1、步枪的质量为6kg,子弹的质量为0.01kg,子弹从枪口飞出时的速度为300m/s,则步枪的反冲速度大小约为( )
A.0.25m/s
B.0.50m/s
C.1.0m/s
D.2.0m/s
2、下列说法正确的是( )
A.给手机充电时,电源提供的电能多于电池得到的化学能
B.系统对外界做功2J,同时向外放热3J,则系统内能增加了5J
C.在房间内打开冰箱门,再接通电源,室内温度就会持续降低
D.机械能可以全部转化为内能,内能也可以全部转化为机械能而不引起其他变化
3、一只昆虫做直线运动的位移时间图像如图所示,对昆虫在内的运动,下列说法正确的是( )
A.昆虫的位移为
B.昆虫的平均速率为
C.昆虫的平均速度大小为
D.昆虫离出发点的最远距离为
4、安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流。设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( )
A.电流大小为,电流方向为顺时针
B.电流大小为,电流方向为顺时针
C.电流大小为,电流方向为逆时针
D.电流大小为,电流方向为逆时针
5、下表是某共享电动汽车的主要参数,根据信息,下列说法正确的是( )
空车质量 | 800kg |
电池能量 | 60kW•h |
标准承载 | 200kg |
标准承载下的最大续航 | 200km |
所受阻力与汽车总重比值 | 0.09 |
A.工作时,电动汽车的电动机是将机械能转化成电池的化学能
B.标准承载下,该电池在使用时的能量转化效率为66.5%
C.标准承载下,电动汽车以72km/h的速度匀速行驶10min,所消耗电能为3kW•h
D.标准承载下,汽车以120km/h速度匀速行驶,汽车电动机输出功率为30kW
6、一斜坡倾角为,一质量为m的重物与斜坡间的动摩擦因数为0.25。把该重物沿斜面从坡底缓慢拉到坡顶,当拉力方向沿斜坡向上时,拉力做的功为W。若拉力可变,则把该重物从坡底缓慢拉到坡顶,拉力所做功的最小值是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
)( )
A.
B.
C.
D.
7、下列说法正确的是( )
A.沿电场线方向场强逐渐减小
B.沿电场线方向电势逐渐降低
C.沿电场线方向电势逐渐升高
D.沿电场线方向移动电荷电势能逐渐减小
8、如图所示,光滑斜面上物体的重力mg分解为F1、F2两个力,下列说法中正确的是( )
A.F1是使物体下滑的力,F2是物体对斜面的压力
B.物体受到mg、FN、F1、F2四个力的作用
C.物体实际只受到F1作用
D.力FN、F1、F2三个力的作用效果与mg、FN两个力的作用效果相同
9、如图所示,长度为l的轻绳一端固定在O点,另一端系着一个质量为m的小球,当小球在最低点时,获得一个水平向右的初速度,重力加速度为g,不计空气阻力。在此后的运动过程中,下列说法正确的是( )
A.小球恰好能到达竖直面内的最高点
B.当小球运动到最右端时,小球所受的合力大小为2mg
C.轻绳第一次刚好松弛时,轻绳与竖直方向夹角的余弦值为
D.初状态在最低点时,细绳对小球的拉力大小为4mg
10、如图所示,光滑小车上,放着两个质量不同的光滑物体,它们一起做匀速直线运动,设小车无限长,当小车突然停止运动后,则两个物体( )
A.一定相撞
B.不一定相撞
C.一定不相撞
D.不能确定
11、如图所示,当枪口斜向上时,射出的小球垂直打在竖直墙面上,击中点到枪口的竖直高度恰好与其水平距离相等。当枪口水平且正对墙面时,小球第二次击中墙面,若小球离开枪口时的速度大小不变,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.小球第一次击中墙面时的机械能比第二次的小
B.小球第一次击中墙面时的机械能比第二次的大
C.第二次射击的击中点到枪口的竖直高度与其水平距离之比为1∶4
D.第二次射击的击中点到枪口的竖直高度与其水平距离之比为1∶5
12、如图所示,E为内阻不能忽略的电池,R₁、R₂、R₃为定值电阻,S0、S为开关,电压表和电流表均为理想电表。初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )
A.电压表的示数变大,电流表的示数变大
B.电压表的示数变大,电流表的示数变小
C.电压表的示数变小,电流表的示数变小
D.电压表的示数变小,电流表的示数变大
13、如图是重庆市某游乐园的摩天轮,假设某乘客坐在座椅上随座舱在竖直面内做匀速圆周运动,整个过程座椅始终保持水平,则( )
A.座舱匀速转动过程中,乘客受力平衡
B.座舱在最低点时,乘客处于失重状态
C.座舱在最高点时,乘客处于超重状态
D.座舱在转动过程中,乘客所受合力方向始终指向转轴
14、下列物理量中属于矢量的是( )
A.电荷量
B.功
C.重力势能
D.电场强度
15、下列说法正确的是( )
A.通电导线受到磁场作用力大的地方磁感应强度一定大
B.通电导线在磁感应强度大的地方受到的磁场作用力一定大
C.磁感应强度的大小和方向跟放入磁场中的通电导线所受安培力的大小和方向无关
D.磁感应强度等于通电直导线在磁场中所受安培力F与导线中的电流及其长度乘积IL的比值
16、如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,其间有竖直向下的匀强磁场,垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。通过金属棒的电流按如图乙所示的规律变化,t=0时,将金属棒由静止释放,下列说法正确的是( )
A.时,金属棒的加速度最小
B.时,金属棒的速度为零
C.时,金属棒距离出发点最远
D.在的时间内,安培力对金属棒做功为零
17、无人机在一斜坡上方沿水平方向向右做匀速直线运动,飞行过程中先后释放甲、乙两个小球,两小球释放的初始位置如图所示。已知两小球均落在斜坡上,不计空气阻力,比较两小球分别从释放到落在斜坡上的过程,下列说法正确的是( )
A.乙球的位移大
B.乙球下落的时间长
C.乙球落在斜坡上的速度大
D.乙球落在斜坡上的速度与竖直方向的夹角大
18、一辆汽车在平直公路上做刹车实验,时刻起开始刹车,刹车过程的位移大小x与速度大小v的关系为
,下列分析中正确的是( )
A.汽车刹车过程的加速度大小为
B.汽车刹车全过程的平均速度大小为10m/s
C.汽车从刹车到停止所经历的时间为2s
D.汽车刹车全过程的位移大小为20m
19、《新华字典》是学生常用的工具书,2023版《新华字典》的质量约为0.3kg,共855页。如图所示,将其封面朝上放在水平桌面上,再将一张A4纸夹在字典的第570页与571页之间,已知A4纸与字典内纸张之间的动摩擦因数为0.4,重力加速度g取,要把A4纸从字典中拉出,拉力至少为( )
A.1.6N
B.1.2N
C.0.8N
D.0.4N
20、如图所示,宽为L=2m的粗糙导轨与水平面成37°角,质量为m=1kg的金属杆水平放置在导轨上且始终与导轨接触良好,保持与地面平行。空间存在着方向垂直于斜面向上,大小为B=2.5T的匀强磁场,当回路总电流I=2A时,金属杆刚好开始运动,则金属杆与斜面之间的滑动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,重力加速度g=10m/s2)( )
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
21、如图是等离子体发电机的示意图,磁感应强度为B,两极板间距离为d,要使输出电压为U,则等离子体的速度v为______,a是电源的___极.
22、美国物理学家密立根利用实验最先测出了电子的电荷量,该实验被称为密立根油滴实验。如图所示,两块水平放置的金属板A、B分别与电源的正、负极相连接,板间产生匀强电场,方向竖直向下,板间油滴P由于带负电悬浮在两板间保持静止。
(1)在进行了几百次的测量以后,密立根发现油滴所带的电荷量虽不同,但都是某个最小电荷量的整数倍,这个最小电荷量被认为是元电荷。关于元电荷下列说法正确的是______。
A.油滴的电荷量可能是
B.油滴的电荷量可能是
C.元电荷就是电子
D.任何带电体所带电荷量可取任意值
(2)已知油滴质量为m,两板间距为d,两板间所加电压为U,则悬浮油滴的比荷为______(已知重力加速度为g);
(3)若要使原本静止的油滴落到下极板,则下列做法可以达到目的的有______。
A.断开电源,把下极板向上移 B.断开电源,把下极板向下移
C.断开电源,把下极板向右移 D.保持两极板电压不变,把下极板向下移
23、如图所示,是利用放射线自动控制铝板厚度的装置.假如放射源能放射出α、β、γ三种射线,而根据设计,该生产线压制的是3mm厚的铝板,那么是三种射线中的________射线对控制厚度起主要作用.当探测接收器单位时间内接收到的放射性粒子的个数超过标准值时,将会通过自动装置将M、N两个轧辊间的距离调________一些.
24、如图所示,磁感应强度的匀强磁场,方向垂直纸面向里,导电导轨
、
间距
,光滑且电阻不计.左端接一电阻
,导线
电阻不计,以
速度向右匀速滑动时,回路中感应电动势大小是______V,感应电流大小是______A,方向______.这时使
匀速运动所需的外力大小是______N.
25、有垂直纸面向里的匀强磁场 B,两条电阻不计的平行光滑导轨竖直放置在磁场内,如图所示,磁感应强度 B=0.5 T,相同导体棒 ab、cd 长度均为 1 m,电阻均为 1 Ω,现用 F=2 N 的力向上拉动导体棒 ab,使之匀速上升(导体棒 ab、cd 与导轨接触良好),此时 cd 静止不动,则棒的重力为 ______ ,速度为 ______。ab 上升时,2 s 内,两棒共产生 ______的电热。
26、(1)如图所示,小球以初速度水平抛出,刚好垂直撞击在倾角为
的斜面上。空气阻力不计。重力加速度为g。则小球撞击斜面时的速度大小为______,小球飞行的水平位移大小为______。
(2)一个放在水平面上的物体质量为2.0kg,在沿水平方向的拉力作用下运动的图线如图所示。已知地面与物体之间的动摩擦因数为0.2,取g=10m/s2。则在0~4s的时间内物体克服摩擦力做的功为______J,4s末拉力的瞬时功率为______W。
27、重庆南开中学某实验小组设计的欧姆表内部结构可简化成如图所示电路。已知电源电动势,内阻
,电压表满偏电压为
,内阻
,滑动变阻器R最大阻值为
,A、B为两表笔,通过读取电压表V的电压值得到被测电阻的阻值。
(1)使用该欧姆表测电阻时,需要调节滑动变阻器使电压表V满偏,下列操作正确的是___________;
A.闭合开关S,两表笔间不接入任何电阻 B.闭合开关S,将两表笔短接
(2)按照正确操作步骤测量某电阻阻值,电压表V指针指在处,则电阻阻值为___________
;
(3)将电压表V刻度线改成电阻刻度线,电阻刻度线是___________(填“均匀”、“左疏右密”或“右疏左密”);
(4)该欧姆表使用较长时间后,电源电动势减小,内阻变大,调节滑动变阻器仍能使电压表V满偏,导致测量值___________真实值(填“大于”、“小于”或“等于”)。
28、如图所示为火灾报警器的原理图,竖直放置的玻璃试管中装入水银,当温度升高时,水银柱上升,使电路导通,蜂鸣器发出响声,在 时,下端封闭的空气柱长为
,水银柱上表面与导线端点的距离为
,管内水银柱的重量为
,横截面积为
,大气压强
,问:
(1)当温度达到多少时报警器会报警?
(2)如果温度从升到报警温度的过程中,封闭空气柱从外界吸收的热量为
,则空气柱的内能增加了多少?
29、如图所示,一个质子以一定初速度水平射入一个由两块带电的平行金属板组成的区域。两板间的电势差U=3.0×105V,电荷量q=1.60×10-19C.求质子从正极板运动到负极板时静电力做的功。
30、题图是某“极限挑战”项目的示意图,挑战者抱着装备从滑道上O点由静止滑下,经过滑道上P点时做斜抛运动冲出,到达最高点D时,将手中装备在极短时间内沿水平方向抛出,之后挑战者落到下方的缓冲保护区,并要求装备落到宽度为4h的平台AB上,已知D点到平台AB左端A点的水平距离为h,距离平台AB的高度也为h;O点距离平台AB的高度;挑战者的质量为m,装备的质量为km。挑战者抱着装备在滑道上运动过程中克服滑道阻力做功为
。挑战者及装备均可视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)到达最高点D时的速度大小v;
(2)若挑战者抛出装备后恰好竖直落下,且装备刚好落到平台AB右端B点,求k应满足的条件;
(3)若k=0.2,要求装备落到平台AB上,且挑战者落入缓冲区,试确定装备被抛出时的速度大小应满足的条件。
31、一列简谐横波在t1=0时刻的波形图如图所示,已知该波沿x轴正方向传播,在t2=0.7s末时,质点P刚好第二次出现波峰,求:
(1)波速v;
(2)x=6m处的Q点第一次出现波谷的时刻t3.
(3)若振幅为0.1m,求t1=0时刻开始P点的振动图像方程
32、如图所示,xOy平面内的第二、三象限存在着沿y轴负方向的匀强电场;第一、四象限内有以坐标原点O为圆心、半径为L的半圆形区域,区域内存在着垂直坐标平面向里的匀强磁场。一质量为m、带电量为q的带电粒子自坐标为()的M点射出,射出时的速度大小为v0,方向沿x轴正方向,经过一段时间恰好在坐标原点O进入y轴右侧的匀强磁场,再经过一段时间后又与x轴平行沿x轴正方向离开匀强磁场,不计带电粒子重力。求:
(1)此带电粒子到达坐标原点O时的速度大小;
(2)此带电粒子自M点射出至离开磁场时的时间间隔;
(3)要使此粒子进入磁场后,不再自圆弧边界离开磁场,可以仅通过改变磁场的磁感应强度大小来实现,计算改变后的磁感应强度大小需满足的条件。