1、心脏起搏器使用“氚电池”供电,这是一种利用氚核衰变产生的能量的新型核能电池,其使用寿命长达20年。氚核(
)发生
衰变的半衰期为12.5年。下列说法正确的是( )
A.氚核发生衰变时,电荷数守恒、质量数守恒
B.氚核发生衰变产生的新核为
C.环境温度升高时,核的半衰期会缩短
D.100个经过12.5年后一定剩余50个
2、竖直向上抛出一质量为0.15kg、初速度为20m/s的苹果,经1s苹果到达最高点,取重力加速度大小,则平均阻力大小是( )
A.1N
B.1.5N
C.2N
D.2.5N
3、下面各种说法中正确的是( )
A.磁感应强度越大,磁通量也越大
B.磁通量大,一定是磁感应强度大
C.磁感应强度很小,磁通量也可能很大
D.磁感应强度为零,磁通量也可能不为零
4、小明用如图所示实验装置做“探究加速度与质量的关系”实验时,重物和小车的质量分别用m和M表示,为了能直观看出小车加速度与质量的关系,应作出( )
A.图像
B.图像
C.图像
D.图像
5、如图所示,一块倾角为的光滑斜面体的上表面abcd为正方形。现要使一质量为m的小滑块从斜面顶端a点由静止出发,沿对角线ac做匀加速直线运动,还需对小滑块施加一个平行于表面abcd的恒力F则所有可能的F中最小的是( )
A.
B.
C.
D.
6、两个放在绝缘架上的相同金属球相距d,球的半径远小于d,分别带和
的电量,两球间的库仑力大小为
。现将这两个金属球充分接触,然后放回原处,则它们的库仑力大小将变为( )
A.
B.
C.
D.0
7、在如图所示的v—t图中,A、B两质点同时从同一点在一条直线上开始运动,运动规律用A、B两图线表示,下列叙述正确的是( )
A.t=1s时,B质点运动方向发生改变
B.2s~4s内,A的加速度大小大于B的加速度大小
C.0~4s内,A的位移大小小于B的位移大小
D.t=4s时,A、B两质点的间距离最大
8、如图所示,一块橡皮用细线悬挂于点O,现用一支铅笔贴着细线的左侧水平向右以速度v匀速移动,运动过程中保持铅笔的高度不变,悬挂橡皮的那段细线始终保持竖直。在铅笔未碰到橡皮前,下列说法正确的是( )
A.橡皮做曲线运动且速度大小不变
B.橡皮受到细线拉力大于其重力
C.直线运动且速度大小不变
D.直线运动且速度大小改变
9、每个小朋友都有一个飞行梦,现在钢铁侠的梦想就能成为现实,消防员利用马丁飞行背包在某次高楼火灾观测时,从地面开始竖直向上飞行的图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.消防员上升的最大高度为
B.消防员在内正处于下降阶段
C.消防员在内处于失重状态
D.消防员在内处于上升阶段
10、在研究下列各种运动情况时,可以将研究对象视为质点的是( )
A.研究发球时乒乓球的旋转对轨迹的影响
B.研究体操运动员的动作
C.研究跳水运动员的入水姿势对溅出水花的影响
D.研究马拉松运动员完成比赛的平均速度
11、如图所示,静止的水平传送带足够长,其上叠放着静止的A、B两物体,A与B之间的动摩擦因数为,B与传送带之间的动摩擦因数为
,且
,某时刻传送带由静止开始顺时针转动,其水平部分加速度大小为a,重力加速度为g,则在加速过程中( )
A.物体A、B之间摩擦力可能为0
B.无论a多大,物体B相对传送带都不会滑动
C.只要a足够大,物体A、B之间就可以发生相对滑动
D.若,则物体A、B与皮带之间都保持相对静止
12、下列说法中正确的是( )
A.有加速度的物体,其速度一定增加
B.没有加速度的物体,其速度一定不变
C.物体的速度有变化,未必有加速度
D.物体的加速度为零,则速度一定为零
13、静电除尘是工业生产中处理烟尘的重要方法。除尘装置由金属管A和悬挂在管中心的金属导线B组成,如图甲所示。工作时,使中心的金属导线B带负电,金属管A接地,A、B之间产生如图乙(俯视图)所示的电场,圆内实线为未标方向的电场线。金属导线B附近的气体分子被强电场电离,形成电子和正离子,电子在向正极A运动的过程中,使烟尘中的颗粒带上负电。这些带电颗粒在静电力作用下被吸附到正极A上,最后在重力作用下落入下方的漏斗中。经过这样的除尘处理,原本饱含烟尘的气体就可能达到排放标准,满足环保要求。图乙中ab=bc;c、d在同一圆上。下列说法正确的是( )
A.图乙中c点和d点的电场强度相同
B.带上负电的颗粒在a点所受的电场力大于在c点所受的电场力
C.一电子从c点运动到a点的过程中,其电势能增大
D.电势差关系:
14、如图所示,线圈L的直流电阻不计,AB为平行极板电容器上下极板,R为定值电阻。则( )
A.S闭合瞬间,因为L的自感作用明显,所以L所在支路电流竖直向上
B.S保持闭合一段时间后,A板带正电,B板带负电
C.S断开瞬间,左侧LC振荡电路电容器开始放电
D.S断开瞬间,左侧LC振荡电路电流强度最大
15、如图,水平弹簧一端固定在墙上,弹簧自然伸长的长度为6厘米,现在用24N的力拉弹簧,测得弹簧总长为14厘米。则弹簧的劲度系数为( )
A.4N/cm
B.3N/cm
C.2N/cm
D.1N/cm
16、某种捕蚊器采用蚊子喜爱的紫外线诱捕蚊子,它发射的紫外线的频率为,波长为
,光子的能量为
,EUV光刻机产生的极深紫外线频率为
,波长为
,光子的能量为
。已知
,则( )
A.
B.
C.
D.
17、某同学在商场购买了一个“水晶玻璃半球”(半径为R),欲利用所学的光学知识探究该“水晶玻璃半球”的光学性质。O点是匀质玻璃半球体的球心。平面水平放置,现用一束红光从距离口点为的C点入射至玻璃半球内,光线与竖直方向的夹角为θ,当θ=0°时光线恰好在球面发生全反射,若只考虑第一次射到各表面的光线,光在真空中传播的速率为c,则下列说法正确的是( )
A.该玻璃半球对红光的折射率为
B.红光在玻璃半球中传播速度为
C.调整角θ,若要使红光从球形表面出射后恰好与入射光平行,则θ=37°
D.θ=0°时用绿光从C点入射至玻璃半球内,光线不能在球面发生全反射
18、“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”纸鸢即风筝,如图所示,一张四边形平面风筝悬停在空中,风筝平面与水平面夹角为。空气对风筝的作用力F始终垂直于风筝平面,风筝线的拉力
与水平面夹角为
。某时刻风力增大导致F增大,通过拉线调整,风筝再次恢复平衡状态时,风筝平面与水平面夹角仍为
。则再次平衡后较之初态悬停时,下列说法正确的是( )
A.风筝所受合力增大
B.风筝线与水平面夹角变小
C.风筝线对风筝的拉力减小
D.若风筝线长度不变,风筝距离地面的高度增大
19、水平面上有质量比为的a、b两个物体,水平推力F1、F2分别作用在a、b上。一段时间后撤去推力,物体继续运动一段距离后停下。两物体的
图线如图所示,图中AB∥CD。则整个过程中( )
A.F1的冲量等于F2的冲量
B.F1的冲量大于F2的冲量
C.摩擦力对a物体的冲量等于摩擦力对b物体的冲量
D.合外力对a物体的冲量等于合外力对b物体的冲量
20、如图所示,处于自然状态下的轻弹簧一端固定在水平地面上,一质量为m的小球从弹簧正上方某处自由下落,弹簧的劲度系数为。从小球开始下落直到弹簧被压缩至最短的过程中,下列图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,质量均为m的小球A、B用劲度系数为k1的轻弹簧相连,B球用长为L的轻质细绳悬于O点,A球固定在O点正下方L处,当小球B平衡时,绳子所受的拉力为T1,弹簧的弹力为F1。现把A、B间的弹簧换成原长相同但劲度系数为k2(k2>k1)的另一轻弹簧,在其他条件不变的情况下仍使系统平衡,此时绳子所受的拉力为T2,弹簧的弹力为F2。则T1________T2,F1________F2(均选填“>”“=”或“<”)。
22、如图所示是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形图,已知波的传播速度v=2m/s.试回答下列问题:
①写出x=0.5 m处的质点做简谐运动的表达式: cm;
②x=0.5m处质点在0~5.5s内通过的路程为: cm.
23、有一个质量为的物体在
平面内运动,在
方向的速度图象和
方向的位移图象分别如图甲、乙所示。由图可知,物体做__________(选填“匀速直线”、“匀变速直线”或“匀变速曲线”)运动,物体的初速度大小为_____
,物体的加速度大小为____
,所受的合外力为_____
。
24、如图所示,匀强电场中有一直角三角形ABC,∠ACB=90°,∠ABC=30°,BC=20cm已知电场线的方向平行于三角形ABC所在平面。将电荷量q=2×10-5C的正电荷从A移到B点电场力做功为零,从B移到C点克服电场力做功1.0×10-3J。则
(1)该电场的电场强度大小为______;
(2)若将C点的电势规定为零时,B点的电势为_______;
25、在电梯加速上升的过程中,站在电梯里的人所受支持力做________功(填“正”或“负”);重力做________功(填“正”或“负”).
26、“DIS”实验即“数字化信息系统”实验,以下四幅照片中“用DIS测变速直线运动瞬时速度”的实验装置图是___________;“用DIS测定加速度”的实验装置图是___________。(选填照片下对应的字母)
27、在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,如图所示为记录小车运动情况的一条纸带,图中A、B、C、D、E为相邻的计数点,相邻计数点间的时间间隔.(答案均保留三位有效数字)
(1)计算D、C、B各点的瞬时速度,=________
、
=________
、
=________
.
(2)在如图所示坐标系中作出小车的图像_______,并根据图像求出a=________
.
28、负重跑步是体能训练的常用方式之一,如图,运动员通过细绳拉着质量为m=20kg的轮胎在水平地面上向前匀速跑步。已知细绳对轮胎的拉力大小为F=100N,细绳与水平方向的夹角为30°,g取10,不计空气阻力。(结果可以保留根号)求:
(1)地面对轮胎的支持力大小;
(2)轮胎与水平地面之间的动摩擦因数。
29、如图所示,半径R=1.6 m的光滑半圆形轨道固定于竖直平面内,下端与传送带相切于B点,水平浅色传送带上A、B两端点间距L=16 m,传送带以v0=10 m/s的速度顺时针运动,将质量m=1 kg的黑色小煤块(可视为质点) 放到传送带上,煤块与传送带间的动摩擦因数μ=0.4,取g=10 m/s2:
(1)将煤块在传送带A端由静止释放,求煤块由释放到第一次经过B端的过程中:
①所需时间t;
②由于相对滑动,浅色传送带上会留下黑色的印迹,求该印迹的长度∆x(即煤块相对于传送带后退的距离);
(2)若煤块仍由静止释放,要想煤块能通过圆轨道的最高点C,求煤块在传送带上释放的位置范围。
30、有a、b、c三颗地球卫星,a还未发射,在地球赤道上随地球表面一起转动,b处于地面附近轨道上正常运动(可认为其轨道半径等于地球半径),c是地球同步通讯卫星。设地球自转周期为T,地球的质量为M,地球的半径为R,所有卫星的运动均视为匀速圆周运动,求:
(1)a卫星的向心加速度的大小;
(2)b卫星的周期;
(3)c卫星与地面的距离。
31、如图所示,在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一段水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当U形管两端竖直朝上时,上端等高,左、右两边空气柱的长度分别为l1=10.0cm和l2=6.0cm,右边气体的压强为76.0cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求:U形管平放时左边空气柱的压强和长度,在整个过程中,气体温度不变。(结果保留三位有效数字)
32、如图所示,绝缘矩形平面与水平面夹角为
,底边
水平,分界线
、
、
均与
平行,
与
、
与
间距均为L,分界线
以上平面光滑,
与
间的区域内有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感强度大小为B。将一质量为m、总电阻为R、边长为L的正方形闭合金属框
放于斜面上,
边与
平行且与其距离为
,金属框各边与
以下斜面间的动摩擦因数
,无初速释放金属框后,金属框全程紧贴斜面运动,设重力加速度为g。
(1)若金属框的边刚越过
边界瞬间速度大小为
,求此时金属框的加速度大小a;
(2)求金属框的边刚越过
边界瞬间速度大小
与
间的关系;
(3)为了使金属框的边能够离开磁场,且金属框最终能够静止在斜面上,求
的取值范围。