1、一个小孩坐在游乐场的旋转木马上,绕中心轴在水平面内做匀速圆周运动。圆周的半径为4.0m,当他的线速度为2.0m/s时,他的角速度为( )
A.0.5 rad/s
B.1 rad/s
C.2 rad/s
D.8 rad/s
2、下列说法中正确的是( )
A.法拉第最早提出了“电场”的概念
B.楞次发现了电磁感应现象,并总结出了楞次定律
C.安培总结出了磁场对运动电荷的作用力规律
D.丹麦物理学家安培发现电流可以使周围的小磁针发生偏转,称为电流的磁效应
3、如图为静电场的一部分电场线的分布,下列说法中正确的是( )
A.这个电场可能是正点电荷的电场
B.这个电场是匀强电场
C.负电荷在B时受到的电场力的方向就是B点的场强方向
D.点电荷在A点时受到的电场力比在B点时受到的电场力小
4、小明在自学流体力学时,看到了斯托克斯粘滞公式:在粘性流体中以速率运动的半径为r的小球所受到的粘滞阻力大小为
,公式中
为粘性系数。若采用国际单位制的基本单位来表示
的单位,则其单位是( )
A.
B.
C.
D.
5、悬崖跳水者的运动可视为跳水者从崖顶开始做自由落体运动。一位观察者测出跳水者在空中下落的时间是4.0s,g=10m/s²。则( )
A.跳水者下落的高度是40m
B.跳水者到达水面时的速度是20m/s
C.跳水者ls末、2s末速度比为1:4
D.跳水者第ls内、第2s内位移比为1:3
6、如图所示,真空中固定两个等量异种点电荷A、B,其连线中点为O,其中A带正电。在A、B所形成的电场中,以O点为圆心、半径为R的圆面垂直于AB,以O为几何中心、边长为2R的正方形abcd平面垂直于圆面且与AB共面,两平面边线交点分别为e、f,g为圆面边缘上一点。下列说法正确的是( )
A.e、f、g三点电势相等
B.a、b、c、d四点电场强度相同
C.将一负试探电荷沿ab边从a移动到b过程中,试探电荷的电势能先增大后减小
D.将一正试探电荷沿线段eOf从e移动到f过程中,试探电荷受到的电场力先减小后增大
7、关于电流周围磁感线分布及磁场方向,下列图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示为某静电纺纱工艺中的电场分布示意图,虚线是电场线,实线是某检验电荷只在电场力作用下从A点运动到B点的轨迹,则下列判断正确的是( )
A.该检验电荷带正电
B.检验电荷在A点的加速度大于在B点的加速度
C.检验电荷在A点的速度大于在B点的速度
D.A点的电势高于B点的电势
9、2023年10月2日中国蹦床名将朱雪莹在杭州亚运会蹦床比赛中夺得女子个人冠军。在某次比赛中她从离水平网面3.2m高处自由下落,与网接触0.8s后,沿竖直方向弹回到离水平网面5.0m高处。已知朱雪莹的质量为45kg,g取,网对朱雪莹的平均作用力大小为( )
A.112.5N
B.562.5N
C.1012.5N
D.1462.5N
10、一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示。当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来。下列说法正确的是( )
A.磁针的磁场使圆盘磁化,圆盘产生的磁场导致磁针转动
B.圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动
C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化
D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动
11、如图所示,两竖直挡板间有一光滑的水平直杆,一轻弹簧穿在杆上,弹簧左侧与挡板相连,右侧与穿在杆上的小球甲相连。现让小球甲开始做简谐运动,其位移随时间变化的关系为,当小球甲经过平衡位置时,在小球甲的正上方由静止释放小球乙,结果甲与乙恰好相碰,甲、乙均视为质点,取重力加速度大小
,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,小球不会与竖直挡板相碰,则小球乙下落的高度为( )
A.(
,
,
)
B.(
,
,
)
C.(
,
,
)
D.(
,
,
)
12、以下是某学习小组在自主学习光的波动性时查找到的图片,关于这几张图片,其中解释正确的是( )
A.甲图光导纤维是利用光的全反射
B.乙图电影院中的3D电影是利用光的折射
C.丙图肥皂膜的彩色条纹是由于光的衍射产生的
D.丁图光经过大头针尖时产生的条纹是由于光的干涉
13、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,此时质点Q(
)向y轴正向振动,虚线为
时的波形图,质点P(
)在0.9s时恰好第三次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.该波的传播速度为
C.在时刻,Q点处于波峰位置
D.在0~0.9s内,Q运动的路程为20m
14、现在的很多孩子沉迷于手机,不喜欢运动,由于运动量减少,体重逐渐增加,体内的脂肪也逐步增多,我们可以用某型号脂肪测量仪(如图甲所示)来测量脂肪率。其原理是人体体液中含有钠离子、钾离子等金属离子而呈现低电阻,而体内脂肪几乎不导电。脂肪测量仪根据人体电阻的大小来判断脂肪所占比例,模拟电路如图乙所示。测量时,测试者两手分别握两手柄A、B,闭合开关S,体型相近的两人相比,脂肪含量高者则( )
A.电流表示数大
B.电源内阻的电压大
C.路端电压小
D.电压表示数大
15、两条通有相同电流的长直导线平行放置,将一矩形线框分别放置在1、2、3位置,2位置到两导线的距离相等,如图所示.则矩形线框在1、2、3位置的磁通量大小、
、
的大小关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,劲度系数为k的竖直轻弹簧固定在水平地面上。质量为m的小球从弹簧正上方高h处自由下落,当弹簧的压缩量为x时,小球到达最低点。不计空气阻力,重力加速度为g。此过程中( )
A.小球的机械能守恒
B.小球到距地面高度为时动能最大
C.小球最大动能为
D.弹簧最大弹性势能为
17、如图,水平传送带上表面的右侧,与一个竖直的光滑半圆轨道底端相接,在半圆轨道下端O放一质量为m的滑块A。传送带以速率沿顺时针转动,现在传送带的左端轻轻放上一个质量也为m的滑块B。物块与传送带的动摩擦因数为μ,物块B以速度为
与A发生弹性碰撞,两滑块可视为质点,则下列说法不正确的是( )
A.传送带至少长
B.物块B第一次在传送带上运动达到传送带速度所需时间为
C.要保证被撞后的A滑块能沿圆弧轨道运动,圆弧轨道的半径最大为
D.若A与B能在O点发生多次碰撞,则当A与B发生第三次碰撞时,产生的总内能为
18、草原上,一只野兔发现潜伏在周围的狼群后开始全速奔跑,某段时间内它们依次经过水平面内A、B、C、D四点,其运动轨迹为如图所示的虚线,此过程中野兔的速度大小不变,在这四点中,野兔的速度与所受合力
的示意图可能正确的是( )
A.图中A点
B.图中B点
C.图中C点
D.图中D点
19、黑脸琵鹭是国家级保护动物,它们每年都会在南沙湿地过冬。大多数黑脸琵鹭会在迁徙途中歇息觅食,走走停停,耗时数月。一学者曾在一只单身成年黑脸琵鹭身上安装了GPS信标,发现它在1800公里的迁徙之旅中居然只用了不到30小时,再扣除中途休息时间,实属不多见。根据以上信息,下列说法正确的是( )
A.题干中的“数月”指时刻
B.题干中的“30小时”指时间间隔
C.题干中的“1800公里”指黑脸琵鹭的位移大小
D.整个迁徙之旅中,这只黑脸琵鹭的平均速度大小为60m/s
20、如图所示,带有光滑竖直杆的三角形斜劈固定在水平地面上,放置于斜劈上的光滑小球与套在竖直杆上的小滑块用轻绳连接,开始时轻绳与斜劈平行。现给小滑块施加一个竖直向上的拉力,使小滑块沿杆缓慢上升,整个过程中小球始终未脱离斜劈,则有( )
A.小球对斜劈的压力保持不变
B.轻绳对小球的拉力先增大后减小
C.对小滑块施加的竖直向上的拉力逐渐增大
D.竖直杆对小滑块的弹力先减小后增大
21、做匀速圆周运动物体的线速度为v,半径为r,则物体圆周运动的周期T=______,向心加速度大小______。
22、光滑平行轨道abcd如图所示,轨道的水平部分处于竖直向上的匀强磁场中,bc段轨道宽度为cd段轨道宽度的2倍,轨道足够长.将质量相同的金属棒P和Q分别置于轨道上的ab段和cd段,P棒置于距水平轨道高h的地方,放开P棒,使其自由下滑,则最终达到稳定状态时P棒的速度为_____,Q棒的速度为_____.
23、一质点沿Ox坐标轴运动,t=0时位于坐标原点,质点做直线运动的v—t图像如图所示,由图像可知,在时间t=_____s时,质点距坐标原点最远,在前4s内该质点的位移随时间变化的关系式是s=_____。
24、如图所示,靠摩擦传动做匀速转动的大、小两轮接触面互不打滑,大轮半径是小轮半径的2倍,A、B分别为大、小轮边缘上的点,C为大轮上一条半径的中点,则:
(1)小轮转动的角速度是大轮的________倍
(2)质点B加速度是质点A的加速度的_______ 倍
(3)质点B加速度是质点C的加速度的_______ 倍
25、一定质量的理想气体经历了如图所示的a→b→c→d→a循环,该循环由两个绝热过程和两个等容过程组成则在a→b过程中,外界对气体做的功______(填“大于”“小于”或“等于)其增加的内能;在一次循环过程中吸收的热量______(填“大于”“小于”或“等于”)放出的热量。
26、两种对立的学说
(1)地心说
a. ____是宇宙的中心,是静止不动的;
b.太阳、月球以及其他星体都绕_____运动;
c.地心说的代表人物是古希腊科学家______。
(2)日心说
a.____是宇宙的中心,是静止不动的,地球和其他行星都绕太阳运动;
b.日心说的代表人物是______。
(3)局限性
a.古人都把天体的运动看得很神圣,认为天体的运动必然是最完美、最和谐的______。
b.开普勒研究了________的行星观测记录,发现如果假设行星的运动是匀速圆周运动,计算所得的数据与观测数据______(填“不符”或“相符”)。
27、某同学设计了一个“探究加速度与力、质量的关系”的实验,图甲为实验装置简图。
(1)下列说法中正确的是__________
A.连接砂桶和小车的细绳应跟长木板保持平行
B.平衡摩擦力时,砂桶应拴在小车上
C.小车释放前应靠近打点计时器,且应先接通电源再释放小车
D.平衡摩擦力后,若改变小车和砝码的总质量,需要重新平衡摩擦力
(2)图乙为某次实验用打点计时器测得的纸带,每隔一个计时点取一个计数点,已知交流电的频率为50Hz,根据纸带可求出小车在计数点C时的速度为________m/s,整个过程中小车的加速度大小为________m/s2。(保留两位有效数字)
(3)在探究加速度a与力F的关系时,根据测量数据作出的a-F图像如图丙所示,图像出现弯曲的原因是____________
28、如图所示,在长方形abcd内,adf区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B。abcf区域内存在匀强电场,方向水平向左,af与ad夹角为30°。带电粒子经加速电压U加速后,以与af平行的速度从e点进入磁场,ae间距为2L,带电粒子从af上的某点P(图中为画出)垂直于af离开磁场,从ab上的某点Q(图中未画出)垂直于ab离开电场,不计粒子的重力。求:
(1)带电粒子的比荷;
(2)带电粒子在长方形区域abcd中的运动时间。
29、甲、乙两辆汽车在同一条平直公路上由同一位置同时向同一方向出发,两车启动过程均看作初速度为零的匀加速直线运动。甲车加速后速度达到
,此后做匀速直线运动,乙车加速
后与甲车的距离开始减小,最终加速到
开始做匀速直线运动,求:
(1)甲、乙两车加速过程的加速度分别多大;
(2)乙车运动多长时间追上甲车。
30、如图所示,电阻不计、间距的两平行金属导轨所在的平面与水平面夹角
,导轨的一端接有电动势为
、内阻
的直流电源。导轨所在空间内分布着磁感应强度为
、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场。现把一质量
、电阻
的导体棒ab垂直放在金属导轨上,接触良好,且导体棒处于静止状态,重力加速度
。(
,
)求:
(1)导体棒ab受到的安培力;
(2)导体棒ab受到的摩擦力。
31、三维弹球是Windows里面附带的一款使用键盘操作的电脑游戏,小明同学受此启发,在学校组织的趣味班会上,为大家提供了一个类似的弹珠游戏。如图所示,将一质量为0.1kg的小弹珠(可视为质点)放在O点,用弹簧装置将其弹出,使其沿着光滑的半圆轨道OA和AB运动,BC段为一段长为L=5m的粗糙水平面,与一倾角为45°的斜面CD相连,圆弧OA和AB的半径分别为r=0.49m,R=0.98m,弹珠与BC段间的动摩擦因数为μ=0.4,C点离地的高度为H=3.2m,g取10m/s2,求:
(1)要使小弹珠恰好不脱离圆弧轨道运动到B点,在B位置小弹珠受到半圆轨道的支持力的大小;
(2)在(1)问的情况下,求小弹珠落点到C点的距离;
(3)若在斜面中点竖直立一挡板,在小弹珠不脱离圆轨道的前提下,使得无论弹射速度多大,小弹珠越不过挡板,或者越过挡板落在水平地面上,则挡板的最小长度d为多少?
32、如图所示,AB为与水平面成37°角的光滑斜面,BCDE为传送带,其中BC段水平,∠CDE=37°,传送带与物体间动摩擦因数为0.5,转动轮大小不计。有一弹簧一端固定在斜面的底端,另一端拴住质量为m1= 4kg的物块P,另一质量为m2= 10kg的物体Q与P接触,恰好静止在斜面某位置。现给Q施加一个平行斜面向上的力F,使PQ一起从静止开始沿斜面向上做匀加速直线运动。已知弹簧的质量不计,劲度系数k= 100N/m,力F的大小随位移x按如图所示规律变化,Q到B点的距离为0. 4m。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g= 10 m/s 2)求:
(1)PQ原来静止时,弹簧的压缩量;
(2)PQ一起运动时,加速度的大小;PQ匀加速到达B点时速度的大小;
(3)设到达B点后,利用特殊装置使PQ分离,且让Q速度大小不变,方向变为水平,同时撤去拉力F。传送带沿逆时针方向匀速转动,速度大小为10m/s,当Q运动到C点后,传送带开始顺时针匀速转动,速度大小不变。已知BC段距离为x=0.4m,CD段长度为S= 22.25m,求物块从C运动到D所用时间。