1、如图所示,用一根长为L的细绳一端固定在O点,另一端悬挂质量为m的小球A,为使细绳与竖直方向夹角为30°且绷紧,小球A处于静止,则需对小球施加的力的最小值等于( )
A.
B.
C.
D.
2、有一家用电褽斗,其内部电路结构如图所示,改变内部连线方式可以使电褽斗处于断开状态或获得低、中、高三个不同的温度挡,选项图中是它的四种不同的连接方式,其中能获得高挡温度的是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,一个半球形的碗放在桌面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内表面是光滑的,一根质量可忽略的刚性细杆两端分别固定着可视为质点的小球a和b,放置在半球面内,已知细杆长度是球面半径的倍,当两球处于平衡状态时,细杆与水平面的夹角θ=15°,则碗对两小球a和b的弹力大小之比是( )
A.
B.2:
C.:1
D.
4、如图所示,一根轻绳跨过一轻质定滑轮,轻绳一端系一个质量为m的物体A。将物体A固定,质量为2m的人抓着轻绳匀速向下爬,轻绳处于竖直状态。已知重力加速度大小为g,某时刻释放物体A,若人相对于轻绳匀速向下爬,则物体A的加速度( )
A.大小为g,方向向上
B.大小为g,方向向下
C.大小为,方向向上
D.大小为,方向向下
5、将一小球水平抛出,A、B、C 为平抛运动轨迹上的三个点,AB间的距离为L,BC间的距离为,AB、BC连线与水平面间的夹角分别为30°和60°,如图所示。忽略空气阻力,取重力加速度为
。则小球水平抛出的初速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、用图甲和图乙所示的装置探究平抛运动的特点。下列实验操作中错误的是( )
A.用图甲装置研究平抛物体的竖直分运动时,观察A、B两球是否同时落地
B.图乙装置中的背板必须处于竖直面内,固定时可用铅垂线检查背板是否竖直
C.若将小球放在图乙装置的斜槽末端水平部分任一位置均能保持静止,则说明斜槽末端水平
D.用图乙装置多次实验以获得钢球做平抛运动的轨迹时,可以从斜槽上任意不同位置静止释放钢球
7、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
8、如图为某一类型质谱仪的结构示意图,在两平行电极板间有一匀强电场,电场强度为E,在电极板的右端有一阻隔板,板上有一小孔只能让没有偏向的带电粒子穿过,整个仪器置于磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向外的匀强磁场中。一带电粒子由电极板的左端,对准小孔、平行于电极板射入,从小孔射出后,粒子打在板上距离小孔为d的位置,忽略粒子重力,则此粒子的比荷为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )
A.质点一定带正电
B.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
C.三个等势面中,c的电势最高
D.带电质点在P点的电势能一定比在Q点的大
10、一车辆减速时做直线运动,其关系符合一次函数,如图所示,则下列说法正确的是( )
A.车辆初速度为
B.在时间内,车辆的位移大小是
C.车辆加速度大小为
D.当时,车辆速度为
11、某同学站在电梯底板上,如图所示的图像是计算机显示的电梯在某一段时间内速度变化的情况(竖直向上为正方向)。根据图像提供的信息,可以判断下列说法中正确的是( )
A.在内,电梯向上运动,该同学处于超重状态
B.在内,电梯在加速上升,该同学处于失重状态
C.在内,电梯处于匀速状态,该同学对电梯底板的压力等于他所受的重力
D.由于物体的质量未知,所以无法判断超重、失重状态
12、下列说法正确的是( )
A.拔河比赛时,胜方拉对方的力大于败方拉对方的力
B.只从单位的角度看,公式(其中F是力、m是质量、v是速度、r是半径)一定不正确
C.在伽利略和笛卡尔的工作基础上,牛顿发现了牛顿第一定律
D.静止在水平桌面上的物块受到桌面的支持力,和物块对桌面的压力是一对平衡力
13、如图甲所示,含有等量正负电荷的等离子体流由左方连续以相等的速度射入相互平行的、
两板间,板间有垂直纸面向里的匀强磁场,
直导线与
、
相连接,线圈
与直导线
连接,线圈
内有按图乙所示规律变化的磁场,且规定向左为磁场B的正方向,则下列说法正确的是( )
A.内,
、
导线互相排斥
B.内,
、
导线互相排斥
C.内,
、
导线互相吸引
D.内,
、
导线互相排斥
14、实验推动了人们对于光本质的研究,关于下列实验,说法正确的是( )
A.图1两个图样中,上面单缝的宽度一定小于下面单缝的宽度
B.图2中将肥皂膜水平放置,同样可以观察到与图2相同形状的条纹
C.图3中与锌板连接的静电计因为带负电而张开
D.图4两个干涉图样中,上面是红光下面是蓝光
15、利用氦和氘进行的聚变反应安全无污染,容易控制。月球上有大量的氦3,每个航天大国都将获取氦3作为开发月球的重要目标之一、已知两个氘核聚变生成一个氦3和一个中子的核反应方程是:
,若有2g氘全部发生聚变,则释放的能量是(
为阿伏加德罗常数)( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触点向a端移动时,各灯的亮度变化情况是( )
A.A、B、C三灯都变亮
B.A、B、C三灯都变暗
C.A、C灯变亮,B灯变暗
D.A灯变亮,B、C灯变暗
17、如图,在同一根软绳上先后激发出两段同向传播的简谐波,则它们( )
A.波长相同
B.振幅相同
C.波速相同
D.频率相同
18、2023年10月26日11时14分,“神舟十七号”载人飞船发射成功,10月26日17时46分,“神舟十七号”载人飞船与空间站组合体完成自主快速交会对接,我国空间站在离地球表面高约400km的轨道上运行,已知同步卫星距离地球表面的高度约为36000km。下列说法正确的是( )
A.我国空间站的运行周期为24h
B.我国空间站运行的角速度小于地球自转的角速度
C.我国空间站运行的线速度比地球同步卫星的线速度大
D.我国空间站的发射速度大于第二宇宙速度,小于第三宇宙速度
19、下列说法正确的是( )
A.伽利略使用图甲斜面进行实验,得出力和运动的关系
B.图乙中,落在球网中的足球受到弹力是由于足球发生了形变
C.图丙中,百米赛跑运动员跑到终点时不能立刻停下来是由于惯性
D.图丁为我国第一辆火星车被命名为“祝融号”。祝融号质量约240kg,在地球表面重力约2400N,高1.85m,设计寿命约92天,其中kg、N、m是国际单位制中的基本单位
20、如图,水平传送带以恒定速度v顺时针转动,传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧。将小物块P轻放在传送带左侧某位置,P在传送带带动下向右运动,与弹簧接触时速度恰好达到v。取P放置点为坐标原点,全过程P始终处在传送带上,以水平向右为正方向,木块在向右运动或向左运动的过程中,加速度a与位移x的关系图像正确的( )
A.
B.
C.
D.
21、发现电流磁效应的科学家是_________,发现通电导线在磁场中受力方向规律的科学家是_________,发现点电荷的相互作用力规律的科学家是_________。
22、如图所示,的同学悬挂在单杠上,两臂间夹角为
,则他单臂的拉力大小为_______________N.若增大两手间的距离,双臂拉力的合力_______________(填“增大”、“减小”或“不变”)
.
23、穿过闭合电路的______发生变化,闭合电路中就有______产生,这种现象叫______现象。
24、用螺旋测微器测量合金丝的直径,示数如图所示,则合金丝的直径为___________mm。
25、(1)如图所示,将一个半径为R的金属圆环串联接入电路中,电路中的电流为I,接入点a、b是圆环直径上的两个端点,流过圆弧acb和adb的电流相等。金属圆环处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与圆环所在的平面垂直,则金属圆环受到的安培力大小为___________。
(2)如图所示,半径为r的圆形空间内,存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,一个带电粒子(不计重力),从A点沿半径方向以速度v0垂直于磁场方向射入磁场中,并由B点射出,且∠AOB=,则该粒子在磁场中运动的时间为___________。
(3)如图所示,长为L、质量为m的导体棒ab,置于倾角为θ的光滑斜面上。导体棒与斜面的水平底边始终平行。已知导体棒通以从b向a的电流,电流为I,重力加速度为g。若匀强磁场方向竖直向上,为使导体棒静止在斜面上,则磁感应强度B应该为___________。
26、在2008年北京奥运会中,牙买加选手博尔特在男子100m和200m决赛中分别以9.69 s和19.30s的成绩破两项世界纪录,获得两枚金牌.则他在100 m决赛中的平均速度约为________m/s,在200 m决赛中的平均速率约为________ m/s。(结果均保留四位有效数字)
27、在“用单摆测量重力加速度”的实验中:
(1)摆球直径用游标卡尺进行测量,主尺和游标尺的示数如图所示,则摆球的直径是____mm。
(2)在测量过程中,由于操作失误,使得摆球没有做单摆运动,而形成了一个圆锥摆(摆球在水平面内做圆周运动)。则测得的周期比正确操作时测得的周期_____(填“偏大”“偏小”或“不变”)。
28、如图所示,质量为30 kg的小孩坐在10 kg的雪橇上,大人用与水平方向成37°角斜向上的大小为100 N的拉力拉雪橇,使雪橇沿水平地面做匀速运动,(g=10 N/kg,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)求:
(1)雪橇对地面的压力大小;
(2)雪橇与水平地面间的动摩擦因数的大小。
29、如图所示,长直轨道AB与光滑圆轨道平滑连接,滑道AB长L=50m,C是半径为R=20m的圆弧的最低点,BC圆弧所对的圆心角为60°,质量为m=50kg的运动员从A点有静止开始匀加速下滑,加速度为4m/s2,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)运动员到达B点的速度大小vB;
(2)运动员在AB段所受重力的冲量I。
(3)运动员在C点时对轨道的压力大小FN。
30、如图所示,导热性能良好的气缸内用活塞封闭一定质量的理想气体,活塞用轻弹簧与缸底相连,当气缸如图甲水平放置时,弹簧伸长了x0=2cm,活塞到缸底的距离为L0=4cm,将气缸缓慢转到竖直位置,开口向上,如图乙所示,这时活塞刚好向缸底移动了x0的距离。已知环境温度不变,活塞的横截面积为S=1,活塞与气缸壁的摩擦不计,且气密性良好,活塞的质量为m=2kg,重力加速度为g=10
,大气压强为P0=1×
Pa,求:
(1)弹簧的劲度系数的大小;
(2)若从甲图到乙图的过程中,气体放出的热量为Q=5.6J,活塞的重力对气体做的功为W=0.4J,则弹簧开始具有的弹性势能为多少?
31、如图(a)所示,平行长直金属导轨水平放置,间距L=0.4 m.导轨右端接有阻值R=1 Ω的电阻,导体棒垂直放置在导轨上,且接触良好.导体棒及导轨的电阻均不计,导轨间正方形区域abcd内有方向竖直向下的匀强磁场,bd连线与导轨垂直,长度也为L.从0时刻开始,磁感应强度B的大小随时间t变化,规律如图(b)所示;同一时刻,棒从导轨左端开始向右匀速运动,1 s后刚好进入磁场.若使棒在导轨上始终以速度v=1 m/s做直线运动,求:
(1)棒进入磁场前,回路中的电动势E大小;
(2)棒在运动过程中受到的最大安培力F,以及棒通过三角形abd区域时电流I与时间t的关系式.
32、如图所示,一个带电荷量为q的液滴以速度v射入互相垂直的匀强电场和匀强磁场中,液滴刚好能在竖直平面内做匀速圆周运动,运动的轨迹半径为R。已知电场强度大小为E、方向竖直向下,重力加速度为g。求:
(1)液滴所带电荷的性质及液滴的质量m;
(2)磁感应强度的大小B。