1、如图所示,实线表示某电场的电场线(方向未标出),虚线是一带正电的粒子只在电场力作用下的运动轨迹,设M点和N点的电势分别为、
,粒子在M点和N点时加速度大小分别为
、
,速度大小分别为
、
,电势能分别为
、
。下列判断正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
2、一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是t=1.0s时的波形图,图(b)是x=3.0m处质点的振动图像,a、b两质点在x轴上平衡位置分别为xa=0.5m、xb=2.5m,下列说法正确的是( )
A.波沿x轴正方向传播
B.波的传播速度为0.5m/s
C.t=1.0s时,a、b两质点加速度方向相反
D.从t=1.0s到t=1.5s,质点a的路程10cm
3、固、液、气是物质存在的常见三种状态,下列关于固体和液体的说法正确的是( )
A.天然石英是晶体,熔化以后再凝固的水晶(即石英玻璃)也是晶体
B.黄金可以做成各种不同造型的首饰,是多晶体
C.一定质量的晶体在熔化过程中,其温度不变,内能保持不变
D.有规则外形的物体是晶体,没有确定几何外形的物体是非晶体
E.烧热的针尖接触涂有蜂蜡薄层的云母片背面,熔化的蜂蜡呈椭圆形,说明蜂蜡是晶体
4、2023年9月21日,天宫课堂第四课开课,本次授课教师团队由神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮组成,他们仍然采取天地连线方式面向全国青少年进行太空科普授课。别开生面的“天宫课堂”激发了全国青年对太空的探索之心,更点燃了他们为祖国骄傲的爱国热情。他们的通话信息经处理后通过电磁波传输。对于在真空中传播的电磁波,下列说法正确的是( )
A.波长越长的频率越低
B.频率越高的传播速度越大
C.电磁波能量越大传播速度越大
D.首次通过实验证实电磁波的存在的科学家是麦克斯韦
5、如图所示,以速度和
匀速把一矩形线圈水平拉出有界匀强磁场区域,且
,则在先后两种情况下( )
A.线圈中的感应电动势之比
B.线圈中的感应电流之比
C.线圈中产生的焦耳热之比
D.通过线圈某截面的电荷量之比
6、杂技演员表演“水流星”,在长为1.6m的细绳的一端,系一个总质量为m=0.5kg的盛水容器,以绳的一端为圆心,在竖直平面内做圆周运动,若“水流星”通过最高点的速度为v=4m/s,则下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
A.“水流星”通过最高点时,有水从容器中流出
B.“水流星”通过最高点时,绳的张力及容器底受到的压力均为零
C.“水流星”通过最高点时,处于完全失重状态,不受力的作用
D.“水流星”通过最高点时,绳子的拉力大小为5N
7、物体甲的x—t图象和物体的v—t图象分别如图1,图2所示,则这两个物体的运动情况是( )
A.甲做匀变速直线运动
B.甲在0-6s的时间内通过的位移为2m
C.乙在0-6s的时间内通过的总位移为0
D.乙在0-6s的时间内通过的总位移为6m
8、某同学利用甲图装置做“探究弹簧伸长量与所受拉力的关系”的实验,得到了弹簧伸长量∆l与拉力 F的关系图像如乙图所示,下列关于该实验说法正确的是( )
A.实验前,必须先把弹簧水平放置测量其长度
B.图线 OA 段斜率的大小即为该弹簧的劲度系数
C.图线中后半部分明显偏离直线是因为弹簧自身有重力
D.若误将弹簧总长l作为纵坐标,得到图像,则仍然可以根据该图像得到弹簧的劲度系数
9、微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的,如图所示,M极板固定,当手机的加速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中R为定值电阻。下列对传感器描述正确的是( )
A.静止时,电流表示数为零,且电容器两极板不带电
B.电路中的电流表示数越大,说明手机的加速度越大
C.由静止突然向后加速时,电容器的电容会减小
D.由静止突然向前加速时,电流由b向a流过电流表
10、如图两根相互平行的长直导线分别通有大小和方向均相同的电流,
、
、
、
为导线某一横截面所在平面内的四点,且
、
、
与两导线共线,
点与两导线的距离相等,且
;
、
的连线与导线所在平面垂直,则下列说法中正确的是( )
A.、
两点处的磁感应强度方向相同
B.、
两点处的磁感应强度大小相等
C.、
两点的磁感应强度均为零
D.、
两点的磁感应强度方向均向下
11、两相同的楔形木块A、B叠放后分别以图1、2两种方式在水平外力F1和竖直外力F2作用下,挨着竖直墙面保持静止状态,则在此两种方式中,木块B受力个数之比为( )
A.4∶4
B.4∶3
C.5∶3
D.5∶4
12、“挑射”是足球运动员常用的一种射门方式,一运动员在距离球门线8m远的位置,采用挑射的方式使足球恰好越过其正前方2m处的守门员,落到球门线的中点上,已知守门员的防守高度可达2.4m,挑射时,足球与守门员都在球门线的中垂线上,忽略空气阻力的影响,取g=10m/s2,则足球( )
A.在空中飞行的时间为1s
B.在最高点时的速率为5m/s
C.落地时的水平分速度比竖直分速度大
D.经过守门员正上方时水平分速度与竖直分速度大小相等
13、在如图所示的电路中,电源电动势为E,当开关S闭合后,理想电压表示数为,则外电阻R与电源内阻r的比值为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,三角形支架竖直放置,两个相同的小球用轻质弹簧相连,分别穿过两根光滑的倾斜直杆。两球初始高度相同,弹簧处于原长状态。现将两球同时由静止释放,左侧小球从P点开始下滑,能到达的最低点是Q点,O是PQ中点。则左侧小球( )
A.到达Q点后保持静止
B.运动到O点时动能最大
C.从P运动至Q的过程中,加速度逐渐减小
D.从P运动至O的时间比从O运动至Q的时间短
15、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
16、如图所示,框架面积为S,框架平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则下列有关穿过平面的磁通量的情况表述正确的是( )
A.磁通量有正负,所以是矢量
B.若使框架绕转过60°角,磁通量为
C.若框架从初始位置绕转过90°角,磁通量为0
D.若框架从初始位置绕转过180°角,磁通量变化量为0
17、如图所示,某种物质发射的一束竖直向上的粒子流在匀强磁场中分成3束,分别沿三条路径运动,则下列说法正确的是
A.沿路径1运动的粒子带负电
B.沿路径3运动的粒子带正电
C.沿路径2运动的粒子不带电
D.沿路径2运动的粒子带电量最大
18、如图所示,一个用某合金材料制成的长方体形导体长为a、宽为b、高为c,将其左右两个对立面接入电路中(电路其余部分没有画出),测得其电阻为R,则该合金材料的电阻率为( )
A.
B.
C.
D.
19、学习是一个不断探究、积累和总结的过程。科学的研究也是如此,在学习过程中我们也总结出一些科学研究方法,下面关于这些研究方法表述正确的是( )
A.质点是一种理想化模型,它把物体看作一个有质量却没有体积的点,能否把物体看作质点取决于物体的形状和大小
B.是平均速度公式,当
取得很短时,其值可以用来作为该时刻的瞬时速度,这在物理学上应用了等效替代方法
C.这里用两个物理量(
和
)之比定义了一个新的物理量(a),这在物理学上叫比值定义法,这个式子说明加速度a与速度变化量
成正比
D.图像可以描述质点的运动,图像可以反映速度随时间的变化规律,图像的斜率反映加速度的大小和方向
20、某同学将一排球自O点垫起,排球竖直向上运动,随后下落回到O点。设排球在运动过程中所受空气阻力大小和速度大小成正比,以向上为运动的正方向,在下列排球速度v与时间t的关系曲线中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、电场中有O、A、B、C几个固定点,一电量为-q、质量为m的带电粒子仅受电场力作用,从O点由静止开始做直线运动,其v-t图像如图。粒子在t1时刻运动到A点,其速率为v1;t2时刻运动到B点,其速率为0;t3时刻运动到C点,其速率为v2。由图可推断,A、B、C三点中,__________点的电势最高;A、C两点的电势差UAC=__________。
22、如图所示,我们以太阳为参照系,地球绕太阳的运动周期为T,以地球为参照系,月球绕地球的运动周期为T,则相邻两次月球-地球-太阳排列成几乎一条直线的时间差约为____________。记地球绕太阳的轨道半径为rE,月球绕地球的轨道半径为rM(rE>>rM),以太阳为参照系,月球运动过程,加速度的最小值和最大值的大小比例为_______________。
23、将红墨水分别滴入温度不同的水杯中,水温越高,红墨水扩散到整杯水所用的时间越________,说明温度越高,水分子的热运动就越__________.把两块铅块表面刮平后,用力把它们压在一起,则可在铅块下挂上不少砝码,这说明分子间_____________________.
24、洗衣机的甩干筒在转动时,有一衣物附着在筒壁上随筒一起转动,衣物相对于筒壁静止,则衣物受到_________个力的作用;若筒的转速增加,衣物仍相对筒壁静止,筒壁对衣物的摩擦力_________(填“增大”、“减小”或“不变”)。
25、在做平抛运动时,为了保证小球能够水平抛出,斜槽末端必须 ;为了让小球每做平抛的初速度相同,小球每次应该从斜槽 位置由静止开始下滑.
26、质点振动方向和波的传播方向在__________上的波叫纵波;纵波可以产生在气态、液态、固态的各种____________中。
27、某同学做验证向心力与线速度关系的实验。装置如图所示,一轻质细线上端固定在拉力传感器上,下端悬挂一小钢球,钢球静止时刚好位于光电门中央。主要实验步骤如下:
①用游标卡尺测出钢球直径d;
②将钢球悬挂静止不动,此时力传感器示数为F1,用米尺量出线长L;
③将钢球拉到适当的高度处释放,光电门计时器测出钢球的遮光时间为t,力传感器示数的最大值为F2;
已知当地的重力加速度大小为g,请用上述测得的物理量表示:
(1)钢球经过光电门时的线速度表达式v=____,向心力表达式 =____;
(2)钢球经过光电门时的所受合力的表达式F合= ___;
(3)若在实验误差允许的范围内F向=F合,则验证了向心力与线速度的关系。该实验可能的误差有:____。(写出一条即可)
28、如图所示,一重为40 N的木块原来静止在水平桌面上,某瞬间在水平方向上同时受到两个方向相反的力、
的作用,其中
已知木块与桌面间的动摩擦因数为
,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,求:
(1)木块所受的摩擦力的大小;
(2)当只将撤去时,木块受到的摩擦力的大小;
(3)若撤去的力不是而是
,求木块受到的摩擦力的大小。
29、如图所示,和
都是处于竖直平面内的光滑圆弧形轨道,
处于水平位置,
是半径为
m的
圆周轨道,
是半径为
m的半圆轨道,最高点
处固定一个竖直弹性挡板,
为
轨道的中心,
段是水平粗糙轨道,与圆弧形轨道平滑连接.已知
段水平轨道长
m,与小球之间的动摩擦因数
.现让一个质量为
kg的小球
从
点的正上方距水平线
髙
处自由落下.(
取
m/s2)
(1)当m时,问此球第一次到达
点对轨道的压力大小.
(2)当m时,试通过计算判断此球是否会脱离
轨道,如果会脱离轨道,求脱离前球在水平轨道经过的路程,如果不会脱离轨道,求静止前球在水平轨道经过的路程.
30、刹车距离(即图中“减速过程”所经过的位移),是评价汽车安全性能的一个重要指标。某型号汽车在一段平直公路上的测试结果是:当汽车以90km/h速度匀速行驶时,从开始刹车到汽车停下的距离是62.5m,刹车过程可以视为匀减速直线运动。
(1)求测试汽车刹车时的加速度大小;
(2)若测试车前方80m处有一障碍物,假设一般人的刹车反应时间(即图中“反应过程”所用时间)t0=0.3s,在这段时间中,汽车依旧做匀速直线运动。那么本次测试是否安全?
31、如图所示,在平面直角坐标系xOy内,有一质量为m、电荷量为+q的电荷从原点O沿着x轴正方向以速度v0射出,电荷的重力不计,要求该电荷能通过点P(),可以分别采取以下两种方案∶①在xOy平面内加平行于y轴的匀强电场E;②垂直于xOy平面加匀强磁场B。(取
,
)求两个方案中
(1)电场强度E和磁感应强度B的比值;
(2)该电荷从点O运动到点P的时间t1与t2的比值(计算结果保留3位有效数字)。
(3)若在xOy平面内同时存在两种方案中的匀强电场和匀强磁场,将电荷从O点静止释放,求该电荷运动过程中距离x轴的最远距离,以及距离x轴最远时的速度大小。(用v0和L表示)
32、在光滑的水平面上,有一质量的平板车,其右端固定一挡板,挡板上固定一根轻质弹簧,在平板车左端P处有一可以视为质点的小滑块,其质量
。平板车表面上Q处的左侧粗糙,右侧光滑,且PQ间的距离
,如图所示。某时刻平板车以速度
向左滑行,同时小滑块以速度
向右滑行。一段时间后,小滑块与平板车达到相对静止,此时小滑块与Q点相距
。(g取
)
(1)求当二者处于相对静止时的速度大小和方向;
(2)求小滑块与平板车的粗糙面之间的动摩擦因数;
(3)若在二者相对静止后,在其运动方向的前方有一竖直障碍物(图中未画出),平板车与它碰后以原速率反弹,碰撞时间极短,且碰后立即撤去该障碍物,求小滑块最终停在平板车上的位置。