1、如图为某物体做直线运动的图象,关于物体在前
的运动情况,下列说法正确的是( )
A.物体始终向同一方向运动
B.物体的加速度大小不变,方向与初速度方向相同
C.物体在前2 s内做减速运动
D.物体在前 2s内做加速运动
2、蝙蝠在洞穴中飞来飞去时,有效利用超声脉冲导航,这种超声脉冲以待续或不到
的时间短促发射且每秒重复发射几次。假定蝙蝠的超声脉冲发射频率为
,在一次正朝着表面平直的墙壁飞扑的过程中,下列说法正确的是( )
A.墙壁接收到的超声脉冲频率等于
B.墙壁接收到的超声脉冲频率大于
C.蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率等于
D.蝙蝠接收到从墙壁反射回来的超声脉冲频率小于
3、下列各图所描述的物理情境,正确的是( )
A.图甲中开关S闭合瞬间,线圈P中没有感应电流
B.图乙中条形磁体附近水平放置的金属框从A位置向C位置竖直向下运动过程中,穿过金属框的磁通量先增大后减小
C.图丙中线圈垂直于匀强磁场方向在磁场中向右平移时,线圈中有感应电流
D.图丁中矩形线圈绕与匀强磁场平行的水平轴OO匀速转动时,穿过线圈的磁通量的变化量为零
4、如图所示,质量为m的物体A静止在质量为M的斜面B上,斜面B的倾角θ=30°。现用水平力F推物体A,在F由零逐渐增加至mg再逐渐减为零的过程中,A和B始终保持静止,重力加速度为g。对此过程下列说法正确的是( )
A.A对B的压力的最小值为mg,最大值为
mg
B.A所受摩擦力方向始终沿斜面向上
C.A所受摩擦力大小逐渐减小
D.地面对B的支持力随着力F的变化而变化
5、下列说法正确的是( )
A.首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是特斯拉
B.磁通量为零的地方,磁感应强度也为零
C.在电流、磁感强度和安培力三个物理量中,知道其中任意两个量的方向就可以确定第三个量的方向
D.根据安培的思想,认为磁场是由于运动电荷产生的,这种思想如果对地磁场也适用,那么由此可断定地球应该带负电
6、赛车在经过弯道时,均采取减速入弯、加速出弯的驾驶方式。如图所示,为两赛车过弯时的情境,赛车运动方向均为从上至下。虚线表示赛车减速、加速的转换点。关于这两台赛车在此时所受到的合力,下列示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、牛通过绳拉耩子前进,均匀摇晃,种子便顺着方形木斗缓缓而下进入土地。关于牛拉耩子前进时,下列说法正确的是( )
A.牛拉绳和绳拉牛的力是一对平衡力
B.绳拉耩子和耩子拉绳的力是一对平衡力
C.当牛拉耩子加速前进时,牛拉绳的力大于绳拉牛的力
D.当牛拉耩子匀速前进时,绳拉耩子的力等于耩子拉绳的力
8、一抛物线形状的光滑固定导轨竖直放置,O为抛物线导轨的顶点,O点离地面的高度为h,A、B两点相距2h,轨道上套有一个小球M,小球M通过轻杆与光滑地面上的小球N相连,两小球的质量均为m,轻杆的长度为2h。现将小球M从距地面竖直高度为处静止释放,下列说法错误的是( )
A.小球M即将落地时,它的速度方向与水平面的夹角为
B.小球M即将落地时,它的速度大小为
C.从静止释放到小球M即将落地,轻杆对小球N做的功为
D.若小球M落地后不反弹,则地面对小球M的作用力的冲量大小为
9、关于曲线运动,下列说法中正确的是( )
A.曲线运动一定是变速运动
B.变速运动一定是曲线运动
C.曲线运动一定是变加速运动
D.加速度变化的运动一定是曲线运动
10、关于下面四幅图,说法正确的是( )
A.甲图为仰韶文化时期的一款尖底瓶,装入瓶中的水越多,瓶(含水)的重心一定越高
B.乙图中,碗对筷子在A点的弹力沿筷子斜向上,如图中箭头所示
C.丙图中,甲、乙两同学掰手腕,甲同学最终失败,因此甲同学对乙同学的作用力小于乙同学对甲同学的作用力
D.丁图为一轻质弹簧的长度和弹力大小的关系图像,由图知,该弹簧的劲度系数为1.5 N/cm, 原长为6 cm
11、下列说法正确的是( )
A.牛顿第一定律是利用逻辑思维对事实进行分析的产物,也可以用实验直接验证
B.牛顿第一定律又叫惯性定律,是牛顿第二定律在物体所受合力为零时的特殊情况
C.“月—地检验”的结果表明,地面物体所受地球的引力、月球所受地球的引力,与太阳、行星间的引力,真的遵从相同的规律
D.牛顿在实验室里通过几个铅球间万有引力的测量,比较准确地得出了引力常量G的数值
12、某弹簧振子沿x轴的简谐运动图像如图所示,下列描述正确的是( )
A.t=1s时,振子的速度为零,加速度为负的最大值
B.t=2s时,振子的速度为负,加速度为正的最大值
C.t=3s时,振子的速度为负的最大值,加速度为零
D.t=4s时,振子的速度为正,加速度为负的最大值
13、如图甲所示,在粗糙绝缘水平面的A、C两处分别固定两个点电荷,A、C的位置坐标分别为-3L和2L,已知C处电荷的电荷量为4Q,图乙是AC连线之间的电势φ与位置坐标x的关系图像,图中x=0点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标,x=L处的纵坐标
,若在x=-2L的B点,由静止释放一个可视为质点的质量为m,电荷量为q的带电物块,物块随即向右运动,物块到达L处速度恰好为零,则下列说法正确的是( )
A.A处电荷带正电,电荷量为9Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
B.A处电荷带负电,电荷量为6Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
C.A处电荷带正电,电荷量为9Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
D.A处电荷带负电,电荷量为6Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
14、如图所示的电路中,A、B是相同的两个小灯泡,L是一个带铁芯的线圈,电阻极小。调节R,稳定后两灯泡均能正常发光。则( )
A.闭合S时,A立即变亮,B逐渐变亮
B.闭合S时,B立即变亮,A逐渐变亮
C.断开S时,A会突然闪亮一下而B立即熄灭
D.断开S时,B会突然闪亮一下而A立即熄灭
15、一盏灯发光功率为100W,假设它发出的光向四周均匀辐射,光的平均波长6.0×10-7m,在距电灯10m远处,以电灯为球心的球面上,1m2的面积每秒通过的光子(能量子)数约为(普朗克常量h=6.63×10-34J·s,光速c=3.0×108m/s)( )
A.2×1015
B.2×1016
C.2×1017
D.2×1023
16、如图所示,两光滑导轨PQ、MN水平放置,夹角为45°,处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B,在M、P处串联间距极小的电容器,电容为C,与PQ垂直的导体棒在垂直棒的水平外力作用下从导轨最左端向右匀速运动,速度为v,不计一切电阻,则下列说法正确的是( )
A.电容器上板带正电
B.水平外力保持不变
C.水平位移为x时电容器储存的电能为CB2v2x2
D.水平位移为x时外力的功率为CB2v3x
17、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,A、B两灯的亮度变化情况是( )
A.A灯和B灯均变亮
B.A灯和B灯均变暗
C.A灯变亮,B灯变暗
D.A灯变暗,B灯变亮
18、如图是奥斯特实验装置,导线和小磁针平行放置,小磁针放在导线下方。当导线中通有向左的电流时,小磁针偏转,说明小磁针受到力的作用,下列关于实验说法正确的( )
A.小磁针的N极向外偏转
B.把小磁针移至图中导线的上方,小磁针的偏转方向不变
C.小磁针位置不变,改变导线中电流的方向,小磁针偏转方向不变
D.无论通电导线怎么放置,只要导线中有电流,小磁针就发生偏转
19、某兴趣小组利用打点计时器来研究一电动玩具车的运动情况,下列纸带中左侧点为先打下的点,则记录了小车做减速运动的是( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,学校广泛使用了红外体温枪测量体温。已知普朗克常数为h,某红外线的频率为,下列说法正确的是( )
A.体温越高,人体辐射红外线的强度越弱
B.人体辐射该红外线的能量可以取任意值
C.该红外线的最小能量值为
D.红外体温枪是利用体温枪发射的红外线来测量体温的
21、图为某电场的部分电场线。由图可知A、B两点的场强大小EA_____EB(选填“>”、“<”或“=”),电场中的A点放入一个带电荷量为的负电荷,所受电场力大小为
,方向水平向左。则A点的电场强度E =_____________N/C,若将该电荷撤走,则A点的电场强度E = __________N/C
22、如图,q1、q2、q3分别表示在一条直线上的三个自由点电荷,已知q1与q2之间的距离为l1,q2与q3之间的距离为l2,且,每个电荷都处于平衡状态。
(1)如q2为正电荷,则q1为__________电荷,q3为_______电荷。
(2)q1、q2、q3三者电量大小之比是__________________________
23、一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形图如图所示,此时质点Q沿y轴负方向运动,质点P的纵坐标为。经1s质点Q第一次到达波谷位置,则质点P振动的周期为______s,该简谐横波沿x轴______(填“正”或“负”)方向传播,质点P从t=0时刻开始经经______s 第一次运动到波谷。
24、当物体所受合力与初速度分别满足下列条件时,物体应做什么运动?
(1)匀速直线运动___;
(2)匀加速直线运动___;
(3)匀减速直线运动___;
(4)匀变速曲线运动___。
A.合力为零,初速度不为零
B.合力大小不变,方向与初速度方向相反
C.合力大小不变,方向与初速度方向相同
D.合力大小和方向都不变,方向与初速度方向不在同一条直线上
25、力的测量
在阻力得到补偿的情况下,小车受到的______等于小车所受的合力。
(1)在槽码的质量比小车的质量______时,可认为小车所受的拉力近似等于______。
(2)使用力传感器可以直接测量拉力的大小,不需要使槽码的质量远小于小车的质量。
26、如果某物体作匀速圆周运动的动量大小为p,经过一段时间后其速度方向改变了角,它的动量变化的大小为_____________.
27、某同学用如图甲所示的装置来验证动量守恒定律,该装置由水平长木板及固定在木板一端的硬币发射器组成,硬币发射器包括支架、弹片及弹片释放装置,释放弹片可将硬币弹出。已知一元硬币和五角硬币与长木板间动摩擦因数相同,主要实验步骤如下:
①将一元硬币置于发射槽口,释放弹片将硬币发射出去,硬币沿着长木板中心线运动,在长木板中心线,放置一元硬币的右侧取一点,测出停止滑动时硬币右侧到
点的距离。再从同一位置释放弹片将硬币发射出去,重复多次,取该距离的平均值记为
,如图乙所示;
②再将五角硬币放在长木板上,使其左侧位于点(两币间有缝隙),并使其直径与中心线重合,按步骤①从同一位置释放弹片,重新弹射一元硬币,使两硬币对心正碰,重复多次,分别测出两硬币碰后停止滑行时距
点距离的平均值
和
,如图丙所示。
(1)为完成该实验,除长木板,硬币发射器,一元及五角硬币、刻度尺外,还需要的器材为______。
(2)实验中还需要测量的物理量及其字母表示为:______,______。
(3)验证动量守恒定律的表达式为______(用测量物理量对应的字母表示)。
28、显像管是旧式电视机的主要部件,显像管的简要工作原理是阴极K发射的电子束经电场加速后,进入放置在其颈部的偏转线圈形成的偏转磁场,发生偏转后的电子轰击荧光屏,使荧光粉受激发而发光,图(a)为电视机显像管结构简图。
显像管的工作原理图可简化为图(b)。其中加速电场方向、矩形偏转磁场区域边界MN和PQ均与OO平行,荧光屏与OO
垂直。磁场可简化为有界的匀强磁场,MN=4d,MP=2d,方向垂直纸面向里,其右边界NQ到屏的距离为L。
若阴极K逸出的电子(其初速度可忽略不计),质量为m,电荷量为e,从O点进入电压为U的电场,经加速后再从MP的中点射入磁场,恰好从Q点飞出,最终打在荧光屏上。
(l)求电子进入磁场时的速度;
(2)求偏转磁场磁感应强度B的大小以及电子到达荧光屏时偏离中心O点的距离;
(3)电子束在屏上依次左右上下经过叫做扫描。每次击中荧光屏上的一个点称为像素,整屏的像素多少叫做显示分辨率。图像由大量像素组成,每屏图像为一帧。为了能让眼睛看到活动的画面,并且感觉不出来图像的扫描过程,需要依靠视觉暂留现象,短时间内完成多帧扫描。假设每个像素同时由n个电子击中而发光,显示器的分辨率为p,每秒显示整屏图像的帧数为k,求进人磁场的电子束的等效电流。
29、某同学在进行无人机操作练习时,无人机在距地面高处,以
的速度水平向右匀速飞行,某时刻关闭无人机动力系统,瞬间失去一切动力,无人机做抛物线下落,一段时间后该同学开启3倍原来的升力,不久,无人机恰好轻触地面,随即腾空。空气阻力忽略不计。求
(1)无人机重新开启动力时的加速度大小;
(2)无人机关闭动力的时间;
(3)无人机触地点距开始关闭动力处水平距离。
30、如图所示是压榨机的原理示意图,B为固定支架,A为活动铰链。在A处作用一水平力F,物块C就以比水平力F大得多的力压物块D。已知,
,
,物块C的质量不计,且与左壁接触的面光滑,求物块D受到的压力。
31、2023年2月10日0时16分,我国神舟十五号航天员经过约7小时的出舱活动,圆满完成全部舱外既定任务。航天员所着的舱外航天服为出舱作业提供了安全保障。出舱前,关闭航天服上的所有阀门,启动充气系统给气密层充气(可视为理想气体)。假定充气后,气密层内气体的体积为2L,温度为30°C,压强为。经过一段时间,气体温度降至27°C,忽略此过程中气体体积的变化。
(1)求27°C时气密层内气体的压强;
(2)出舱后启动保温系统,维持气体的温度为27°C。因舱外气压较低,气密层内气体的体积将会膨胀。试求不放气的情况下,气密层内气体膨胀至3L时的压强。
32、如图所示,滑块A、B静止于光滑水平桌面上,B的上表面水平且足够长,其左端放置一滑块C,B、C间的动摩擦因数为μ ,A、B由不可伸长的理想轻绳连接,绳子处于松弛状态.现在突然给C一个向右的速度v0让C在B上滑动,当C的速度为时绳子刚好伸直,接着绳子被瞬间拉断,绳子拉断时B的速度为
,A、B、C的质量分别为2m、3m、m.求:
(1)从C获得速度v0开始经过多长时间绳子被拉直;
(2)拉断绳子造成的机械能损失.
(3)木板的长度至少为多少