应强度的一种方法。它的右臂挂着等腰梯形线圈,且,匝数为
。线圈底边水平,一半的高度处于虚线框内的匀强磁场中,磁感应强度
的方向与线圈平面垂直。当线圈中通入顺时针电流
时,调节砝码使两臂达到平衡。然后使电流反向,大小不变。在左盘中增加质量为
的砝码时,两臂再次达到新的平衡,重力加速度为
,则( )
A.虚线框内磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度
B.虚线框内磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度
C.虚线框内磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度
D.虚线框内磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度
10、“小蜜蜂”是老师上课常用的扩音设备,随着无线电技术的应用,很多老师用上了蓝牙“小蜜蜂”(蓝牙是利用电磁波来传递信息的),麦克风与扩音器不用导线连接,老师拿着麦克风在教室中间说话,放在讲台上的扩音器就能传出老师的声音。下列说法正确的是( )
A.“小蜜蜂”只能接收到来自麦克风的信号
B.“小蜜蜂”接收电磁波时,通过解调来使接收电路中出现电谐振现象
C.麦克风中只要有变化的电场,就一定能发出电磁波信号
D.麦克风回路可通过增大发射电磁波的频率来提高发射电磁波的本领
11、关于匀变速直线运动的理解,正确的是( )
A.加速度方向不变的直线运动就是匀变速直线运动
B.加速度大小不变的直线运动就是匀变速直线运动
C.加速度大小和方向都不变的直线运动就是匀变速直线运动
D.加速度均匀变化的直线运动就是匀变速直线运动
12、跳伞表演是人们普遍喜欢的观赏性体育项目,如图所示,当运动员从直升机上由静止跳下后,在下落过程中将会受到水平风力的影响,下列说法中正确的是( )
A.水平风力越大,运动员下落时间越长,运动员可完成更多的动作
B.水平风力越大,运动员着地时的竖直速度越大,有可能对运动员造成伤害
C.运动员下落时间与水平风力无关
D.运动员着地速度与水平风力无关
13、如图所示,两根相同的竖直悬挂的弹簧上端固定,下端连接一质量为40g的金属导体棒部分导体棒处于边界宽度为d=10cm的有界匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里。导体棒通入4A的电流后静止时,弹簧伸长量是未通电时的1.5倍。若弹簧始终处于弹性限度内,导体棒一直保持水平,则磁感应强度B的大小为(取重力加速度g=10m/s2)( )
A.0.25T
B.0.5T
C.0.75T
D.0.83T
14、带电粒子垂直匀强磁场方向运动时,会受到洛伦兹力的作用。下列表述正确的是( )
A.洛伦兹力不改变带电粒子的动能
B.洛伦兹力对带电粒子做功
C.洛伦兹力的大小与速度无关
D.洛伦兹力方向与带电粒子的速度方向不一定垂直
15、水平地面上堆放着相同的原木,如图甲所示,截面图如图乙所示,已知原木之间的滑动摩擦因数为μ,每根原木的重力为G,可将原木看成圆柱体,若要将最上面的那根原木沿轴线方向匀速拉出,水平拉力大小应为( )
A.
B.
C.
D.
16、如图是压力保温瓶结构简图,活塞a与液面之间密闭了一定质量的气体。假设封闭气体为理想气体且与外界没有热交换,则向下压a的过程中,瓶内气体( )
A.内能增大
B.体积增大
C.压强不变
D.温度不变
17、人类已探明某星球带负电,假设它是一个均匀带电的球体,将一带负电的粉尘置于该星球表面h高处,恰处于悬浮状态,现设科学家将同样的带电粉尘带到距星球表面2h高处无初速度释放,则此带电粉尘将(不考虑星球的自转影响)( )
A.向星球中心方向下落
B.被推向太空
C.仍在那里悬浮
D.无法确定
18、如图,线圈A通过滑动变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端连到电流表上,把线圈A装在线圈B的里面。已知开关闭合瞬间,电流表指针向右偏转,则下列正确的是( )
A.开关断开瞬间,电流表指针不偏转
B.开关闭合瞬间,在A线圈中没有电磁感应现象发生
C.开关闭合,向右移动滑动变阻器的滑片,电流表指针向右偏转
D.开关闭合,向上拔出线圈A的过程中,线圈B将对线圈A产生排斥力
19、关于静摩擦力,下列说法正确的是( )
A.两个相对静止的物体之间一定有静摩擦力的作用
B.静摩擦力一定是阻力
C.受静摩擦力作用的物体一定是静止的
D.在压力一定的条件下,静摩擦力的大小是可以变化的,但有一定限度
20、下列哪个单位不是国际单位制中的基本单位( )
A.牛顿
B.米
C.秒
D.千克
21、如图所示,一辆汽车在马路上行驶,t=0时,汽车在十字路口中心的左侧20 m处;过了2 s,汽车正好到达十字路口的中心;再过3 s,汽车行驶到了十字路口中心右侧30 m处。如果把这条马路抽象为一条坐标轴x,十字路口中心定为坐标轴的原点,向右为x轴的正方向。
(1)试将汽车在这三个观测时刻的位置的坐标填入表格内。
观测时刻 | t=0时 | 过2 s | 再过3 s |
位置坐标 | x1=____ | x2=____ | x3=____ |
(2)前2 s内、后3 s内汽车的位移分别是多少__________?这5 s内的位移又是多少______?
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、某星球半径是地球半径的3倍,质量是地球质量的36倍,该星球表面的重力加速度是地球表面重力加速度的_____________倍。
24、一质点沿x轴做简谐运动,其运动学方程为。
时,质点的位移为
;
时,质点的位移为
。则质点振动的初相值为______,最大周期值为______。
25、在“用油膜法估测分子大小”的实验中,用移液管量取0.25mL油酸倒入标注250mL的容量瓶中,再加入酒精后得到250mL的溶液。然后用滴管吸取这种溶液,向小量筒中滴入50滴溶液,溶液的液面达到量筒中1mL的刻度,再用滴管取配好的油酸酒精溶液,向撒有痱子粉的盛水浅盘中滴下1滴溶液,在液面上形成油酸薄膜,待油膜稳定后,放在带有正方形坐标格的玻璃板下观察油膜,如图所示,坐标格中每个小正方形方格的大小为2cm×2cm。
(1)由图可以估算出油膜的面积是_______cm2;
(2)由此估算出油酸分子的直径是_______m(保留两位有效数字)。
26、篮球以10 m/s的速度撞击地面,又以8 m/s速度反弹,已知篮球与地面接触的时间为0.1s,则篮球的加速度为__,方向__。
27、某同学利用图所示的实验装置做“探究加速度与力、质量的关系”的实验。
(1)图为实验中打出的一条纸带的一部分,纸带上标出了连续的个计数点,依次为
、
、
、
和
,相邻计数点之间还有
个点没有标出,已知打点计时器所使用的交变电源的频率为
由纸带量出相邻的计数点之间的距离分别为
、
、
、
,打点计时器打下
点时,小车的速度大小为________
,小车的加速度大小为________ m/s2。(结果均保留两位有效数字)
(2)某同学探究“保持物体所受合外力不变,其加速度与质量的关系”时,作出如图所示的图像,由图像可知,小车受到的合外力的大小是________ N。
28、如图所示,表面粗糙的平行金属导轨倾斜放置,间距d=0.4m,与水平面夹角θ=37º,导轨上端接有定值电阻R0=4Ω,电源电动势E=3V,内阻r=2Ω。导轨中间整个区域有垂直于导轨平面向上的匀强磁场,磁感应强度B=2.5T。闭合开关后,将一质量m=0.2kg的导体棒ab垂直导轨放置,导体棒接入电路中的电阻R=4Ω,导体棒恰好处于静止状态。导轨电阻不计,重力加速度取,
,
。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。
求:
(1)导体棒中的电流大小;
(2)导轨对导体棒的摩擦力大小和方向;
(3)导体棒与导轨间的动摩擦因数。
29、倾角θ=37°的传送带以速度v=1.0m/s顺时针转动,位于其底部的煤斗每秒钟向其输送k=4.0kg的煤屑,煤屑刚落到传送带上的速度为零,传送带将煤屑送到h=3.0m的高处,煤屑与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,且煤屑在到达最高点前已经和传送带的速度相等。(重力加速度g=10m/s2,传送带轮子直径可忽略)求:
(1)煤屑从落到传送带开始,运动到与传送带速度相等时前进的位移和时间;
(2)传送带电机因输送煤屑而多产生的输出功率。
30、跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机先做自由落体运动,下降180m后打开降落伞,以的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为
,求:
(1)运动员离开飞机时距离地面的高度是多少?
(2)离开飞机后,经过多长时间才能到达地面?(g=10m/s2)
31、如图所示,跳台滑雪运动员从滑道上的A点由静止滑下,经时间t0从跳台O点沿水平方向飞出。已知O点是斜坡的起点,A点与O点在竖直方向的距离为h,斜坡的倾角为θ,运动员的质量为m。重力加速度为g。不计一切摩擦和空气阻力。求:
(1)运动员经过跳台O时的速度大小v;
(2)从A点到O点的运动过程中,运动员所受重力做功的平均功率;
(3)从运动员离开O点到落在斜坡上重力的冲量IG。
32、轻杆长,一端固定于转轴O,另一端系一质量为
的小球,使小球在竖直平面内做圆周运动,重力加速度
,求:
(1)若小球在最低点速率,小球对杆的作用力;
(2)若小球刚好能做圆周运动,在最高点的速度为多大;
(3)若小球经过最高点时受杆的作用力向上,则通过最高点的速率的范围。