1、关于质点的以下说法正确的是( )
A.只有体积很小或质量很小的物体才可以看成质点
B.只要物体的运动不是很快,物体就可以看成质点
C.物体的大小和形状在所研究的现象中起的作用很小,可以忽略不计时,我们就可以把物体看成质点
D.质点是一种特殊的实际物体
2、近日电磁弹射微重力实验装置启动试运行,该装置采用电磁弹射系统,在很短时间内将实验舱竖直向上加速到20m/s后释放。实验舱在上抛和下落回释放点过程中创造时长达4s的微重力环境,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A.微重力环境是指实验舱受到的重力很小
B.实验舱上抛阶段处于超重状态,下落阶段处于失重状态
C.实验舱的释放点上方需要至少20m高的空间
D.实验舱在弹射阶段的加速度小于重力加速度
3、根据下图连接电路,单刀双掷开关接通1,待电流稳定后把开关改接2,此后的电流传感器记录I-t图像如图所示,减小电阻R,重复实验,绘制的图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图,A、B两环固定在可绕中点自由转动的绝缘轻杆两端,A为闭合铝环,B为闭合塑料环。用条形磁铁靠近A、B两环,下列说法正确的是( )
A.N极靠近A,A被吸引
B.S极靠近A,A被排斥
C.N极靠近B,B被吸引
D.S极靠近B,B被排斥
5、图为跳水运动员从起跳到落水的示意图,在运动员从最高点到入水前的运动过程中,不计空气阻力,运动员在相同时间内的( )
A.速度变化量不一定相同
B.动量变化量一定相同
C.动能变化量一定相等
D.受到的重力冲量不一定相同
6、有一质点做匀速圆周运动,在t时间内转动n周,已知该质点的运动半径为r,则该质点线速度的大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、某人操控无人机从地面沿直线竖直向上升空,无人机向上经历加速、匀速和减速过程最后悬停在空中,下列说法正确的是( )
A.加速运动过程中无人机处于失重状态
B.匀速运动过程中无人机处于失重状态
C.减速运动过程中无人机处于失重状态
D.悬停时无人机处于失重状态
8、下列单位中,属于国际单位制基本单位的是( )
A.米/秒
B.焦耳
C.克
D.米
9、如图所示,边长为a的正方形ABCD顶点上放置三个电荷量绝对值均为Q的点电荷,处于A、C两点的点电荷均带正电,处于B点的点电荷带负电。O为正方形对角线的交点,M为OB的中点,静电力常量为k。则( )
A.O点的电场强度方向由O指向D
B.D点的电场强度大小为
C.从O点到M点电势先升高后降低
D.电子从O点运动到M点过程中,电势能一直增加
10、如图所示,用一条绝缘轻绳悬挂一个质量为m、电荷量为q的小球。现加一匀强电场,小球平衡时绝缘细线与竖直方向的夹角为。若电场的方向与细线垂直,则电场强度的大小为( )
A.
B.
C.
D.
11、下列关于在粗糙斜面上自由下滑物体的受力分析示意图中,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,一阶梯高宽都为0.4m,一球以水平速度v飞出,欲打在第四级台阶上,则v的取值范围是( )
A.m/s<v≤2
m/s
B.2 m/s <v≤3.5 m/s
C. m/s <v≤
m/s
D.2 m/s <v≤
m/s
13、如图所示,质量为0.5kg的小球A和质量为1kg的物块B用跨过光滑定滑轮的轻质细绳连接,物块B放在倾角为30°的固定斜面体C上。起初小球A静止在滑轮正下方,现在小球A上施加一水平向右的外力F,使滑轮右侧细绳缓慢逆时针转动60°,此过程中物块B始终静止,取重力加速度大小,下列说法正确的是( )
A.外力F先增大后减小
B.起初物块B受到4个力作用
C.物块B受到的静摩擦力不超过5N
D.物块B受到的静摩擦力先增大后减小
14、如图甲所示,金属棒MN垂直放置在两条相互平行的水平光滑长直导轨上,空间存在竖直向下的匀强磁场。若t=0时刻棒获得一定的初速度,且棒中电流的变化规律如图乙所示,取电流沿M指向N为正,时刻棒的速度恰好为零。下列说法正确的是( )
A.在0~T时间内,棒在导轨上做往复运动
B.在0~T时间内,棒在导轨上一直向左运动
C.在时间内,棒的加速度先增大后减小
D.在时间内,棒的速度先增大后减小
15、某次一架飞机水平匀速飞行,飞机上每隔1s释放一包物资,先后共释放4包,若不计空气阻力,则落地前4包物资在空中的排列情况是( )
A.
B.
C.
D.
16、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
17、作用在同一物体上的三个共点力,大小分别为6N、3N和8N,其合力最小值为()
A.1N
B.3N
C.13N
D.0
18、以下关于光学实验或应用说法正确的是( )
A.图甲是双缝干涉实验装置,单色光通过狭缝时也会发生衍射
B.图乙中检验工件N的平整度,通过干涉条纹可推断出Q为凹处
C.图丙中的牛顿环干涉图样是一些等间距的亮暗相间的同心圆环
D.图丁中观看立体电影的眼镜镜片利用了光的干涉原理
19、一列简谐横波沿x轴传播,如图甲是时的波形图,P、Q是这列波上的两个质点,图乙是P质点的振动图像,下列说法正确的是( )
A.再经过0.2s,Q质点的路程为4m
B.经过的时间,波向x轴正方向传播5m
C.时质点Q处于平衡位置正在向下振动
D.之后某个时刻P、Q两质点有可能速度大小相等而方向相反
20、以下物理量为矢量,且单位是国际单位制基本单位的是( )
A.质量、kg
B.位移、m
C.力、N
D.时间、s
21、1999年11月21日,我国“神舟”号宇宙飞船成功发射并收回,这是我国航天史上重要的里程碑。轨道Ⅰ与Ⅱ在近地点A相切,轨道Ⅱ与Ⅲ在远地点B相切。飞船在轨道Ⅱ上经过B点速率_______ 在轨道Ⅲ上经过B点的速率;飞船在轨道Ⅲ上的角速度_______在轨道Ⅰ上的角速度;飞船在轨道Ⅰ上经过A点的加速度_______它在轨道Ⅱ上经过B点的加速度。(填“大于”、“小于”、“等于”)
22、如图,甲、乙两处有一处是电源,另一处是用电器,在中间用小磁针测试,发现P处小磁针N极指向纸外,Q处磁针N极指向纸里,则____处是电源(选填“甲”或“乙”),R2中电方向____(选填“向右”或“向左”)
23、一质点做变速直线运动,若前t/3 内的平均速度为6m/s,后2t/3时间的平均速度为9m/s,则这段时间t内的平均速度为______m/s .若质点前一半位移的平均速度为3m/s,后一半位移的平均速度为6m/s,则这段位移的平均速度为_______m/s.
24、科学家 发现了电流周围存在磁场,科学家 发现了电磁感应现象。
25、如图,质量为5kg的物体,在F=20N的水平拉力作用下,沿粗糙水平桌面做匀加速直线运动,已知桌面与物体间的动摩擦因数,取g=10m/s2,则物体在运动过程中受到的滑动摩擦力________N,加速度大小为________m/s2。
26、线圈中电流减小时,______中的能量释放出来转化为电能.
27、如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量_______ (填选项前的符号),间接地解决这个问题。
A.小球开始释放高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的射程
(2)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。然后,把被碰小球m2静置于轨道的水平部分,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。
接下来要完成的必要步骤是________。(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放的高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为________。[用(2)中测量的量表示]
(4)经测定,m1=45.0 g,m2=15 g,小球落地点的平均位置距 O 点的距离 ON 为 55.68 cm,OP 为44.80 cm,OM 为 35.20 cm。若碰撞前 m 1的动量为 p1,碰撞后 m1的动量为p´1’则p1: p´1’=________。
28、离子推进器中某部件简化如图甲,真空中有一半径R1、长为L的金属部件,与金属部件同轴放置一半径为、长为L的金属圆柱面。假设金属部件沿径向均匀射出速率相同的电子,已知电子质量为m,电荷量为e。不考虑出射电子间的相互作用。
(1)在柱面和金属部件之间只加恒定电压时,刚好没有电子到达柱面,求出射电子的初速度v0。
(2)在柱面和金属部件间,只加与轴线平行的匀强磁场时,刚好没有电子到达柱面,求出射电子的初速度v0。
(3)撤去金属圆柱面,沿柱面原位置放置一块弧长为a,长度为b的金属片,如图乙。在该金属片上检测到出射电子形成的电流为I,电子流对该金属片的压强为p,求金属部件单位长度单位时间出射的电子数n和电子出射的初速度。
29、如图所示,灵敏电流计的内阻Rg为500Ω,满偏电流为Ig为1mA.当使用a、b两个端点时,是量程为I1的电流表,当使用a、c两个端点时,是量程为I2的电流表;当使用a、d两个端点时,是量程为U的电压表.已知电阻R1、R2、R3的值分别为0.5Ω,2Ω和100Ω.求量程I1、I2、U的值
30、如图所示,直线MN上方有垂直纸面向外的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,正、负电子同时从O点以与MN成30°角的相同速度v射入该磁场区域(电子质量为m,电量为e),经一段时间后从边界MN射出.求:
(1)它们从磁场中射出时,出射点间的距离;
(2)它们从磁场中射出的时间差.
31、某种回旋加速器的设计方案如俯视图a所示,图中粗黑线段为两个正对的极板,其间存在匀强电场,两极板间电势差为U。两个极板的板面中部各有一狭缝(沿OP方向的狭长区域),带电粒子可通过狭缝穿越极板(见图b);两细虚线间(除开两极板之间的区域)既无电场也无磁场;其它部分存在匀强磁场,磁感应强度方向垂直于纸面。在离子源S中产生的质量为m、带电量为q(q>0)的离子,由静止开始被电场加速,经狭缝中的O点进入磁场区域,O点到极板右端的距离为D,到出射孔Р的距离为bD(常数b为大于2的自然数)。已知磁感应强度大小在零到Bmax之间可调,离子从离子源上方的O点射入磁场区域,最终只能从出射孔Р射出。假设如果离子打到器壁或离子源外壁则即被吸收。忽略相对论效应。求:
(1)可能的磁感应强度B的最小值;
(2)磁感应强度B的其它所有可能值;
(3)出射离子的能量最大值。
32、小球通过细线绕圆心O在光滑水平面上做匀速圆周运动。已知小球质量m=0.50kg ,线速度大小v=1.0m/s ,细线长l=0.25m。求
(1)小球的角速度大小ω;
(2)细线对小球的拉力大小F。