1、关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
A.只有静止的物体具有惯性
B.只有运动的物体具有惯性
C.飞船里的宇航员没有惯性
D.一切物体都有惯性
2、如图所示,轻细线与竖直方向夹角为θ,长为L,下端悬挂质量为m的小球,小球在水平面内做匀速圆周运动,忽略小球运动中受到的阻力。将小球视为质点,重力加速度为g。则( )
A.轻细线对小球的拉力F=mgcosθ
B.小球匀速圆周运动的周期
C.小球匀速圆周运动的线速度大小
D.在半个周期内,合外力对小球的冲量大小
3、在图的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,两电表均可视为理想表,闭合开关S,在滑片P向左滑动的过程中( )
A.电流表的示数变大
B.电源的总功率变大
C.灯泡L的亮度变大
D.电压表的示数变小
4、一质点从O点由静止开始做匀加速直线运动,加速度为2m/s2,经过A、B两点的时间间隔为2s,已知A、B两点间的距离为36m,则从O点到A点的运动时间为( )
A.8s
B.9s
C.10s
D.6s
5、“枫叶落秋风,片片枫叶转”,离地高处的枫树树梢上一片枫叶在萧瑟的秋风中飘落到地面,完成了它最后叶落归根的使命。则它落到地面的时间可能是( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个质量为m=0.2 kg的小球,小球处于静止状态(g取10 m/s2),则( )
A.小球在赤道和南极两处重力大小相等
B.弹性杆对小球的弹力是由小球的形变产生的
C.弹性杆对小球的弹力大小为2 N,方向垂直于斜面向上
D.弹性杆对小球的弹力大小为2 N,方向竖直向上
7、下列物理概念表述正确的是( )
A.在研究杂技演员做空翻动作时,可将杂技演员视为质点
B.中央电视台新闻联播节目在19时开播,其中“19时”为时刻
C.质点通过一段路程,其位移一定不为零
D.位移描述直线运动,是矢量;路程描述曲线运动,是标量
8、在某次抢险救灾过程中,直升机接近目的地时水平向右匀速飞行,消防员沿竖直绳加速滑下,该消防员( )
A.运动轨迹可能为①
B.运动轨迹可能为②
C.所受合力可能为F1
D.所受合力可能为F2
9、如图所示,中国运动员谷爱凌在2月8日获得北京冬奥会自由式滑雪女子大跳台金牌,下列说法正确的是( )
A.在研究谷爱凌的起跳姿势时,可将她看作质点
B.在跳台比赛上升过程中,以雪地为参考系,谷爱凌和脚下的滑板是静止的
C.在跳台比赛下落过程中,谷爱凌看到雪地迎面而来是以自己为参考系的
D.谷爱凌离开跳台时的速度越大,其具有的惯性越大
10、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R3是定值电阻,R2是光敏电阻(光敏电阻的阻值随光照强度的增大而减小),闭合开关,当照射到R2的光照强度增强时,以下判断正确的是( )
A.电压表示数变小,电流表示数变小
B.电压表示数变大,电流表示数变大
C.电压表示数变大,电流表示数变小
D.电压表示数变小,电流表示数变大
11、由光明城站开往深圳北站的G6037次高铁列车的时刻表如图所示,已知光明城站到深圳北站的直线距离约为25km,此过程下列说法正确的是( )
A.图中16:36是时间间隔
B.高铁从光明城站到深圳北站不能看作质点
C.光明城站到深圳北站路程为25km
D.列车全程的平均速度约为150km/h
12、如图所示,某卫星沿椭圆轨道绕地球运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星运行的周期为T,在近地点时卫星离地面的高度为d,则该卫星运行至远地点时离地面的高度为( )
A.
B.
C.
D.
13、已知地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的7倍,某行星的同步卫星轨道半径约为该行星半径的3倍,该行星的自转周期约为地球自转周期的一半,那么该行星的平均密度与地球平均密度之比约为( )
A.
B.
C.
D.
14、铯原子基态的两个超精细能级之间跃迁发射的光子具有稳定的频率,铯原子钟利用的两能级的能量差量级为10-5eV,跃迁发射的光子的频率量级为(普朗克常量,元电荷
)( )
A.103Hz
B.106Hz
C.109Hz
D.1012Hz
15、如图所示,在磁感应强度大小为B0的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l.在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零.如果让P中的电流反向、其他条件不变,则a点处磁感应强度的大小为( )
A.0
B.
C.
D.2B0
16、如图所示,假如在弯道上高速行驶的赛车,突然后轮脱离赛车,关于脱离赛车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是( )
A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动
B.沿着与弯道垂直的方向飞出
C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道
D.上述情况都有可能
17、小球被竖直向上抛出,如图所示为小球向上做匀减速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔闪光一次,测得
长为
,
长为
,下列说法正确的是( )
A.长为
B.小球通过点时的速度大小为
C.小球通过点时的速度大小为
D.小球的加速度大小为
18、在一定的温度下,一定质量的气体体积减小时,气体的压强增大,这是由于( )
A.单位体积内的分子数增多,单位时间内、单位面积上分子对器壁碰撞的次数增多
B.气体分子的数密度变大,分子对器壁的吸引力变大
C.每个气体分子对器壁的撞击力都变大
D.气体密度增大,单位体积内分子质量变大
19、关于元电荷和点电荷,下列说法正确的是( )
A.点电荷的电荷量一定很小
B.电荷量很小的电荷就是元电荷
C.物体所带的电荷量是可以任意的
D.带电物体能不能看作点电荷取决于其形状和大小对所研究的问题的影响是否可以忽略
20、下列几组物理量中,全部为矢量的是( )
A.位移、时间、速度
B.速度、平均速率、加速度
C.加速度、速度变化量、平均速度
D.路程、时间、速率
21、如图所示,长度为的细杆
,从静止开始下落,求它的
端开始通过距下端
处的
点到
端恰好通过
点所用的时间为__________.
22、家用食品粉碎机的电动机的转速达,合______
,电动机的角速度为______
.
23、如图所示,体积相同的玻璃瓶分别装满温度为60℃的热水和0℃的冷水,两瓶水通过__________方式改变内能。已知水的相对分子质量是
,若
瓶中水的质量为
,水的密度为
,阿伏加德罗常数
,则
瓶中水分子个数约为__________个(保留两位有效数字)
24、图甲为小型交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴匀速转动,线圈的匝数
、总电阻
,线圈的两端与阻值为95
的电阻R连接,交流电压表为理想电表,
时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量
随时间t按图乙所示正弦规律变化,交流发电机产生的电动势的最大值为
______V,电阻R实际消耗的功率
______W。
25、一物体沿x轴在和
的区间内作简谐振动。某人对此物体作随机观察,则该物体出现在微小间隔
中的几率是___________。
26、抽水机在1分钟内将地面上10kg的水,抽到了距离地面10m的高处,这段时间内抽水机对水做了______J,抽水机的功率为______W。
27、某同学利用全反射测定半圆形玻璃砖的折射率,如图所示,将半圆形玻璃砖放在白纸上,记下界面(直径)MN和圆心的位置.竖直插下大头针P1和P2,使P1和P2的延长线过圆心O
(1)该同学在MN左侧对着O点观察,透过玻璃砖能看到P2的像(P1的像P2被挡住),以O为轴___(选填“顺时针”或“逆时针”)缓慢转动玻璃砖,直至在任何位置对着O点都不能观察到P1、P2的像为止;
(2)接下来在MN右侧观察,调整视线使P1的像被P2的像挡住,接着在眼睛所在一侧相继插上两枚大头针P3、P4使P3____,P4_____;
(3)测得P3P4与P1P2直线间夹角为θ,则玻璃砖折射率n=____。
28、如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.A、B为圆弧两端点,其连线水平.已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计.(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s.
(2)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度v’=m/s此时对轨道的压力.
(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角θ
(4)人和车运动到达圆弧轨道A点时对轨道的压力
29、如图所示,光滑绝缘的水平面上有Ⅰ、Ⅲ两个匀强磁场区域,Ⅰ区域的磁场方向垂直水平面向里,Ⅲ区域的磁场方向垂直水平面向外,磁感应强度大小均为B,两区域中间为宽为s的无磁场区域Ⅱ。现在有一边长为L()、电阻为R的正方形金属框abcd完全置于Ⅰ区域,ab边与磁场边界平行,现拉着金属框始终以恒定速度v水平向右匀速运动。求:
(1)分别求出ab边刚进入中央无磁场区Ⅱ和刚进入磁场区Ⅲ时,通过ab边的电流大小和方向。
(2)把金属框从Ⅰ区域完全拉入Ⅲ区域过程中拉力所做的功。
30、某行星半径为R,自转周期为T,该行星表面的重力加速度为g,引力常量为G。求:
(1)此行星的平均密度;
(2)此行星同步卫星距行星表面的高度;
(3)此行星同步卫星的环绕速度与该行星第一宇宙速度的比值大小。
31、在如图中,线圈M和线圈N绕在同一铁芯上,线圈M的电路中串联着电池、开关与滑动变阻器,线圈N的电路中串联着电流表。若电流从左侧(右侧)流入电流表则电流表指针向左(右)偏转,根据楞次定律判定以下几个过程中电流表指针的偏转情况。
(1)开关S闭合后的短暂过程;
(2)开关S闭合后,滑动变阻器滑片P向左滑动的过程。
32、高山地区常受强对流云团影响出现冰雹天气。一块质量m=36g的冰雹(可认为质量始终保持不变)自高空下落,最后落入淤泥中。若冰雹竖直下落过程中受到的空气阻力与速率的关系满足f=kv2,其中比例系数k=0.0004kg/m且落地前已是匀速运动,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)冰雹匀速下落的速率v;
(2)若冰雹与淤泥的作用时间为0.36s,求冰雹受到淤泥平均阻力的大小。