1、下列说法正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度的定义式,当
非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了等效法
C.伽利略对自由落体运动的研究,用到了实验与逻辑推理相结合的科学研究方法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了极限法
2、牛顿在《自然哲学的数学原理》一书中曾设想,在高山上水平抛出物体,若速度一次比一次大,落点就一次比一次远。当速度足够大时,物体就不会落回地面而成为人造卫星。若不计空气阻力,这个足够大的速度至少为( )
A.7.9 m/s
B.7.9 km/s
C.11.2 km/s
D.16.7 km/s
3、如图所示,质量为的滑块恰好可沿倾角为
的斜面匀速下滑。现用一水平向右的恒力
推滑块,使滑块沿斜面向上做匀速运动。重力加速度
取
,则恒力
的大小为( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶3,正弦交流电源的电压有效值恒为U = 12V,电阻R1 =1Ω,R2 =2Ω。若滑动变阻器接入电路的电阻为7Ω,则( )
A.若向上移动P,电压表读数将变大
B.R1与R2消耗的电功率相等
C.通过R1的电流为6A
D.若向下移动P,电源输出功率将不变
5、如图甲所示是一种常见的持球动作,用手臂挤压篮球,将篮球压在身侧。为了方便问题研究,我们将场景进行模型化处理,如图乙所示。已知球重力大小为,粗糙竖直板对球的弹力大小为
,摩擦力大小为
,光滑斜板对球的弹力大小为
,竖直板和斜板之间的夹角为
,球处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,质量分别为0.2kg和0.3kg的A、B两物块用一根轻质弹簧连接,在一个竖直向上、大小为6N的拉力F作用一段时间后,以相同的加速度向上做匀加速直线运动。已知弹簧的劲度系数为1N/cm,g取,不计空气阻力。则弹簧在匀加速直线运动过程中的形变量为( )
A.3.6cm
B.3.2cm
C.2.4cm
D.0.2cm
7、用三根轻绳将质量为m的物块悬挂在空中,如图所示。已知ac和bc与竖直方向的夹角分别为30°和60°,重力加速度为g,则ac绳和bc绳中的拉力大小分别为( )
A.mg,
mg
B.mg,
mg
C.mg,
mg
D.mg,
mg
8、下列说法不正确的是( )
A.汽车上的安全带可以在汽车紧急刹车时防止因为惯性给乘客带来的伤害
B.飞机投弹时只有在目标的正上方时投出炸弹才能命中目标
C.滑动摩擦力的方向一定与该接触面上的弹力方向垂直
D.牛顿第二定律不仅阐述了力、质量和加速度三者数量间的关系,还明确了加速度的方向与力的方向的关系
9、吊坠是日常生活中极为常见的饰品,深受人们喜爱.现将一“心形”金属吊坠穿在一根细线上,吊坠可沿细线自由滑动.在佩戴过程中,某人手持细线两端,让吊坠静止在空中,如图所示,现让两手水平向外缓慢移动,不计吊坠与细线间的摩擦,则在此过程中,细线中张力大小变化情况为
A.保持不变
B.逐渐减小
C.逐渐增大
D.先减小后增大
10、下列说法中正确的是( )
A.人们把一个电子所带电量的绝对值叫元电荷,也称基本电荷,数值为1C
B.摩擦起电是电荷通过摩擦后被创造出来的,电荷总量要增加
C.当两个带电体的大小及形状对它们的静电力的影响可以忽略时,可以看成点电荷
D.两个带电小球即使相距非常近,仍可用计算二者间的静电力
11、如图所示的电路中,图甲是小量程电流表G改装成大量程电压表V的电路结构,图乙是小量程电流表G改装成大量程电流表A的电路结构,通过表头的最大电流均为Ig,下列说法正确的是( )
A.图甲中R的作用是分流,图乙中R的作用是分压
B.图甲中改装后通过表头的最大电流Ig变大
C.图乙中改装后通过表头的最大电流Ig变小
D.改装后电压表的量程指的是当表头达到满偏电流时串联电路的总电压
12、下列关于路程和位移的说法,正确的是( )
A.位移就是路程
B.位移的大小永远不等于路程
C.若物体做单一方向的直线运动,位移的大小就等于路程
D.位移是标量,路程是矢量
13、一个质点受到三个水平力的作用,这三个力的大小分别为3N、4N和5N。这三个力合力的最小值和最大值分别为( )
A.0,10N
B.2N,10N
C.0,12N
D.2N,12N
14、电弧是一种气体放电现象,电流通过某些绝缘介质(例如空气)所产生的瞬间火花。已知某次电弧在5×10-3 s内释放了0.4 C电荷量,则这段时间形成的电流为( )
A.0.8 A
B.8 A
C.12.5 A
D.80 A
15、高速水流切割是一种高科技工艺加工技术,为完成飞机制造中的高难度加工特制了一台高速水流切割机器人,该机器人的喷嘴横截面积为,喷嘴射出的水流速度为103m/s,水的密度为1×103kg/m3,设水流射到工件上后速度立即变为零.则该高速水流在工件上产生的压力大小为( )
A.1000N
B.100N
C.10N
D.1N
16、某物体在水平面内沿曲线减速行驶。关于该物体的速度v及所受合力F的方向,最可能如下列哪幅图所示( )
A.
B.
C.
D.
17、2023年5月30日16时29分,我国神舟十六号载人飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接于中国空间站核心舱径向端口(如图所示),随后景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从神舟十六号载人飞船进入中国空间站开展为期约5个月的太空工作与生活。已知核心舱在地球赤道平面内绕地球运行的轨道半径为r,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。以下说法正确的是( )
A.航天员在核心舱内受到的重力为零
B.航天员在核心舱内处于“飘浮”状态是因为受到的合力为零
C.核心舱运行的周期为
D.核心舱运行的向心加速度大小为
18、反天刀是生活在尼罗河的一种鱼类,沿着它身体的长度方向分布着带电器官,这些器官能在鱼周围产生电场,图为反天刀周围的电场线分布示意图,A、B、C为电场中的点,下列说法正确的是( )
A.鱼的头部带负电
B.A点的电势比B点的电势高
C.A点的电场强度大于C点的电场强度
D.电子沿虚线从C运动到A,其电势能变小
19、请阅读下述文字,完成下列各题。
在如图所示的电路中,电阻箱接入电路的阻值为R=4Ω,电源的电动势E=1.5V,电源内电阻为r=1.0Ω,闭合开关。
【1】闭合开关后,通过电阻箱的电流为( )
A.0.375A
B.1.0A
C.1.5A
D.0.3A
【2】闭合开关后,电压表示数为( )
A.
B.
C.
D.
【3】电阻箱R产生的热功率P为( )
A.1.2W
B.0.36W
C.1.8W
D.0.09W
20、一个物体做单向直线运动,从A点经B点运动到C点,如图所示,已知BC=2AB,从A点到B点的过程中,前、后半路程的平均速度分别为3m/s、0.6m/s,从B点到C点的过程,前、后半时间的平均速度分别为2m/s、6m/s,则从A点运动到C点的平均速度为( )
A.1m/s
B.2m/s
C.3m/s
D.5.9m/s
21、同一平面上的三个力互成120°角,大小分别为F1 = F2 =60N,F3 =40N,则这三个力的合力大小为F=_____ N;方向为________
22、质量为的物体,在距水平地面高为
处,以某一速度水平抛出,不计空气阻力,它从抛出到落地,动量变化的大小是__________
,方向是__________。(取
)
23、麦克斯韦提出磁场变化时会在空间激发出一种感生电场。( )
24、重量为100N的木箱放在水平地面上,至少要用30N的水平推力,才能使它从原地开始运动。由此可知,木箱与地板间的最大静摩擦力为________N;滑动摩擦力为_______N;木箱与地面间的动摩擦因数为_______。
25、光滑绝缘水平面上相距为L的点电荷A、B带电荷量分别为+4q和﹣q,如图所示,今引入第三个点电荷C,使三个点电荷都处于平衡状态,则C的电性为__电荷量为__,放置在的位置__.
26、一定质量的某种气体发生等温变化时,若体积增大了n倍,则压强变为原来的______。
27、在做“研究匀变速直线运动”实验中,打点计时器打出的一条纸带中的某段如图所示。
(1)打点计时器是______的工具,每______秒打一次点。
(2)若、
、
……点间的时间间隔均为
,从图中给定的长度,若用
段的平均速度代表
点的瞬时速度,则
点瞬时速度大小是______
,若用
段的平均速度代表
点的瞬时速度,则
点瞬时速度大小是______
。
(3)由两点的瞬时速度,求出小车在
段的加速度大小是______
。
(4)用打点计时器研究物体运动时,接通电源和让纸带随物体开始运动,这两个操作的时间关系应当是____
A.先接通电源,后释放纸带
B.先释放纸带,后接通电源
C.必须释放纸带的同时接通电源
D.先释放纸带或先接通电源都可以
28、一束初速不计的电子在经U的加速电压加速后,在两极板间的中点处垂直进入平行板间的匀强电场,如图所示,若板间距离d,板长l,偏转电场只存在于两个偏转电极之间已知电子质量为m,电荷量为e,求:
(1)电子离开加速电场时的速度大小;
(2)电子经过偏转电场时的时间;
(3)要使电子能从平行板间飞出,两个极板上最多能加多大电压U′?
29、如图所示是一提升重物用的直流电动机工作时的电路图.电动机内电阻r=0.8Ω,电路中另一电阻R=10Ω,直流电压U=210V,电压表示数UV=110V.试求:
(1)通过电动机的电流;
(2)输入电动机的电功率;
(3)若电动机以v=1m/s匀速竖直向上提升重物,求该重物的质量?(g取10m/s2)
30、如图所示,在长为l=57cm、一端封闭且另一端开口向上的竖直玻璃管内,用4cm高的水银柱封闭着51cm长的理想气体。现将水银缓慢注入管中,直到水银面与管口相平。此时管中气体的压强为多少?新注入水银柱的高度为多少?(大气压强为p0=76cmHg,管内气体温度始终不变)
31、为了研究过山车的原理,物理小组提出了下列的设想:取一个与水平方向夹角为37°、长为L=2.0m的粗糙的倾斜轨道AB,通过水平轨道BC与竖直圆轨道相连,出口为水平轨道DE,整个轨道除AB段以外都是光滑的,其中AB与BC轨道以微小圆弧相接,如图所示。一个质量为2kg的小物块从某一高处O点被压缩的弹簧水平弹出,到轨道A点时速度方向恰沿AB方向,并沿倾斜轨道滑下。已知物块与倾斜轨道的动摩擦因数=0.50。(g取10m/s2)求:
(1)若竖直圆弧轨道的半径R=0.66m,小物块不脱离轨道,并恰好通过圆周最高点,弹簧的弹性势能;
(2)压缩的弹簧弹性势能不变,为了让小物块不离开轨道,并且能够滑回倾斜轨道AB,则竖直圆轨道的半径应该满足什么条件;
(3)压缩的弹簧弹性势能不变,若圆弧轨道的半径为2m,小物块在运动过程中,那么小物块可以有多少次通过圆轨道上距水平轨道高为0.02m的某一点。
32、有一弹簧振子在水平方向上的C、D之间做简谐运动,已知C、D间的距离为20cm,振子在3s内完成了15次全振动。若从某时刻振子经过平衡位置时开始计时(t=0),经过周期振子有正向最大加速度。
(1)写出振子的振动方程。
(2)在图中做出该振子的位移—时间图像;