1、如图所示,轻绳AB一端固定在天花板上,另一端悬挂一重物,处于静止状态。现用水平向左的力拉绳上的一点
,使重物被缓慢提起。用
表示绳
段对
点的拉力,
表示绳
段对
点的拉力,
表示重物的重力,在此过程中下列说法正确的是( )
A.和
是一对作用力与反作用力
B.和
大小相等
C.保持不变,
逐渐变大
D.保持不变,
逐渐变小
2、为了研究磁场对通电导线的作用,采用如图所示装置。将蹄形磁铁放在水平桌面的电子秤上,导体棒水平悬挂固定在磁铁的磁极之间,但与磁铁不接触。下列判断正确的是( )
A.导体棒通电前后,电子秤示数若有变化,则磁铁对导体棒的作用力沿竖直方向
B.导体棒通电前后,电子秤示数若有变化,则磁铁对导体棒的作用力有水平分量
C.导体棒通电前后,电子秤示数若没有变化,则磁铁对导体棒的作用力没有竖直分量
D.导体棒通电前后,电子秤示数若没有变化,则磁铁对导体棒的作用力没有水平分量
3、如图甲所示为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0.2s时刻的波形图,两质点P、Q的平衡位置分别位于x=0.5m、x=4.0m处,质点Q的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.t=0时刻,质点P正沿y轴负方向运动
B.质点P的振动方程为
C.从t=0时刻至t=0.15s时刻,质点P通过的路程为
D.当质点Q在波峰时,质点P偏离平衡位置的位移为
4、如图所示,汽车用跨过定滑轮的轻绳提升物块。汽车匀速向右运动,在物块到达滑轮之前,下列说法正确的是( )
A.物块将竖直向上做匀加速运动
B.物块将处于超重状态
C.物块将处于失重状态
D.物块将竖直向上先加速后减速
5、某交流发电机产生交变电流的装置如左图所示,产生的感应电动势与时间的关系如右图所示,下列说法正确的是( )
A.时,线圈平面处于中性面位置,磁通量变化率最大
B.线圈通过中性面时,交变电流不改变方向
C.线框中产生的感应电动势
D.如果仅使线圈的转速加倍,则电动势的最大值和周期分别变为200V、0.02s
6、将小球从低处竖直向上抛出,所受空气阻力大小与速度成正比。下列描述小球上升过程中加速度a随时间t变化关系的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,质量M=4kg的空铁箱在水平拉力F=210N作用下沿水平面向右做匀加速直线运动,铁箱与水平面间的动摩擦因数。这时铁箱内一个质量m=1kg的小木块(视为质点)恰好能静止在后壁上,小木块与铁箱内表面间的动摩擦因数为
。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小
,下列说法正确的是( )
A.铁箱的加速度大小
B.
C.若拉力F增大,小木块所受摩擦力增大
D.铁箱对小木块的作用力大小为20N
8、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该振子的振幅为
B.该振子的频率为
C.时,振子运动到O点,且加速度最大
D.到
的时间内,振子通过的路程为
9、如图所示,M、N两物体叠放在一起,在恒力作用下,一起沿竖直墙向上做匀速直线运动,则关于两物体受力情况的说法正确的是( )
A.物体M一定受到6个力
B.物体N可能受到4个力
C.物体M与墙之间一定有弹力和摩擦力
D.物体M与N之间一定有摩擦力
10、假设宇宙中有两颗相距无限远的行星A和B,半径分别为和
。两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方(
)与运行周期的平方(
)的关系如图所示;
为卫星环绕行星表面运行的周期,则( )
A.行星A的质量小于行星B的质量
B.行星A的密度等于行星B的密度
C.行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度
D.当两行星的卫星轨道半径相同时,行星A的卫星向心力大于行星B的卫星向心力
11、1834年,在俄国工作的物理学家楞次在分析了许多实验事实后,得到了关于感应电流方向的规律——楞次定律。在图所示的长直导线MN中通有由M向N的电流,要使与它共面放置的闭合导线圈a中产生图示方向的感应电流,根据楞次定律应采取的办法是( )
A.线圈a不动,使导线MN中电流减小
B.线圈a不动,使导线MN中电流增大
C.导线MN中电流不变,使线圈a水平向左运动
D.导线MN中电流不变,使线圈a靠近MN运动
12、关于运动和力的关系,下列说法中正确的是( )
A.力是使维持物体运动的原因
B.力是改变物体运动状态的原因
C.物体只有在静止或做匀速直线运动时才具有惯性
D.伽利略的理想实验结论,可以用实验来直接验证
13、小球从某一高度处由静止释放后匀加速下落,下落时间3s,与地面碰撞(碰撞时间极短)后原速率反弹,再竖直向上做匀减速直线运动,经过1s上升到最高点,这一运动过程中小球通过的路程为30m,取重力加速度,则下列说法正确的是( )
A.小球碰地瞬间速度大小为20m/s
B.小球上升时的加速度大小为
C.小球下降时的加速度大小为
D.该过程中小球通过的位移大小为5m
14、下列说法正确的是( )
A.磁场是为了解释磁极间的相互作用而假想的
B.黑体辐射电磁波的强度与温度有关
C.原子处于能量最高的状态时最稳定
D.奥斯特通过实验发现了通电导线在磁场中受力
15、物体静止在光滑的水平桌面上.从某一时刻起用水平恒力F推物体,则在该力刚开始作用的瞬间 ( )
A.立即产生加速度,但速度仍然为零
B.立即同时产生加速度和速度
C.速度和加速度均为零
D.立即产生速度,但加速度仍然为零
16、如图所示,三个完全相同的金属小球均与绝缘棒连接,其中A、B两个小球带有等量异种电荷,固定在桌面上。用不带电的C球先后接触A、B两个小球,则接触前后A、B间的库仑力大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,将小球从倾角为的斜面底端正上方某点以
的速度水平抛出,同时一束平行光竖直向下照射小球,在斜面上留下了小球的“影子”,“影子”沿斜面运动
时小球撞在斜面上。小球的质量为
,小球可视为质点,不计空气阻力,不考虑小球与斜面相撞后的运动情况,重力加速度
取
,
。下列说法正确的是( )
A.小球的“影子”做匀加速直线运动
B.小球在空中的运动时间为
C.抛出点与斜面底端的高度差为
D.小球撞在斜面前瞬间重力的功率为
18、如图所示,粗细均匀的正六边形线框abcdef由相同材质的导体棒连接而成,顶点a、b用导线与直流电源相连接,若ab棒受到的安培力大小为6N,则整个六边形线框受到的安培力大小为( )
A.7N
B.7.2N
C.9N
D.12N
19、如图所示的电解液接入电路后,在t s内有n1个一价正离子通过溶液内截面S,有n2个二价负离子通过溶液内截面S,设e为元电荷,则以下关于通过该截面电流的说法正确的是( )
A.当n1 = n2时,电流大小为零
B.电流方向由A指向B,电流
C.当n1<n2时,电流方向由B指向A,电流
D.当n1>n2时,电流方向由A指向B,电流
20、钓鱼岛自古以来就是中国的固有领土.某日中午12时整,假若甲舰自钓鱼岛附近海域A点以16km/h的速度向正东行驶,乙舰自钓鱼岛附近海域A点的正北18km处以24km/h的速度向正南行驶,若海域足够宽,则当日12时30分时甲乙两舰之间的间距对时间的变化率是
A.16km/h
B.-24km/h
C.30km/h
D.-1.6km/h
21、如图甲所示,人站在力传感器上完成起立和下蹲动作。图乙中呈现的是力传感器的示数随时间的变化情况。图乙中a点,小明所受到的支持力______受到的重力(选填“大于”、“等于”或“小于”);b点到c点的过程中,小明完成了______动作(选填“起立”或“下蹲”)。
22、如图,一列简谐横波平行于轴传播,图中的实线和虚线分别为
和
时的波形图。已知平衡位置在
处的质点,在0到
时间内运动方向不变。则这列波的波速为____________
,传播方向沿
轴_________(填“正方向”或“负方向”)。
23、如图所示,半径为r的圆筒绕竖直中心轴OO′转动,小物块A靠在圆筒的内壁上,它与圆筒的静摩擦因数为μ,现要使A不下落,则圆筒转动的角速度ω至少应为______.
24、如图,在x轴上的x=-1和x=1两点分别固定电荷量为-4Q和+9Q的点电荷。则x轴上合场强为零的点的坐标______;在x=-3点处的合场强方向______。
25、高压锅的锅盖通过几个牙齿似的锅齿与锅镶嵌旋紧,锅盖与锅之间有橡皮制的密封圈,不会漏气,锅盖中间有一排气孔,上面套上类似砝码的限压阀,将排气孔堵住.当加热高压锅,锅内气体压强增加到一定程度时,气体就把限压阀顶起来,蒸汽即从排气孔排出锅外.已知某高压锅的限压阀的质量为,排气孔直径为
,则锅内气体的压强最大可达_______
.设压强每增加
,水的沸点相应增加1℃,则锅内的最高温度可达______℃.(设大气压为
)
26、根据如图所示指针位置,此时被测电阻的阻值约为________Ω.
27、利用下列器材设计一个电路,要求尽量准确地测量电阻Rx的阻值。
待测电阻Rx约为100Ω
电流表A1(量程0~250mA,内阻R1=5Ω)
电流表A2(量程0~300mA,内阻约为5Ω)
滑动变阻器R(最大阻值5Ω,额定电流3A)
电源E(电动势5V,内阻很小可忽略)
开关S及导线若干
某同学设计实验电路如图所示,测量得到电流表A1的读数为I1,电流表A2的读数为I2,则这段金属丝电阻的计算式Rx=___________。从设计原理看,其测量值与真实值相比___________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
28、如图所示,直角三棱镜ABD的折射率为 ,∠B=90°,∠A= 30°。一细束单色光线沿OO'方向从直角边AB面的O'点射入,入射角为i,光线进入三棱镜后,经斜边AD面反射后从另一直角边BD面射出。则入射角i的正弦值在什么范围内,才能使射到斜边AD面的光线无折射光线射出。(不考虑光线多次反射)
29、如图是小型电动打夯机的结构示意图,电动机带动质量为m=50 kg的重锤(重锤可视为质点)绕转轴O匀速运动,重锤转动半径为R=0.5 m。电动机连同打夯机底座的质量为M=25 kg,重锤和转轴O之间连接杆的质量可以忽略不计,重力加速度g取10 m/s2.。求:
(1)重锤转动的角速度为多大时,才能使重锤通过最高点时打夯机底座刚好离开地面?
(2)若重锤以上述的角速度转动,当打夯机的重锤通过最低位置时,打夯机对地面的压力为多大?
30、一列火车总质量m=500t,发动机的额定功率P=6×105W,在轨道上行驶时,轨道对列车的阻力Ff是车重的0.01倍。取g=10m/s2
(1)在水平轨道上,发动机以额定功率P工作,求当行驶速度为v1=1m/s时,列车的瞬时加速度a1的大小;
(2)若列车从静止开始,保持0.5m/s2的加速度做匀加速运动,求这一过程维持的最长时间;
(3)列车以额定功率启动,经过3分钟达到最大速度,求该过程列车此过程行驶的距离。
31、如图所示,木板B静止于光滑水平地面上,在其左端放一可视为质点的木块A,已知木块A的质量MA=2kg,木板B的质量MB=6kg,长L=4m。某时刻,一块橡皮泥C以速度v0=12m/s射向木块A,并与A粘在一起,在A和C一起滑动的同时,立即给B施加一个水平向右的拉力F,已知橡皮泥C的质量mc=1kg,A与B的动摩擦因数µ=0.1,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)若F=15N,A相对B向右滑行的最大距离;
(2)要使A从B上滑落,拉力F大小应满足的条件。
32、如图所示,质量为m的篮球从离地H高度处由静止下落,与地面发生一次非弹性碰撞后反弹至离地h的最高处,篮球与地面接触的时间为t,重力加速度大小为g,不计空气阻力,求:
(1)地面对篮球的平均作用力大小;
(2)篮球反弹至最高处h时,运动员拍击一次篮球(拍击时间极短),瞬间给其一个竖直向下的冲量I,篮球与地面碰撞后恰好反弹至H高度处,篮球每次与地面碰撞的碰后速率与碰前速率之比相同,求冲量I的大小。