1、某同学在用如图所示的装置做“探究加速度与力的关系”的实验时,忘记平衡小车运动中所受的摩擦力了,其他操作、计算及作图均正确,他最后作出的a-F关系图象可能是( )
A.
B.
C.
D.
2、一个光滑圆环固定在竖直平面内,质量为m的小球(可视为质点)套在圆环上,如图所示,已知重力加速度为g,将小球从圆环最高点A静止释放,小球沿圆环下滑至最低点C的过程中,下列说法正确的是( )
A.从A运动到B的过程中,圆环对小球的弹力始终沿半径向外
B.从A运动到C的过程中,小球在B点的机械能最大
C.当圆环对小球的作用力为零时,小球的向心力大小为
D.当小球运动到C点时,对圆环的弹力大小为
3、三位物理学家利用一系列频率相同的高次谐波相叠加,合成时间仅几百阿秒的光脉冲,荣获2023年度诺贝尔物理学奖。这种合成相当于中学物理中( )
A.光的衍射
B.光的干涉
C.光的折射
D.光的偏振
4、一列简谐横波沿一直线传播,该直线上平衡位置相距的A、B两处的质点振动图像如图a、b所示,则该波的速度不可能为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,两个小朋友在玩跷跷板游戏,下列描述两个小朋友的物理量一定相同的是( )
A.角速度
B.线速度
C.向心加速度
D.向心力
6、如图所反映的物理过程中,下列说法正确的是( )
A.子弹镶嵌进A的过程中,子弹和物块A组成系统动量守恒
B.木块沿放在光滑的地面上的斜面加速滑下,物块与斜面系统动量守恒
C.物块M和物块N之间挤压一轻质弹簧,用细线连接静止在墙角处,剪断细线,弹簧恢复到过程中,系统动量守恒
D.用一根细线连在一起的形状相同的木球和铁球在水中匀速下降,剪断细线,两球在水中运动的过程中,系统动量守恒
7、站在地面上屈腿蹬地竖直向上跳起,人能够向上跳起的原因是( )
A.地面对人的弹力等于人受到的重力
B.地面对人的弹力大于人对地面的作用力
C.地面对人的弹力大于人受到的重力
D.人对地面的弹力小于人受到的重力
8、如图所示,在竖直虚线MN和之间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一带负电粒子(不计重力)以水平初速度v0由A点进入这个区域,带电粒子沿直线运动,并从C点离开场区。如果撤去磁场,该粒子将从B点离开场区;如果撤去电场,该粒子将从D点离开场区。则下列判断正确的是( )
A.电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向外
B.该粒子由B点离开场区时的动能大于由C点离开场区时的动能
C.该粒子由A点运动到D点的时间小于由A点运动到C点的时间
D.匀强磁场的磁感应强度B与匀强电场的场强E的大小之比为v0
9、在力学范围内,三个基本物理量分别是( )
A.焦耳、米、秒
B.长度、质量、时间
C.力、质量、时间
D.牛顿、千克、米
10、固定在振动片上的金属丝S周期性触动水面可以形成水波,当振动片在水面上沿MN直线上移动时拍得一幅如图照片,显示出此时波的图样。下列说法正确的是( )
A.振动片正在向图中M一侧移动
B.图中振动片左侧的水波传播速度更快
C.图中振动片右侧接收到的水波频率更高
D.相同时间内接收到完全波的个数,M一侧比N一侧多
11、电动汽车、电动自行车由于节能环保及良好的操控性能,越来越被大家认可,但其安全性也引起了大家的关注.某电动汽车的电池组是由约8000个锂电池串并联组成,其部分参数如下表:
最大储能 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 电池组内阻 |
20kW | 400V | 0.04~0.12Ω |
下列相关说法正确的是( )
A.电池组的额定输出电流为5A
B.该车以额定输出功率持续行驶的时间小于2.5h
C.该电池组充满电所储存的能量约为
D.若电池组输出端短路,则瞬间热功率最大可达到400kW
12、某汽车在水平路面上启动刹车后,其位移随时间变化的规律为(x的单位是m,t的单位是s)。下列说法正确的是( )
A.该汽车从启动刹车到停下来用时10s
B.该汽车从启动刹车到停下来向前运行了50m
C.该汽车刹车时的加速度大小为8m/s2
D.该汽车启动刹车时的初速度大小为10m/s
13、如图,电阻、
的阻值相同,电源的内阻不可忽略,b为滑动变阻器的中点。闭合开关后,将滑动变阻器的滑片由a端向b点缓慢滑动,下列说法正确的是( )
A.消耗的功率变大
B.电源的效率变大
C.电源的输出功率变大
D.电源内阻消耗的功率变大
14、内壁光滑的圆筒竖直固定,圆筒半径为R,圆筒圆心的正上方悬挂一轻绳,轻绳下悬挂一质量为m的小球,轻绳长度为L=2R,重力加速度为g,现使小球在水平面内做圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.轻绳的拉力随小球角速度的增大而增大
B.轻绳受到的最大拉力为2mg
C.当小球的角速度等于,此时轻绳的拉力大小为
D.当小球的角速度等于,此时侧壁对小球的弹力小于
15、汽车刹车后做匀减速直线运动,经3.5s停止。从刹车开始计时,则汽车在1s内、2s内、3s内的位移之比为( )
A.3:2:1
B.5:3:1
C.5:8:9
D.3:5:6
16、如图所示,滑翔伞是一批热爱跳伞、滑翔翼的飞行人员发明的一种飞行器。现有一滑翔伞沿直线朝斜向下方向做匀加速直线运动。若滑翔伞和飞行人员受到的总重力为G,空气对滑翔伞和飞行人员的作用力为F,则此过程中飞行人员和滑翔伞组成的系统的受力情况可能是( )
A.
B.
C.
D.
17、斯涅耳1621年关于折射现象的论文中用了如图所示的装置研究光的折射现象。一个容器中装水,一束单色光沿AO从O点射入水中,以O 点为圆心画圆,与折射光线的交点为B,过B点向两介质的交界面作垂线,交点为N,BN与AO的延长线的交点为M。以O点为圆心,OM为半径画另一圆。则以下线段长度之比等于水的折射率的是( )
A.
B.
C.
D.
18、两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势均为零,ND段中的C点电势最高,则( )
A.N点的电场强度大小为零
B.C点的电场强度大小为零
C.NC间电场强度方向指向x轴正方向
D.将一负点电荷从N点移到D点,电场力先做负功后做正功
19、如图所示,沿竖直方向悬挂着一铁制棋盘,具有磁性的棋子能被吸附在棋盘上保持静止状态,忽略棋子间的相互作用力。对于被吸附在棋盘上由不同材质制成的棋子,下列说法正确的是( )
A.越重的棋子所受摩擦力越大
B.磁性越大的棋子所受摩擦力越大
C.与棋盘接触面积越大的棋子所受摩擦力越大
D.接触面越粗糙的棋子所受摩擦力越大
20、在光滑水平面上有一物块受水平恒力F的作用而运动,在其正前方固定一个足够长的轻质弹簧,如图所示,从物块与弹簧接触到弹簧被压缩到最短的过程中,下列说法正确的是( )
A.物块接触弹簧后立即做减速运动
B.物块速度最大时,弹簧弹力的大小等于F的大小
C.当弹簧压缩量最大时,物块的加速度恰好为零
D.物块的加速度先增大后减小
21、电磁打点计时器是一种使用 (选填“直流”或“交流”)电源的计时仪器,电源的频率是 Hz时,在某次“练习使用打点计时器”实验中,其中一段打点纸带如图所示,A、B、C、D是连续打出的四个点.由图中数据可知,纸带的运动是 (选填“匀速”或“变速”)运动,物体的加速度是 m/s2.
22、如图所示,用光电门研究钢球下落的速度,小球的直径为,测得小球通过
光电门的时间间隔为
,通过
光电门的时间间隔为
,钢球从
光电门到
光电门的时间为
,钢球经过
光电门的速度大小为________,钢球从
光电门到
光电门的平均加速度大小约为________。
23、周期(T):
交变电流完成一次______变化所需的时间。
24、如图所示为甲、乙、丙3个物体在同一直线上运动的x-t图像,比较前5s内3个物体的平均速度有:_____
_____
;比较前10s内3个物体的平均速率大小有
_____
_____
。(均填“>”“=”或“<”)。
25、正电子与负电子相碰湮没时,放出的能量约为多少?
答案:___________。
26、在磁感应强度为 B 的匀强磁场中,半径为 R 的半球形球壳如图(a)放置,穿过它的磁通量为_______;面积为 S 的矩形线框在该磁场中的初始位置如图(b)中实线所示,线框绕 O 轴逆时针转动到与磁场垂直的虚线位置,这一过程中穿过线框的磁通量的变化量大小为______。
27、如图甲所示是探究某根弹簧的伸长量x与所受拉力F之间的关系图,将测得数据作图可得图象如图乙所示,则该弹簧的劲度系数k=__________N/m。 当弹簧受到F1=750N的拉力作用时__________cm;当弹簧伸长
cm时,弹簧产生的拉力
__________N。
28、如图所示,xOy平面内存在着沿y轴正方向的匀强电场,一个质量为m、电荷量为+q的粒子从坐标原点O以速度v0沿x轴正方向进入电场。当它经过图中虚线上的M(L,L)点时,撤去电场,粒子继续运动一段时间进入一个矩形匀强磁场区域(图中未画出),后又从虚线上的某一位置N处沿y轴负方向运动并再次经过M点,已知磁场方向垂直xOy平面向里,磁感应强度大小为B,不计粒子的重力。求:
(1)电场强度的大小;
(2)N点到x轴的距离;
(3)粒子从O点到N点的总时间。
29、如图所示,A、B、C三点为一直角三角形的三个顶点,∠B=30°。现在A、B两点放置两点电荷qA、qB,测得C点电场强度的方向与AB平行,则:
(1)两电荷分别带的是正电还是负电?
(2)两电荷的电量之比,qA∶qB是多少?
30、如图所示为某种透明介质的截面图,△AOC为等腰直角三角形,OBC为半径R=10 cm的四分之一圆弧,AB与水平屏幕MN垂直并接触于A点。由红光和紫光两种单色光组成的复色光射向圆心O,在AB分界面上的入射角i=45°,结果在水平屏幕MN上出现两个亮斑.已知该介质对红光和紫光的折射率分别为n1=,n2=
.则:
①判断在AM和AN两处产生亮斑的颜色;
②求两个亮斑间的距离.
31、如图所示,倾角为37°的斜面长l=1.9m,在斜面底端正上方的O点将一质量为1kg小球以v0=3m/s的速度水平抛出,与此同时由静止释放斜面顶端的质量也为1kg的滑块,经过一段时间后,小球恰好能够以垂直于斜面的速度在斜面P点处击中滑块。(小球和滑块均可视为质点,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)小球在抛出点O的机械能(取斜面底端为参考平面);
(2)滑块从静止开始到被小球击中过程中克服摩擦力做的功。
32、如图甲所示,两个中心线共线的平行板电容器均水平放置。MN两板间电压U1=1.5V,板间充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=0.15T。先后有大量相同带电粒子沿两板中心线从左侧水平飞入MN间,粒子质量m=4.0×10-23kg,电荷量q=3.2×10-19C。研究发现CD两板间加如图乙所示U2=1.2V的周期性电压时,沿直线穿过MN并沿中心线进入CD之间的粒子,偏移量最大的粒子恰好能从极板右侧边缘飞出。已知两电容器板长均为l=15cm,MN间距d1=20cm,粒子重力不计。
(1)沿直线穿过MN的粒子速度大小是多少?
(2)若MN间电压U1=0,打在M板上的粒子速度最大值是多少?
(3)沿直线穿过MN,并沿中心线进入CD之间的粒子,从CD右侧飞出的粒子动能最小值是多少?