1、下雨时,由于空气阻力的作用,因此雨滴经过变加速运动,最终做匀速运动,假设雨滴落地时的速度为2m/s。某次下小雨时小明同学打着半径为0.5m的雨伞(假设伞面水平,雨水的平均密度为),由于下雨,因此小明增加撑雨伞的力约为( )
A.0.16N
B.1.6N
C.16N
D.160N
2、图示为一半球形玻璃砖的截面图,AB为直径,O为球心。一束纸面内的单色光从直径上某点C与直径成θ射入,恰好从D点射出。现换用不同频率的色光从C点以相同方向入射,不考虑多次反射,则( )
A.到达圆弧部分的光,一定会从圆弧
部分射出
B.到达圆弧部分的光,可能不从圆弧
部分射出
C.频率改变前从D点出射的光线一定与从C点入射时的光线平行
D.所有不同频率的色光在玻璃砖中的传播时间均相等
3、请阅读下述文字,完成下列小题。
近年来,中国航天事业飞速发展,不断有航天员被送入太空和返回地球。2022年4月16日,神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆,如图所示。在返回阶段,主降落伞打开后,可将主降落伞和返回舱的运动过程简化如下:阶段I,主降落伞和返回舱沿竖直方向减速下降;阶段II,以速度匀速下降;阶段III,当返回舱离地面h高时,返回舱的4台反推发动机启动,返回舱沿竖直方向匀减速下降,着地前瞬间降到安全速度v。已知主降落伞受到空气阻力大小与其速度大小成正比,忽略其他阻力,主降落伞质量不计,返回舱(含航天员)总质量为m,重力加速度为
。
【1】在发射阶段,火箭竖直加速上升。下列说法正确的是( )
A.火箭的加速度等于重力加速度
B.航天员处于超重状态
C.火箭喷出的热气流对火箭的作用力大于火箭对热气流的作用力
D.保温泡沫材料从箭壳上自行脱落后,相对地面做自由落体运动
【2】航天员在空间站中可以采用的健身项目是( )
A.引体向上
B.俯卧撑
C.仰卧起坐
D.拉弹簧拉力器
【3】在阶段I中,当主降落伞和返回舱的速度大小为v1时,它们的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
【4】在阶段III中,若在反推发动机启动后,降落伞与返回舱之间的轻绳处于松弛状态,则每台反推发动机产生的推力大小为( )
A.
B.
C.
D.
4、人体的细胞膜模型图如图所示,由磷脂双分子层组成,双分子层之间存在电压(医学上称为膜电位),现研究某小块均匀的细胞膜,厚度为d,膜内的电场可看作匀强电场,简化模型如图b所示,初速度可视为零的一价正钾离子仅在电场力的作用下,从图中的A点运动到B点,下列说法正确的是( )
A.钾离子的电势能增大
B.点电势等于
点电势
C.若膜电位增加,则钾离子进入细胞内的速度更大
D.若膜电位不变,膜的厚度越大,则钾离子进入细胞内的速度越大
5、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
6、如图甲为一款网红魔术玩具——磁力“永动机”,小钢球放入漏斗后从中间小洞落入下面的弧形金属轨道,然后从轨道另一端抛出再次回到漏斗,由此循环往复形成“永动”的效果。其原理如图乙所示,金属轨道与底座内隐藏的电源相连,轨道下方藏有永磁铁。当如图乙永磁铁极朝上放置,小钢球逆时针“永动”时,下列分析正确的是( )
A.小球运动的过程中机械能守恒
B.该磁力“永动机”的物理原理是电磁感应
C.轨道应接电源的正极,轨道
应接电源的负极
D.电源如何接都不影响“永动”的效果
7、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
8、具有“主动刹车系统”的汽车遇到紧急情况时,会立即启动主动刹车。某汽车以72km/h的速度匀速行驶时,前方45m处突然出现一群羚羊横穿公路,“主动刹车系统”立即启动,汽车开始做匀减速直线运动,恰好在羚羊通过道路前5m处停车。汽车开始“主动刹车”后第4s内通过的位移大小为( )
A.1m
B.1.5m
C.2m
D.2.5m
9、“水袖功”是中国古典舞中用于表达情感的常用技巧,舞者通过手把有规律的抖动传导至袖子上,营造出一种“行云流水”的美感.这一过程其实就是机械波的传播。下列关于机械波中横波的说法正确的是( )
A.介质中质点沿波的传播方向移动
B.介质中质点的振动速度等于波速
C.横波是传递能量的一种方式
D.横波由一种介质进入另一种介质时频率发生变化
10、人们生活中通常所说的“速度”,有时指瞬时速度,有时指平均速度。下列表述中的“速度”指平均速度的是( )
A.子弹射出枪口时的速度是800m/s
B.运动员百米赛跑冲过终点时的速度是10.2m/s
C.校园内十字路口处的最高限速为25km/h
D.物体从5m高处自由下落时间为1s,该过程的速度约为5m/s
11、排球运动是大家非常喜爱的一种球类运动。如图所示,在运动中,运动员会将排球击打过网。不计空气阻力,取重力加速度。
【1】以地面为参考系,排球沿水平方向被击出后,在空中做( )
A.平抛运动
B.自由落体运动
C.匀速直线运动
D.匀减速直线运动
【2】排球沿水平方向被击出到落地所用时间约为0.80s,则排球被击打时距地面的高度约为( )
A.0.64m
B.0.84m
C.3.2m
D.6.4m
【3】在排球沿水平方向被击出到落地的过程中,排球的动能( )
A.逐渐减小
B.逐渐增大
C.保持不变
D.先减小后增大
【4】排球被水平击出后,在空中飞行的过程中,关于其重力所做的功,下列说法正确的是( )
A.一直做正功
B.一直做负功
C.一直不做功
D.先做负功后做正功
【5】如果排球沿斜上方被击出,从被击出到落地的过程中,排球的机械能( )
A.逐渐减小
B.逐渐增大
C.保持不变
D.先减小后增大
12、甲、乙两点电荷产生的电场线分布如图所示。对该电场的理解,下列说法正确的是( )
A.甲的电荷量小于乙的电荷量
B.P点电势低于Q点
C.电子从P点移动到Q点,电势能减少
D.P点的电场强度大于Q点的电场强度
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、轮船周围经常绑有一些废旧轮胎,以免船靠岸的时候船与岸发生激烈碰撞。绑有废旧轮胎的目的是( )
A.减少轮船动量的变化量
B.延长轮船和岸的接触时间
C.减少轮船的受冲量的大小
D.增大轮船动量的变化率
15、如图所示,a、b、c是匀强电场中三个点,各点电势依次为10V、2V、6V;三点在同一平面上。下列各图中,电场强度的方向表示可能对的是( )
A.
B.
C.
D.
16、图为多用电表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300μA,内阻Rg=100Ω,调零电阻的最大值R0=50kΩ,电池电动势E=1.5V,两表笔短接调零后,用它测量电阻Rx,当电流计指针指在满刻度的时,则Rx的阻值是( )
A.1kΩ
B.10kΩ
C.100kΩ
D.100Ω
17、如图所示,质量相等的两个静止小球A和B,中间用轻质弹簧连接,A的上端用轻绳系在足够高的天花板上。现将轻绳剪断开始计时,直至A球速度为,B球速度为
,且方向均向下,则该过程所用时间为( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,在空间中存在两个相邻的有界匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小相等、方向相反,其宽度均为L。正方形导体线框的对角线长也为,线框在外力作用下从图示位置沿垂直于磁场方向匀速经过磁场区域,若规定逆时针方向为感应电流的正方向,则能正确反映线圈经过磁场区域过程中产生的感应电流随时间变化的图像是( )
A.
B.
C.
D.
19、图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,和
为电感线圈。实验时,闭合开关S1,灯A1逐渐变亮,而另一个相同的灯A2立即变亮,最终A1与A2的亮度相同;S2由闭合到断开瞬间,灯A3突然闪亮,随后逐渐变暗。下列说法正确的是( )
A.图1中,变阻器与
的电阻值相同
B.图1中,闭合S1瞬间,中电流与变阻器
中电流相等
C.图2中,A3与的电阻值相同
D.图2中,闭合S2,电路稳定后,A3中电流大于中电流
20、如图所示,重为4N的物块,用一平行于斜面的细线拴在斜面上端的小柱上,整个装置被固定在测力计上并保持静止,斜面的倾角为30°。如果物块与斜面间无摩擦,装置稳定以后,烧断细线物块下滑,与稳定时比较,测力计读数( )
A.减小2N
B.增大2N
C.减小1N
D.增大1N
21、把表头改装成电压表,在表头_______一个阻值较大的电阻。把表头改装成电流表,在表头________一个阻值较小的电阻。(均填“串联”或“并联”)
22、如图所示,一定质量的理想气体,在不同的温度下,有着不同的等温线,则t1_____t2(选填“小于”或“等于”、“大于”);在t1等温线有M、N两个状态,则pMVM___pNVN(选填“小于”或“等于”、“大于”)。
23、如图所示,在一端封闭的光滑细玻璃管中注满清水,水中放一个红蜡做成的小圆柱体R(R视为质点).将玻璃管的开口端用胶塞塞紧后竖直倒置且与y轴重合,在R从坐标原点以速度匀速上浮的同时玻璃管沿x轴正方向做初速度为零的匀加速直线运动。
(1)测出某时刻R的坐标为(4,6),此时R的速度大小为______cm/s,R的加速度大小为______cm/s2;
(2)R在上升过程中运动轨迹的示意图是______。
A. B.
C.
D.
24、如图所示的甲、乙两幅图象分别表示两分子间的作用力、分子势能与两分子间距离的关系,假定两个分子的距离为无穷远时它们的分子势能为0,当分子间距,随着r的增大,F先增大后减小,
______(填“增大”“减小”“不变”);当分子间距
,随着r的减小,F增大,
______(填“增大”“减小”或“不变”).
25、牛顿运动定律的适用范围是___、___________的物体。
26、一个质量为4kg的物体在半径为4m的圆周上以4m/s的速率做匀速圆周运动,则向心加速度a=________ m/s2,所需的向心力Fn=________ N.
27、如图是学生实验用多用电表刻度盘,当学生选用量程为的电压挡测量电压时,表针指于图示位置,则他所测电压为_____V;若他选用倍率为“
”的电阻挡测电阻时,表针也指示在图示同一位置,则所测电阻的阻值为________
。
28、如图所示,一轻杆两端分别固定质量为mA和mB的两个小球A和B(可视为质点),将其放在一个直角形光滑槽中。已知当轻杆与槽左壁成α角时,A球沿槽下滑的速度为vA,求此时B球的速度vB的大小。
29、如图甲所示,一倾角为,长
的固定斜面
上端和一个竖直圆弧形光滑轨道
相连,斜面与圆弧轨道相切于
处,
点位于圆心
的正上方。
时刻有一质量
的物块从斜面底端以一定的初速度沿斜面上滑,其在斜面上运动的
图像如图乙所示。已知圆轨道的半径
,取
,
,
。求:
(1)物块与斜面间的动摩擦因数;
(2)物块到达点时对轨道的压力
的大小;
(3)试通过计算分析是否可能存在物块以一定的初速度从点滑上轨道,通过
点后恰好能落在
点。如果能,请计算出物块从
点滑出的初速度大小;如果不能请说明理由。
30、如图所示,竖直虚线左侧有水平向左的匀强电场,在两条平行的虚线
和
之间存在着宽为
,竖直向下的匀强电场,在虚线
右侧相距为
处有一块竖直放置的屏。匀强电场的电场强度大小均为
。现将一电子(电荷量
,质量为
)无初速度放入水平电场中的
点,最后打在右侧的屏上,
连线与屏垂直,垂足为
,不计电子重力。求:
(1)电子在水平电场中所用的时间;
(2)在整个运动过程中电场力对电子所做的功;
(3)电子打到屏上的点到
点的距离。
31、质量为m,电荷量为q的带负电粒子自静止开始,经M、N板间的电场加速后,从A点垂直于磁场边界射入宽度为d的匀强磁场中,该粒子离开磁场时的位置P偏离入射方向的距离为L,如图所示.已知M、N两板间的电压为U,粒子的重力不计.
(1)求粒子从A点射入磁场时的速度v;
(2)求匀强磁场的磁感应强度B.
32、如图所示,在光滑绝缘的水平面上,有一静止在A点质量为m=1.0×10−3k带负电的小球.现加一水平方向的匀强电场使小球由A点运动到B点,电场力做功为W=0.2J,已知AB两点间距离为L=0.1m,电势差为U=20V.
(1)判断匀强电场的场强方向并计算电场强度E的大小和小球的电量q;
(2)计算小球运动的加速度的大小和到达点时的速率v.