1、波速均为的甲、乙两列简谐横波都沿
轴正方向传播,某时刻波的图象分别如图甲、乙所示,其中P、Q处的质点均处于波峰。关于这两列波,下列说法正确的是( )
A.从图示的时刻开始经过1.0s,P质点沿轴正方向发生的位移为2m
B.甲图中P处质点比M处质点先回到平衡位置
C.从图示时刻开始,P处质点比Q处质点后回到平衡位置
D.如果这两列波相遇,可以发生干涉现象
2、下列说法正确的是( )
A.在国际单位制中,“牛顿”是力学的三个基本单位之一
B.位移、速度、加速度、力都是矢量
C.小球做竖直上抛运动时,速度不断减小,惯性不断减小
D.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫等效替代法
3、如图所示,两根通电直导线,平行放置于水平桌面上,其中通入等大电流
、
,虚线位置
位于导线
的中间位置。一矩形线圈从
位置运动到对称的
位置过程中,下列说法正确的是( )
A.从到
穿过线圈的磁通量一直减小
B.从到
穿过线圈的磁通量一直增大
C.在位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下
D.在位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下
4、高抛发球是乒乓球发球的一种,由我国吉林省运动员刘玉成于1964年发明,后成为风靡世界乒乓球坛的一项发球技术。将乒乓球离手向上的运动视为匀减速直线运动,该向上运动过程的时间为。设乒乓球离开手后第一个
时间内的位移为
,最后一个
时间内的位移为
,则
为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示为小朋友在玩“儿童蹦极”,拴在小朋友腰间左右两侧是弹性极好的相同的橡皮绳。若小朋友从最低位置在橡皮绳拉动下由静止开始上升(此时橡皮绳伸长最大),直至上升到橡皮绳处于原长的过程中,下列说法中正确的有( )
A.小朋友始终处于超重状态
B.小朋友始终处于失重状态
C.小朋友的速度最大时,加速度等于零
D.小朋友处于最低点位置时,速度为零,加速度也为零
6、滑板运动备受青少年青睐.有一个动作是人越过横杆,滑板从横杆底下穿过,如图所示。忽略空气阻力及滑板与地面间的摩擦力,若人安全过杆,则下列说法正确的是( )
A.起跳过程中,板对人的作用力大于人对板的作用力
B.起跳过程中,板对人的作用力始终大于人的重力
C.人从离开滑板到落回滑板的过程中,始终处于失重状态
D.人从开始起跳到落回滑板的过程中,人与滑板构成的系统动量守恒
7、下列关于质量不变的物体做匀速圆周运动的描述,正确的是( )
A.线速度大小不变,所以物体处于平衡状态
B.线速度越大,则角速度越大
C.物体的向心力一定等于其所受的合外力
D.向心加速度保持不变,所以匀速圆周运动是匀变速曲线运动
8、下列物理量中属于标量的是( )
A.时间
B.位移
C.速度
D.加速度
9、如图,冰壶是冬奥会的正式比赛项目,冰壶在冰面运动时受到的阻力很小。以下有关冰壶的说法正确的是( )
A.冰壶在冰面上的运动可以直接验证牛顿第一定律
B.冰壶在冰面上的运动状态不会改变
C.地面受到的压力就是冰壶自身的重力
D.冰壶在冰面上的运动过程中惯性不变
10、在人类进入空间站之前,人们就开始在地面进行微重力模拟实验工作。图甲为微重力实验室落塔,该实验装置由静止开始自由释放,随后进入减速阶段,其运动过程的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.自由下落阶段的运动方向与减速阶段的运动方向相反
B.自由下落阶段与减速阶段的加速度大小相等、方向相同
C.自由下落阶段的平均速度与减速阶段的平均速度相等
D.自由下落阶段的位移与减速阶段的位移大小相等
11、某创新实验小组制作一个半径为12.00cm的圆盘,将3个相同的弹簧的一端均匀固定在圆环上,另外一端固定打结,结点恰好在圆心O处,如图所示,已知弹簧(质量不计)的自然长度均为9.00cm,弹簧的劲度系数。将圆盘水平放置,在结点O处悬挂一瓶矿泉水,缓慢释放直至平衡时测得结点下降了5.00cm,则矿泉水受到的重力大小为( )
A.0.5N
B.1.3N
C.1.5N
D.3.9N
12、在用打点计时器记录纸带研究物体的自由落体运动时,为了提高实验的准确度,下列做法不正确的是( )
A.整个装置应竖直
B.先用手捏住纸带上端,然后释放让重锤下落
C.先放手再接通电源
D.纸带应平行于打点计时器的限位孔
13、F1和F2是共点力,根据平行四边形定则求合力F,作图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,足够长的平行光滑导轨固定在水平面上,导轨间距为L=1 m,其右端连接有定值电阻R=2 Ω,整个装置处于垂直导轨平面磁感应强度B=1 T的匀强磁场中。一质量m=2 kg的金属棒在恒定的水平拉力F=10 N的作用下,在导轨上由静止开始向左运动,运动中金属棒始终与导轨垂直。导轨及金属棒的电阻不计,下列说法正确的是( )
A.产生的感应电流方向在金属棒中由b指向a
B.金属棒向左做先加速后减速运动直到静止
C.金属棒的最大速度为20 m/s
D.电阻R的最大热功率为20W
15、如图甲所示,光滑水平面上有A、B两物块,已知A物块的质量mA=1 kg。初始时刻B静止,A以一定的初速度向右运动,之后与B发生碰撞并一起运动,它们的位移—时间图像如图乙所示(规定向右为位移的正方向),已知A、B碰撞时间极短t=0.01 s,图中无法显示,则( )
A.物体B的质量为2 kg
B.物体B的质量为4 kg
C.A、B碰撞时的平均作用力为300 N
D.A、B碰撞时的平均作用力为100 N
16、如图所示,用一水平力F把A、B两个物体挤压在竖直的墙上,A、B两物体均处于静止状态,下列判断正确的是( )
A.B物体对A物体的静摩擦力方向向上
B.F增大时,A和墙之间的摩擦力也增大
C.若B的重力大于A的重力,则B受到的摩擦力大于墙对A的摩擦力
D.不论A、B的重力哪个大,B受到的摩擦力一定小于墙对A的摩擦力
17、如图所示,轻杆OA与轻杆OB通过光滑铰链安装在竖直墙面上,另一端通过铰链连接于O点。现将一个质量为m的物块通过轻绳悬挂于O点保持静止,铰链质量忽略不计,已知A、B两点间的距离为L,轻杆OA与轻杆OB长分别为、
,重力加速度为g,则( )
A.竖直墙对A、B两点铰链的作用力方向垂直墙面向右
B.竖直墙对A、B两点铰链的作用力方向斜向上
C.轻杆OA对O点铰链的作用力大小为
D.轻杆OB对O点铰链的作用力大小为
18、一个物体受到1N、2N、3N、4N四个力作用而处于平衡。现保持1N、2N、3N三个力的方向和大小不变,而将4N的力绕O点顺时针旋转120°,此时作用在物体上的合力大小为( )
A.
B.
C.
D.10N
19、在杭州亚运会中男子4100接力赛中,中国代表队在最后一棒的直道阶段超越日本选手勇夺冠军,在直道阶段能超越对手的原因是( )
A.加速度大
B.最大速度大
C.平均速度大
D.冲刺速度大
20、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.
21、仙女座星系是人们能用肉眼看到的最遥远的天体,但由于光速有限,你看到来自那里的光线,实际上已经在太空中行进了___________年,因此观察遥远的天体就等于在观察___________。宇宙很大,所以计算天体间的距离时常用___________作为单位,它等于___________。
22、体重50kg的跳水运动员,站在离水面高10m的跳台以4m/s的速度跳出,若不考虑空气阻力,运动员在跳出时跳板对运动员所做的功是_______J,运动员落水时的动能是________J。(g=10m/s2)
23、如图所示,质量m1=0.3kg的小车静止在光滑的水平面上,车长L=15m,现有质量m2=0.6kg可视为质点的煤块,以水平向右的速度v0=3m/s从左端滑上小车,最后在车面上某处与小车保持相对静止,物块与车面间的动摩擦因数μ=0.5,小车的最大速度为______;煤块在传送带上留下了一段黑色痕迹长度为______。
24、做功和热传递在改变内能的效果上是等效的。做功使________________转化为内能;热传递使物体间的内能___________
25、居里夫妇因发现人工放射性元素而获得了1935年的诺贝尔化学奖,他们发现的放射性元素衰变成
的同时放出另一种粒子,这种粒子是______。
是
的同位素,被广泛应用于生物示踪技术,
的半衰期为14天,请估算4mg的
经______天的衰变后还剩0.25mg。
26、一个摆长为的单摆,在地面上做简谐运动,周期为
,已知地球的质量为
,半径为
;另一摆长为
的单摆,在质量为
,半径为
的星球表面做简谐运动,周期为
。若
,
,
,则地球半径与星球半径之比
为________。
27、某同学用如图所示的实验器材探究电磁感应现象。他连接好电路并检查无误后,闭合电键的瞬间观察到电流表G指针向右偏转。电键闭合后,他还进行了下列操作:
(1)将滑动变阻器的滑动触头快速向接线柱C移动,电流计指针将_______(填“左偏”、“右偏”或“不偏”);
(2)将线圈A中的铁芯快速抽出,电流计指针将________(填“左偏”、“右偏”或“不偏”);
(3)在产生感应电流的回路中,图中器材中哪个相当于电源?___________;
(4)由实验得出产生感应电流的条件是___________。
28、把一定质量的理想气体用活塞封闭在可导热的汽缸内,活塞相对于底部的高度为h,可沿汽缸无摩擦地滑动,整体放在冰水混合物中。取一小盒砂子缓慢地倒在活塞的上表面上。砂子倒完时,活塞下降了。再取相同质量的一小盒砂子缓慢地倒在活塞的上表面上。外界的压强和温度始终保持不变,求第二次砂子倒完时活塞距汽缸底部的高度是多少?在第二次倒砂子的过程中外界对气体做功145 J,封闭气体吸热还是放热,热量是多少?
29、如图,倾角为37°的固定斜面上AB段粗糙,BC段光滑,且3AB=4BC。一个质量为2kg的小物体以10m/s的初速度从A点沿斜面向上滑动,到达B点时速度为6m/s,再经1s时间,到达C点时速度恰好为零。以B点处为零势能面,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2。求:
(1)物体到达C点时的重力势能;
(2)物体与AB段斜面之间的动摩擦因数;
(3)物体沿斜面上滑过程中,其动能与重力势能相等的位置。
30、如图所示,平静湖面的岸边有一垂钓者,其眼睛恰好位于岸边P点正上方0.9m的高度处,浮标Q离P点0.9m远,鱼饵灯M在浮标正前方1.8m处的水下,垂钓者发现鱼饵灯刚好被浮标挡住,已知水的折射率,求:
(i)鱼饵灯离水面的深度;
(ii)鱼饵灯缓慢竖直上浮,当上浮多高时,鱼饵灯发出的光恰好无法从水面PQ间射出。
31、即将召开的2022年冬奥运会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一,如图所示,质量m=60kg的运动员从长直助滑道末端AB的A处由静止开始以加速度a=2m/s2匀加速滑下,到达助滑道末端B时速度20m/s,A与B的竖直高度差H=60m,为了改变运动员的运动方向,在助滑道与起跳台之间用一段弯曲滑道衔接,其中最低点C处附近是一段以O为圆心的圆弧。助滑道末端B与滑道最低点C的高度差h=7.5m,运动员在BC间运动时阻力做功W=−1500J,取g=10m/s2.。
(1)求运动员在AB段下滑时受到阻力Ff的大小;
(2)若运动员能够承受的最大压力为其所受重力的6倍,则C点所在圆弧的半径R至少应为多大?
32、如图所示,一质量为m、电荷量为+q的粒子从竖直虚线上的P点以初速度v0水平向左射出,在下列不同情形下,粒子经过一段时间后均恰好经过虚线右侧的A点。巳知P、A两点连线长度为l,连线与虚线的夹角为α=37°,不计粒子的重力,(sin 37°=0.6,cos 37°=0.8).
(1)若在虚线左侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,求磁感应强度的大小B1;
(2)若在虚线上某点固定一个负点电荷,粒子恰能绕该负点电荷做圆周运动,求该负点电荷的电荷量Q(已知静电力常量为是);
(3)若虚线的左侧空间存在垂直纸面向外的匀强磁场,右侧空间存在竖直向上的匀强电场,粒子从P点到A点的过程中在磁场、电场中的运动时间恰好相等,求磁场的磁感应强度的大小B2和匀强电场的电场强度大小E.