1、如图所示,握住弹性绳的一端周期性上下抖动,在绳上激发了一列简谐横波,P、Q是绳上的两个质点。从图示时刻开始计时,下列说法中正确的是( )
A.P点振动的周期可能比Q点振动的周期小
B.经过一个周期,质点P将运动至Q处
C.加快抖动,波的频率增大,传播速度不变
D.加快抖动,波的频率增大,传播速度增大
2、男子3米跳板跳水比赛中,从运动员离开跳板开始计时,跳水过程中运动员重心的v—t图像如图所示,不计空气阻力,重力加速度g取,运动员的轨迹视为直线,取竖直向下为正方向。下列说法正确的是( )
A.运动员在1s~2s加速度逐渐增加
B.运动员在t=1s时开始上浮
C.运动员在1s~2s内的位移为4m
D.运动员在0~1s内的平均速度大小为3m/s
3、金星的半径是地球半径的,质量是地球质量的
。已知地球的公转周期为
,地球的第一宇宙速度为
,地球表面重力加速度为
,则( )
A.金星的公转周期为
B.金星的第一宇宙速度为
C.金星表面重力加速度为
D.金星对地球引力是地球对金星引力的倍
4、如图所示,真空中有等量异种点电荷、
分别放置在
、
两点,在
、
的连线上有对称点
、
,
、
连线的中垂线上有对称点
、
,下列说法正确的是( )
A.在、
连线的中垂线上,
点电势最高
B.正电荷从点沿
、
连线的中垂线移到
点的过程中,受到的静电力先减小后增大
C.正电荷在点电势能大于在
点电势能
D.正电荷在点电势能小于在
点电势能
5、在平直公路上,甲、乙两车同向行驶,其v-t图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则( )
A.两车第一次并排行驶的时刻是t=1s
B.在t=0.5s时,乙车在甲车前
C.在t=0时,甲车在乙车前10m
D.0~3s内,2s时甲、乙两车之间距离最小
6、如图所示为内燃机部分结构的剖面简图,曲轴OA绕O点沿逆时针方向匀速转动,转速为n,曲轴与连杆AB连接在A点,连杆与活塞连接在B点,。此时
,连杆AB与OB的夹角为
,则( )
A.图示时刻活塞的速度大小为
B.图示时刻活塞的速度大小为
C.曲轴和活塞运动周期不相等
D.从图示时刻至活塞到最高点,活塞一直处于超重状态
7、如图所示为某一物块在恒力作用下运动的轨迹。物块运动至点时速度大小为
,一段时间后物块运动至
点,速度大小仍为
,且相对
点速度方向偏转了
,下列说法正确的是( )
A.轨迹可能是一段圆弧
B.物块速度可能先增大后减小
C.物块速度大小可能为
D.在点的加速度方向与速度方向的夹角小于
8、在4s内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的总电荷量为4C,向左迁移的负离子所带的总电荷量为4C,那么电解槽中的电流为( )
A.2A
B.4A
C.6A
D.8A
9、扫地机器人额定工作电压为12 V,工作电流为2.5 A,正常工作1 min,电流做的功为( )
A.30 J
B.150 J
C.288 J
D.1800 J
10、如图所示,蜘蛛用蛛丝将其自身悬挂在水管上,并处于静止状态。蛛丝与竖直方向夹角分别为
。用
分别表示
的拉力,则( )
A.的竖直分力大于
的竖直分力
B.的竖直分力等于
的竖直分力
C.的水平分力大于
的水平分力
D.的水平分力等于
的水平分力
11、关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
A.物体的质量越大,惯性越小
B.物体的速度越大,惯性越小
C.运动的物体具有惯性,静止的物体没有惯性
D.汽车向前行驶时突然刹车,由于惯性,乘客会向前倾
12、智能手机上装载的众多app软件改变着我们的生活,如图所示为某度地图app软件的一张截图,表示了某次导航的具体路径,其推荐路线中有两个数据,16分钟,6.7公里,关于这两个数据,下列说法正确的是( )
A.研究汽车在导航图中的位置时,可以把汽车看作质点
B.16分钟表示的是某个时刻
C.6.7公里表示了此次行程的位移的大小
D.根据这两个数据,我们可以算出此次行程的平均速度
13、某校开展无线电定位“搜狐”比赛。甲、乙、丙三位学生从图中的O点同时出发,并同时在位置N搜到“狐狸”,三位学生的“搜狐”路径已在图中标出,则( )
A.丙的路程最大
B.乙的位移最小
C.丙的平均速度最大
D.甲乙丙三者平均速度的大小相同,但方向不同
14、在静水中速度为的小船,为垂直渡过宽度为d的河流,船头与河岸成θ角斜向上游,如图甲所示。航行中发现河水流速
与河岸间距离x的关系如图乙所示,为使小船仍能到达正对岸,下列措施中可行的是( )
A.保持船头方向不变,先增大后变小
B.保持船头方向不变,先变小后增大
C.保持船速大小不变,θ先增大后减小
D.保持船速大小不变,θ一直减小
15、下列给出的四个表达式中,g表示重力加速度,单位是;h表示高度,单位是m;x表示位移,单位是m;v表示速度,单位是m/s。下列表达式中,单位是s的有( )
A.
B.
C.
D.
16、1831年法拉第把两个线圈绕在一个铁环上,A线圈与电源、滑动变阻器R组成一个回路,B线圈与开关S、电流表G组成另一个回路。通过多次实验,法拉第终于总结出产生感应电流的条件,正确的是( )
A.闭合开关S的瞬间,电流表G中有感应电流
B.闭合开关S的瞬间,电流表G中无感应电流
C.闭合开关S后,在增大电阻R的过程中,电流表G中无感应电流
D.闭合开关S后,滑动变阻器滑片向右移动的过程中,电流表G中无感应电流
17、如图甲所示,质量为m=2kg的物块挂在弹簧秤的下端,在弹簧秤的拉力作用下沿竖直方向从静止开始做直线运动。取竖直向上为正方向,物块的加速度随时间的变化关系如图乙所示,弹簧秤始终在弹性限度内。重力加速度。下列说法正确的是( )
A.0~4s内物块先超重后失重,弹簧秤的示数先增大后减小
B.2s~6s内物块先超重后失重,速度变化量为零
C.0~6s内物块先失重后超重,6s时物块的运动方向向下
D.弹簧秤在2s末和6s末的示数相同,物块在2s末和6s末速度等大反向
18、下列说法正确的是( )
A.磁通量有正负之分,磁通量是矢量
B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
C.相对于同一零电势点,电势能比
大
D.法拉第通过实验研究,总结出“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应,并总结出法拉第电磁感应定律
19、一盏灯发光功率为100W,假设它发出的光向四周均匀辐射,光的平均波长6.0×10-7m,在距电灯10m远处,以电灯为球心的球面上,1m2的面积每秒通过的光子(能量子)数约为(普朗克常量h=6.63×10-34J·s,光速c=3.0×108m/s)( )
A.2×1015
B.2×1016
C.2×1017
D.2×1023
20、如图所示,两物体由跨过光滑定滑轮的轻绳相连,
物体静止在粗糙的水平面上,
物体悬空静止,轻绳
与水平方向间的夹角分别为
。已知
物体的质量为
,
物体的质量为
,重力加速度取
。若整个装置在如图所示位置始终静止,则
物体与地面间的动摩擦因数最小值为
( )
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.4
21、如图所示,匀强磁场的磁感应强度大小B = 0.50T ,方向垂直纸面向里,有一条与磁场方向垂直的长度L=0.30m的通电直导线,电流大小I = 2.0A,方向如图所示。则导线受到的安培力大小F =_________N 。
22、如图所示,三根相互平行的固定长直导线a、b、c两两等距,长度均为L,截面构成等边三角形,均通有电流I。a中电流方向与c中的相同,与b中的相反。已知b中的电流在a导线位置处产生的磁场的磁感应强度大小为,则b、c中电流在a导线处产生的合磁场磁感应强度大小为___________。c导线受到的安培力大小为___________。
23、自然界里一些放射性重元素往往会发生一系列连续的衰变,形成放射系.图是锕系图.纵坐标N表示________,横坐标Z表示________,从U→Pb有________次α衰变,________次β衰变.
24、静电屏蔽:静电平衡时,导体壳内空腔里的电场___________,外电场对壳内不会产生影响。
25、图甲为一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,沿传播方向上位于平衡位置的质点A的振动图像如图乙所示.该横波的传播方向为______(选填“向右”、“向左”);波速大小______m/s.
26、在北方寒冷的冬天,有时会出现“多个太阳”的“幻日”奇观,这时由于空气中的水蒸气在集冷的大气里凝结成了小冰晶,太阳通过冰晶折射的缘故.如图所示为太阳光照射到六角冰晶上折射的光路图,a、b是太阳光中的两种单色光,由此可以判断,冰晶对单色光a的折射率_________(填“大于”或“小于”)冰晶对单色光b的折射率,单色光a在冰晶中的传播速度比单色光b在冰晶中的传播速度_________(填“大”或“小”).如果让太阳光从水中射向空气,逐渐增大入射角,则a、b两种单色光中,单色光_________(填“a”或“b”)更容易发生全反射.
27、某实验小组利用一个柱状玻璃砖测量玻璃的折射率,柱状玻璃砖的横截面如图所示,经测量为矩形,
,
,
为
圆。用一细束单色光在图示平面内从
中点P以
的入射角射入,在M、N处插针标记入射光的路径在
侧观察并在E处插针可挡住M、N处的针,在F处插针可挡住M、N、E处的针。
(1)完成光路图;( )
(2)玻璃的折射率为___________;
(3)光线___________在O点发生全反射。(填“能”或“不能”)
28、在建筑工地上,一起重机将质量m=100 kg的重物以a=2m/s2的加速度从静止开始竖直向上匀加速提升h=10m高度的过程中,(不计阻力,g=10 m/s2)求:
(1)重物受到的拉力;
(2)拉力所做的功;
(3)合力所做的功。
29、一轻质细绳一端系一质量为m =0.05吻的小球儿另一端挂在光滑水平轴O上,O到小球的距离为L= 0.1m,小球跟水平面接触,但无相互作用,在球的两侧等距离处分别固定一个光滑的斜面和一个挡板,如图所示水平距离s=2m,动摩擦因数为μ=0.25.现有一滑块B,质量也为m=0.05kg,从斜面上高度h=5m处滑下,与 小球发生弹性正碰,与挡板碰撞时不损失机械能.若不计空气阻力,并将滑块和小球都视为质点,(g取10m/s2,结果用根号表示),试问:
(1)求滑块B与小球第一次碰前的速度以及碰后的速度.
(2)求滑块B与小球第一次碰后瞬间绳子对小球的拉力.
(3)滑块B与小球碰撞后,小球在竖直平面内做圆周运动,求小球做完整圆周运动的次数.
30、一质量的赛车在平直的赛道上从静止开始以
做匀加速运动,
后发动机达到额定输出功率
,此后保持输出功率不变又运动了
后赛车达到最大速度,假设赛车在运动过程中受到的阻力恒定不变。求:
(1)赛车运动过程中受到的阻力大小;
(2)赛车从开始加速到达最大速度时发生的位移大小。
31、如图甲所示,质量M=3kg的木块A套在固定的水平杆上,并用轻绳与质量为m=1kg小球B相连,在水平向右的外力F0=8N作用下,A、B一起向右做匀速直线运动,运动过程中木块与小球的相对位置保持不变,g=10m/s2。求:
(1)木块与水平杆间的动摩擦因数μ及轻绳与水平方向夹角的正切值tanθ;
(2)如图乙,若B受到的外力由水平变为斜向右上方与水平方向夹角a=37°,且A、B恰好一起向右做匀速直线运动,求此外力F为多大?(sin37°=0.6,cos37°=0.8)
32、某研究小组用如图甲所示的装置来研究滑块(可视为质点)的运动。ABCD为固定轨道,AB部分是倾角θ=60°的粗糙斜面,BC部分是圆心角θ=60°的光滑圆轨道,CD部分是光滑水平面,AB和CD分别与圆轨道部分相切于B点和C点,圆轨道的C端下面装有一压力传感器。水平面上有一端固定在D处的轻弹簧,另一端自由伸长时恰好在C点。该小组成员让滑块从斜面上不同位置由静止下滑,并记录滑块起始位置离B点的高度h,滑块每次刚到达C点时压力传感器的示数F与h的关系图象如图乙所示,已知滑块与斜面间的动摩擦因数,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)质量为m的滑块,由静止沿AB斜面下滑过程中克服摩擦力所做的功Wf(用题中所给的物理量表示);
(2)滑块的质量m和圆轨道的半径R;
(3)已知弹簧的劲度系数k=30N/m,在其弹性限度范围内其压缩量不能超过0.3 m,求h的最大值hm。