1、王老师在课堂上演示绳波的传播过程,他握住绳上的A点上下振动,某时刻绳上波形如图则绳上A点的振动图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、2023年10月26日,“神舟十七号”载人飞船发射升空,顺利进入近地点200km、远地点363km的近地轨道(LEO),并在同一天,经转移轨道与轨道(正圆轨道)高度为400km的中国空间站完成对接,轨道简化如图。则( )
A.飞船在LEO轨道的运行周期大于空间站周期
B.飞船在M点减速进入转移轨道
C.飞船在转移轨道运行经过M点的加速度大于N点的加速度
D.飞船在转移轨道从M点运动到N点过程中速度逐渐增大
3、下列物理学史材料中,描述正确的是( )
A.卡文迪什通过扭秤实验测量出静电引力常量的数值
B.库仑通过与万有引力类比,在实验的基础上验证得出库仑定律
C.法拉第确定了计算单摆周期的公式
D.安培通过实验测定了元电荷的数值
4、一物体静止在光滑的水平桌面上,现对其施加一水平力,使它沿水平桌面做直线运动,该物体的v-t图象如图所示.根据图象,下列说法中正确的是( )
A.0~6s时间内物体所受水平力的方向始终没有改变
B.2s~3s时间内物体做减速运动
C.1s末物体距离出发点最远
D.1.5s末和2.5s末两个时刻物体的加速度相同
5、一特殊滑动变阻器的结构示意图如图甲所示,其主体为两段长度相同、材料相同的圆柱形导体拼接成的电阻,滑片可以自由滑动,
、
间的电阻
与
、
间的距离
的关系如图乙所示,则左、右两侧的圆柱形导体横截面的半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,在印度有一质量超过250吨的巨石静止立在45°的斜坡上,据说已经有1300多年历史,下列关于该巨石说法正确的是( )
A.该巨石只受到两个力的作用
B.若沿斜坡向上推该石头,巨石不动,则巨石受到的摩擦力大小不变
C.巨石对斜坡的压力小于巨石的重力
D.若增大巨石的质量,巨石一定会沿斜坡下滑
7、图中实线为等势面,一带电粒子从电场中的B点运动到A点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则( )
A.粒子一定带正电
B.粒子的动能逐渐增加
C.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度
D.粒子在A点具有的电势能小于在B点的电势能
8、如图所示,一轻弹簧水平放置在光滑的水平面上,其右端固定,B点为弹簧自由伸长时的位置,一物块静止在A处。现用水平向右的恒力F一直推该物块,弹簧被压缩的最短位置为C,则下列关于物块的说法正确的是( )
A.到达B点时速度最大
B.从B到C一直减速
C.由A到C加速度先不变后一直减小
D.能返回到B点,且两次在B点的速度大小相等
9、某同学探究“感应电流产生的条件”的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.条形磁体静止在线圈中,电流计的指针会偏转
B.条形磁体S极迅速插入线圈,电流计的指针不会偏转
C.条形磁体N极迅速抽出线圈,电流计的指针不会偏转
D.条形磁体的N极或S极迅速插入或抽出线圈,电流计的指针都会偏转
10、据报道,天文学家近日发现了一颗距地球40光年的“超级地球”,名为“55 Cancrie”。该行星绕母星(中心天体)运行的周期约为地球绕太阳运行周期的,母星的体积约为太阳的60倍。假设母星与太阳密度相同,“55 Cancrie”与地球均做匀速圆周运动,则“55 Cancrie”与地球的( )。
A.轨道半径之比约为
B.轨道半径之比约为
C.向心加速度之比约为
D.向心加速度之比约为
11、如图(a),我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种。某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图(b)所示,其轨迹在同一竖直平面内,抛出点均为O,且轨迹交于P点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别为v1和v2,其中v1方向水平,v2方向斜向上。忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是( )
A.谷粒1的加速度小于谷粒2的加速度
B.谷粒2从O到P的运动时间大于谷粒1
C.谷粒2的水平分速度等于v1
D.两谷粒从O到P的平均速度相等
12、如图所示,质量为m的鸽子,沿着与水平方向成15°角、斜向右上方的方向以大小为v的速度匀速飞行,受到空气的作用力为F,重力加速度大小为g,下列鸽子受力示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
13、下列表述中,所指的速度为平均速度的是( )
A.子弹射出枪口时的速度为
B.一辆公共汽车从甲站行驶到乙站,全过程的速度为
C.某段高速公路限速为
D.小球在第末的速度为
14、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
15、中国海军护航编队“巢湖”舰历经36h、航行约8330km,护送13艘货轮顺利抵达亚丁湾西部预定海域,航线如图所示。下列说法正确的是( )
A.以“巢湖”舰为参考系,13艘货轮全程任何时刻都是静止的
B.研究舰队的行驶路程时,可将“巢湖”舰看作质点
C.此次护航过程的平均速度大约是231.4km/h
D.“巢湖”舰的速度越大,其加速度一定越大
16、如图所示,发电机矩形线框匝数为,面积为
,线框所处磁场可视为匀强磁场,磁感应强度大小为
,线框从图示位置开始绕轴
以恒定的角速度
沿顺时针方向转动,线框输出端接有换向器,通过电刷和外电路连接。定值电阻
的阻值均为
,两电阻间接有理想变压器,原、副线圈的匝数比为
,忽略线框以及导线电阻。下列说法正确的是( )
A.安装了换向器,变压器副线圈没有电压
B.转动一圈过程,通过的电量为
C.图示位置线框产生的电动势最大
D.发电机的输出功率为
17、下图为物理《必修一》教材插图,以下说法错误的是( )
A.图甲中研究跳高运动员背越式过杆跳技术动作要领时,运动员不可以看为质点
B.图乙中观察桌面微小形变的物理方法是光学放大法
C.图丙表明在真空中静止释放物体时,物体下落的快慢与物体轻重无关
D.图丁中运动员受到支持力是因为运动员的脚掌发生了形变
18、近年来,我国新能源汽车产销量呈现出爆发式增长,而一款新能源汽车上市前需要对其性能进行科学和规范的测试。一辆新能源汽车在专业测试场的平直道路上进行制动系统性能试验,实验发现从开始刹车起运动过程中的位移与时间的关系式为,下列分析正确的是( )
A.刹车过程中第1s内的位移大小是25m
B.刹车过程中第3s末的速度大小是
C.从刹车开始计时,刹车过程6s内通过的位移大小为60m
D.从刹车开始计时,第1s内和第2s内的位移大小之比为
19、在一些建筑工地上,建筑工人常用简易装置传送物品。如图所示,将两根相同且粗细均匀的平行细直杆MN和PQ倾斜固定作为轨道,轨道平面与水平面的夹角为θ,两直杆间的距离为d。将一圆柱形物体置于两直杆间,给该圆柱形物体一沿直杆向下的初速度,其恰好能沿轨道匀速下滑。不计空气阻力,则( )
A.仅稍增大d,该圆柱形物体仍能沿轨道匀速下滑
B.仅稍增大d,该圆柱形物体将沿轨道减速下滑
C.仅稍增大θ,该圆柱形物体仍能沿轨道匀速下滑
D.仅稍增大θ,该圆柱形物体将沿轨道减速下滑
20、物理学中的自由落体规律、万有引力定律是由不同的物理学家探究发现的,他们依次是( )
A.牛顿,哥白尼
B.卡文选许、安培
C.伽利略、牛顿
D.开普勒,牛顿
21、如图所示,竖直放置的粗细均匀的U形管,右端封闭有一段空气柱,两管内水银面高度差为h=19 cm,封闭端空气柱长度为L1=40 cm。为了使左、右两管中的水银面相平,(设外界大气压强p0=76 cmHg,空气柱温度保持不变)试问:
①需从左管的开口端再缓慢注入高度多少的水银柱?_____此时封闭端空气柱的长度是多少?____
②注入水银过程中,外界对封闭空气做________(填“正功”“负功” 或“不做功”),气体将______(填“吸热”或“放热”)。
22、两个单摆的摆长之比为,则它们做简谐运动的周期之比为______;若它们做简谐运动的频率之比为
,则它们的摆长之比为_______.
23、2003年10月15日,我国“神舟”5号载人飞船发射成功。该飞船在加速升空过程中,宇航员杨利伟处于 状态;在太空轨道运行时,他处于 状态;在打开减速伞返回地面的过程中,他处于 状态。(填“超重”或“失重”)
24、如图所示,一个一端封闭、内径均匀、两臂竖直倒置的U形管中,水银柱封闭着两段空气柱,图中空气柱长、
以及水银面的高度差 h1、h2单位都是 cm 。大气压强支持P0 cm Hg 。则左右两段空气柱的质量之比
=____。
25、某个质量m=1kg的物体从足够高的位置静止开始下落的过程中,除了重力之外还受到水平方向的大小F=2N,方向不变的力的作用,则经过2s的时间,物体的水平分速度为___________m/s,竖直分速度为___________m/s。
26、黑体只是从外界吸收能量,从不向外界辐射能量(______)
27、(1)如图所示(a),螺旋测微器的读数为______。
(2)在实验室,小柯同学想测出某种材料的电阻率。由于不知是何种材料,也不知其大约阻值,于是他用多用电表先粗测该材料一段样品的电阻,经正确操作后,用“×100”档时发现指针偏转情况如图所示(b),则他应该换用______档。(填“×10”或“×1k”)重新测量。换档后,在测量前先要______。
28、如图,甲、乙两名运动员在训练2×100m接力赛跑。已知甲、乙两运动员的起跑过程可看成加速度大小为2m/s2的匀加速运动,且经加速后都能达到并保持vm=8m/s的速度跑完全程。已知接力区的长度为L=18m,乙在接力区前端听到口令时起跑,在甲乙相遇时完成交接棒,假设接棒动作不影响运动员的速度大小。
(1)在某次练习中,甲以vm=8m/s的速度跑到接力区前端s合=12m处时,向乙发出起跑口令,求此次练习中交接棒处离接力区前端的距离;
(2)为了取得最好成绩,需要乙恰好在速度达到与甲相同时被甲追上,则甲应在距离接力区前端多远时对乙发出起跑口令?
(3)若接力区的长度只有L′=9m,他们跑完2×100m全程的最好成绩(从甲起跑开始,至乙到达终点的总时间)是多少?
29、如图所示,三根粗细均匀且完全相同的圆木A、B、C堆放在水平地面上,处于静止状态,每根圆木的质量均为m,三个截面圆心连线构成的等腰三角形的顶角∠O1=120°,已知重力加速度为g,不计圆木之间的摩擦,求:
(1)B对A的支持力大小;
(2)地面对B的摩擦力大小。
30、如图,质量为m=1kg的小滑块(视为质点)在半径为R的四分之一光滑圆弧的最高点A,由静止开始释放,它运动到B点时速度为v=2m/s。当滑块经过B后立即将圆弧轨道撤去。滑块在光滑水平面上运动一段距离后,通过换向轨道由C点过渡到倾角为θ=37°、长L=1m的斜面CD上,CD之间铺了一层匀质特殊材料,其与滑块间的动摩擦因数可在之间调节。斜面底部D点与光滑地面平滑相连,地面上一根轻弹簧一端固定在O点,自然状态下另一端恰好在D点。认为滑块在C、D两处换向时速度大小均不变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。取g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,不计空气阻力。
(1)求光滑圆弧的半径R以及滑块经过圆弧B点时对圆弧的压力大小;
(2)若设置μ=0,求滑块从C点第一次运动到D点时的速度及弹簧的最大弹性势能;
(3)若最终滑块停在D点,求μ的取值范围。
31、如图甲所示,竖直轻弹簧下端固定在水平地面上,上端与木块A连接,物块B叠放在A上,系统处于静止状态。现对B施加竖直向上的拉力F,使A、B以大小的加速度竖直向上做匀加速直线运动直至分离,力F的大小随B的位移x变化的关系如图乙所示。当
时撤去力F,撤去力F前B一直做匀加速直线运动。不计空气阻力,取
求:
(1)物块B的质量M;
(2)弹簧的劲度系数k和物块A的质量m;
(3)A、B分离时A的速度大小以及从A、B分离至到达最高点所用的时间t。
32、如图所示,弧形轨道AB末端与水平左面在B点相切。质量m=0.5kg的小滑块,沿弧形轨道下滑,从B点以vB=2m/s的速度水平飞出.若桌面离地面高度h=0.45m,规定地面的重力势能为零,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小滑块从B点飞出到落地的时间;
(2)小滑块在B点的重力势能;
(3)小滑块落地时的动能。