1、人类对太阳系中行星运动规律的探索过程中,曾有擅长观测的科学家通过长期观测记录了各行星环绕太阳运动(公转)的大量数据,在此基础上有位擅长数学推理的科学家通过数学推理,发现了行星运动三定律,揭示了行星运动的规律。发现行星运动三定律的这位科学家是( )
A.托勒密
B.哥白尼
C.第谷
D.开普勒
2、下列物体运动的原理与运载火箭发射升空的原理最为相似的是( )
A.爆竹飞上天空
B.运动员跳高
C.地球绕太阳运动
D.离弦之箭
3、一定质量的理想气体从状态a开始。第一次经绝热过程到状态b;第二次先经等压过程到状态c,再经等容过程到状态b。图像如图所示。则( )
A.过程。气体从外界吸热
B.过程比
过程气体对外界所做的功多
C.气体在状态a时比在状态b时的分子平均动能小
D.气体在状态a时比在状态c时单位时间内撞击在单位面积上的分子数少
4、下列关于金属导电的说法正确的是( )
A.金属导电是因为金属中的原子核和自由电子向相反方向运动导致
B.金属中的电子做无规则热运动,从宏观上看形成电流
C.金属导体中自由电子的漂移速度比其热运动的速度小很多,但漂移速度的存在才形成了电流
D.金属导体中自由电子的漂移速度比其热运动的速度小很多,因此漂移速度不能形成电流
5、劲度系数为k的轻弹簧的两端分别与质量均为m物块B、C相连,放在足够长的倾角为的光滑斜面上,弹簧与斜面平行,C靠在固定的挡板P上,绕过光滑定滑轮的轻绳一端与B相连,另一端与悬空的物块A相连。开始时用手托住A,使滑轮两侧的轻绳恰好伸直且无弹力,然后松手由静止释放A,C恰好不能离开挡板P。不计空气阻力,重力加速度为g,A、B、C均视为质点,弹簧始终处在弹性限度内,A离地面足够高。下列说法正确的是( )
A.物体A的质量为m
B.物体A下降的最大距离为
C.释放A之后的瞬间,物体A的加速度大小为
D.物体A从被释放到下降至最低点的过程中,由A、B组成的系统机械能守恒
6、从1820年到1831年,许多著名的科学家纷纷投身于探索磁与电的关系中。如图所示为瑞士科学家科拉顿的实验场景,他用一个线圈与一电流计连成闭合回路,为了让磁铁不影响电流计中的小磁针,特意将电流计放在隔壁的房间里。科拉顿先用条形磁铁在线圈中插入与拔出,然后又跑到另一房间里去观察电流计,但最终没有发现电磁感应现象。关于科拉顿实验的说法正确的是( )
A.实验过程没有感应电流的产生
B.观察到电流计指针没有偏转是因为墙壁把磁场隔离了
C.观察到电流计指针没有偏转是因为线圈电阻太大
D.将磁铁插入线圈后跑去隔离房间观察电流计,错过了感应电流产生的时机
7、一物体自t=0时开始做直线运动,其速度-时间图象如图所示。下列选项中正确的是( )
A.在0~6s内,物体离出发点最远为30m
B.在0~6s内,物体经过的路程为35m
C.在0~4s内,物体的平均速度的大小为7.5m/s
D.在5~6s内,物体做匀减速直线运动
8、如图所示,在某介质中的x轴上有两个波源和
,
是
的中点,M、N相距3m。两波源以相同的频率f和相同的振幅A同时开始振动,
的起振方向沿y轴正方向,
的起振方向沿y轴负方向,两个波源产生的简谐横波沿x轴相向传播,某一时刻质点N的位移为
,已知该介质中的波速为
,下列说法中正确的是( )
A.波源产生的波传播到M点后,质点M的位移可能为
B.波源产生的波刚传播到N点时,质点N已经振动了1.2s
C.两列波的波长可能等于
D.两个波源振动的频率f可能等于
9、跳台滑雪是一种勇敢者的运动,运动员穿专用滑雪板,在滑雪道上获得一定速度后从跳台飞出,在空中飞行一段距离后着陆。如图所示,某运动员从跳台a处沿水平方向飞出,经过空中b处,最后在斜坡c处着陆。若不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.运动员在空中速度保持不变
B.运动员在空中加速度保持不变
C.运动员经过图中b处时速度沿水平方向
D.运动员在空中飞行时所受合力方向与速度方向在一条直线上
10、如图所示,一正点电荷固定在圆心,M、N是圆上的两点,下列说法正确的是( )
A.M点和N点电势相同
B.M点和N点电场强度相同
C.正电荷由M点到N点,电势能始终增大
D.正电荷由M点到N点,电场力始终做正功
11、某军事演练上,红方用氢气球向蓝方发放传单。一竖直上升的氢气球在离水平地面高度为200m时,一袋传单从氢气球上面掉下,该袋传单竖直上升了10m后开始竖直下落。若取竖直向上为正方向,则该袋传单从氢气球上掉落至落地时的位移和路程分别为( )
A.,220m
B.200m,200m
C.200m,220m
D.,200m
12、图中关于磁场中的四种仪器的说法中错误的是( )
A.甲图中要使粒子获得的最大动能增大,可以增大D形盒的半径
B.乙图中不改变质谱仪各区域的电场、磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同
C.丙图是载流子为负电荷的霍尔元件通过如图所示电流和加上如图磁场时N侧带负电荷
D.丁图长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,则前后两个金属侧面的电压与a、b、c均无关
13、如图所示,电路中L为一自感线圈,两支路直流电阻相等,则( )
A.闭合开关S时,稳定前电流表A1的示数等于电流表A2的示数
B.闭合开关S时,稳定前电流表A1的示数大于电流表A2的示数
C.闭合开关S时,稳定前电流表A1的示数小于电流表A2的示数
D.断开开关S时,稳定前电流表A1的示数小于电流表A2的示数
14、倾角为30°的斜面固定在水平面上,一物块在与斜面成30°角的拉力F作用下恰好在斜面上不上滑。已知物块的质量m=1kg,与斜面间动摩擦因数μ=,g=10m/s2.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则F的大小为( )
A.N
B.3N
C.5N
D.7N
15、如图甲,“战绳训练”是常见的健身方式,健身爱好者甩动战绳使其在竖直平面内形成简谐波。图乙是某次训练中 t=0时刻战绳波形图,绳上质点Q 的振动图像如图丙所示。则( )
A.该波沿轴负方向传播
B.P 点的相位比Q 点的相位超前
C.任意内P 运动的路程均为A
D.时刻质点P 将运动到
处
16、2023年7月10日,经国际天文学联合会小行星命名委员会批准,中国科学院紫金山天文台发现的、国际编号为381323号的小行星被命名为“樊锦诗星”。如图所示,“樊锦诗星”绕日运行的椭圆轨道面与地球圆轨道面间的夹角为20.11度,轨道半长轴为3.18天文单位(日地距离为1天文单位),远日点到太阳中心距离为4.86天文单位。若只考虑太阳对行星的引力,下列说法正确的是( )
A.“樊锦诗星”绕太阳一圈大约需要2.15年
B.“樊锦诗星”绕太阳一圈大约需要3.18年
C.“樊锦诗星”在远日点的加速度与地球的加速度大小之比为
D.“樊锦诗星”在远日点的加速度与地球的加速度大小之比为
17、“香炉初上日,瀑水喷成虹”是孟浩然在《彭蠡湖中望庐山》的描述彩虹的诗句,彩虹的形成原理可简化为如图,阳光由空气射入球形水滴后,可分成颜色不同的单色光,其中、
是射出的两束单色光,则下列说法正确的是( )
A.彩虹的形成是光的干涉现象
B.光对水滴的折射率大于
光
C.在真空中,光的波长大于
光
D.在水中,光的传播速度大于
光
18、电阻R1、R2、R3串联在电路中。已知R1=10Ω、R3=5Ω,R1两端的电压为6V,R2两端的电压为12V,则( )
A.电路中的电流为0.6A
B.电阻R2的阻值为10Ω
C.三只电阻两端的总电压为25V
D.电阻R3的电压为6V
19、将一节五号干电池的负极放在强磁铁上,强磁铁产生磁场的磁感线如图所示。将一矩形金属框与该电池组成闭合回路,在安培力作用下,线框发生转动,这样就构成一台简易“电动机”,下列说法正确的是( )
A.图中强磁铁下端为N极
B.从上向下看,图中金属框将顺时针转动
C.调转磁极,再次接入后金属框顺时针转动
D.电池消耗的电能全部转化为金属框的动能
20、下列物理量中属于矢量的是( )
A.电荷量
B.功
C.重力势能
D.电场强度
21、一辆车以初速度为开始滑行,以
的加速度做匀减速直线运动,则经过______s速度为零,10s内位移为_________ m.
22、如图(a),一个小球在固定的轨道AB上往复运动,其位移-时间图像如图(b)所示。则小球在
时的瞬时速度为__________
,
到
内的平均速度为__________
。
23、一个物体的内能增加了,如果物体跟周围环境不发生热交换,周围环境需要对物体做_______J功,如果周围环境对物体没有做功,需要传给物体_______J热量.
24、在“研究平抛运动”的实验中,我们将小球的运动分解为水平方向做______________运动,竖直方向做__________________运动,以求出平抛物体的初速度。实验时,要求小球每次应从斜槽上_______________(填“同一位置”或“不同位置”由静止滑下)。
25、如图所示,匀强电场中的一条电场线上的两点A、B相距0.2m,正点电荷q=10-6C从A移到B,电场力做功2×10-6 J,则A,B间的电势差为_________V, 该电场的场强为___________V/m, 该电场的方向是_______。
26、质量为30kg的小孩推着质量为10kg的冰车,在水平冰面上以2m/s的速度滑行.不计冰面摩擦,若小孩突然以5m/s的速度(对地)将冰车推出后,小孩的速度变为_______m/s,这一过程中小孩对冰车所做的功为______J.
27、如图甲所示是某同学设计的测量电源的电动势和内阻的实验电路图,图中电压表V的量程为3V,虚线框内为用灵敏电流计G改装的电流表(解决灵敏电流计G量程不够的问题),根据实验要求,完成下列问题:
(1)已知电流计G的满偏电流、内阻
,电路中已将它改装为最大量程600mA的电流表,则
________
。(保留两位小数)
(2)通过移动变阻器R的滑片,得到多组电压表V的读数U和电流计G的读数I,作出如图乙的图像,某次测量时,电压表示数如图丙所示,此时对应通过电源的电流为________mA。
(3)请根据图乙求出电源的电动势E等于________V,电源内阻等于________。(保留两位小数)
28、如图所示,质量M=2kg的木块A套在水平杆上,并用轻绳将木块与质量m=
kg的小球B相连。今用与水平方向成α=30°角的力F=10
N,拉着小球带动木块一起向右匀速运动,运动中M、m相对位置保持不变,g取10 m/s2求:
(1)木块与水平杆间的弹力;
(2)运动过程中轻绳与水平方向的夹角θ;
(3)当α为多大时,使小球和木块一起向右匀速运动的拉力最小?
29、如图所示,为一手部力量控制训练装置,该装置主要由固定在地面上的弹射装置、质量m1=0.5kg的弹射小球、质量为m2=4.5kg的滑轨P构成。滑轨P的ab部分为水平轨道,bc部分由半径R=0.8m的圆弧构成,圆弧与水平轨道ab相切于b点。练习前,弹射装置的小球出口位置紧靠滑轨P左端,并且两者高度相同。向左拉动手柄,手柄压缩弹射装置中的轻质弹簧,紧贴弹簧右端放入弹射小球。不计一切摩擦,不计手柄、弹簧的质量。取
。
(1)若轨道P固定,欲使弹射小球恰到圆弧的最高点c,则需控制弹射装置最初的弹性势能为多大?
(2)若轨道P不固定,欲使弹射小球仍恰到圆弧的最高点c,则需控制弹射装置最初的弹性势能又需要多大?
(3)若轨道P不固定,在控制弹射装置最初的弹性势能 时释放手柄,则轨道P可获得的最大速度。
30、如图所示,PQ和MN是固定于水平面内的平行光滑金属轨道,轨道足够长,其电阻可忽略不计.金属棒ab、cd放在轨道上,始终与轨道垂直,且接触良好.金属棒ab、cd的质量均为m,长度均为L.两金属棒的长度恰好等于轨道的间距,它们与轨道形成闭合回路.金属棒ab的电阻为2R,金属棒cd的电阻为R.整个装置处在竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场中.
(1)若保持金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直的水平恒力F作用下,沿轨道以速度v做匀速运动.试推导论证:在Δt时间内,F对金属棒cd所做的功W等于电路获得的电能E电;
(2)若先保持金属棒ab不动,使金属棒cd在与其垂直的水平力F′(大小未知)作用下,由静止开始向右以加速度a做匀加速直线运动,水平力F′作用t0时间撤去此力,同时释放金属棒ab.求两金属棒在撤去F′后的运动过程中,
①金属棒ab中产生的热量;
②它们之间的距离改变量的最大值 .
31、如图所示,光滑的金属导轨MN、PQ固定在竖直面内,轨道间距L=1m,底部接入一阻值R=0.15Ω的定值电阻,上端不相连接,金属导轨处于垂直导轨平面向里的磁感应强度B=0.5T的匀强磁场中。一质量m=0.5kg的金属棒ab与导轨接触良好,其离金属导轨的上端和底部都足够长,ab连入导轨间的电阻r=0.1Ω,电路中其余电阻不计。不可伸长的轻质细绳绕过光滑的定滑轮与ab相连,在电键S打开的情况下,用大小为9N的恒力F从静止开始向下拉细绳的自由端,当自由端下降高度h=1.0m时细绳突然断了,此时闭合电键S。运动中ab始终垂直导轨,并接触良好。不计空气阻力,取g=10m/s2,试问:
(1)当细绳自由端下降高度h=1.0m时,ab棒速度的大小是多少?
(2)当细绳突然断后ab棒的运动情况如何?
(3)当ab棒速度最大时电阻R消耗的电功率是多少?
32、如图所示,一工件置于水平地面上,其AB段为一半径R=1.0m的光滑圆弧轨道,BC段为一长度L=0.5m的粗糙水平轨道,二者相切于B点,整个轨道位于同一竖直平面内,P点为圆弧轨道上的一个确定点.一可视为质点的物块,其质量m=0.2kg,与BC间的动摩擦因数μ1=0.4.工件质量M=0.8kg,与地面间的动摩擦因数μ2=0.1.(取g=10m/s2)
(1)若工件固定,将物块由P点无初速度释放,滑至C点时恰好静止,求P、C两点间的高度差h.
(2)若将一水平恒力F作用于工件,使物块在P点与工件保持相对静止,一起向左做匀加速直线运动.
①求F的大小.
②当速度v=5m/s时,使工件立刻停止运动(即不考虑减速的时间和位移),物块飞离圆弧轨道落至BC段,求物块的落点与B点间的距离.