1、以下物理量是矢量的是( )
A.磁感应强度
B.电动势
C.磁通量
D.电流强度
2、2023年10月3日晚,在杭州奥体中心体育场进行的亚运会田径女子米接力决赛中,由梁小静、韦永丽、袁琦琦、葛曼棋组成的中国队以43秒39的成绩率先冲过终点,夺得冠军。下列说法正确的是( )
A.“43秒39”是指时刻
B.研究接棒动作时,可以把运动员看作质点
C.中国运动员比赛全程的平均速度大小约为9.2m/s
D.接力赛起点不在同一直线上,目的是使运动员的路程相等
3、如图1所示,一段四分之一圆的导线,通以电流I。若将导线置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,导线所在平面与磁场垂直,导线受磁场力的大小为F1。如图2所示,若将此导线置于磁感应强度大小相同,方向向右的匀强磁场中,导线受磁场力的大小为F2。则为( )
A.
B.
C.
D.
4、2023年12月9日,由湖南科技大学与天仪研究院联合研制的天仪33卫星发射成功,该卫星绕地球公转周期约1.5h,则它与地球同步卫星的轨道半径之比约为( )
A.
B.
C.
D.
5、某火箭从地面竖直向上发射,其上升过程的速度—时间(v—t)图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.火箭在第5s末的加速度大于在第30s末的加速度
B.0~20s内火箭的平均速度大小为15m/s
C.20s~40s内火箭处于超重状态
D.0~10s内火箭上升的高度为300m
6、图甲是某旅游景点观光缆车的实景图,图乙是其简化模型。假定货物放置在缆车的水平底板上,缆车沿倾斜直缆绳上行。下列说法正确的是( )
A.若缆车沿缆绳匀速上行,则货物受到底板的摩擦力方向水平向左
B.若缆车沿缆绳匀加速上行,则货物对底板的压力小于货物的重力
C.若缆车沿缆绳匀加速上行,则车厢对货物的作用力不可能沿缆绳斜向上
D.若缆车沿缆绳匀减速上行,则车厢对货物的摩擦力方向沿缆绳斜向下
7、1831年法拉第把两个线圈绕在一个铁环上,A线圈与电源、滑动变阻器R组成一个回路,B线圈与开关S、电流表G组成另一个回路。通过多次实验,法拉第终于总结出产生感应电流的条件,正确的是( )
A.闭合开关S的瞬间,电流表G中有感应电流
B.闭合开关S的瞬间,电流表G中无感应电流
C.闭合开关S后,在增大电阻R的过程中,电流表G中无感应电流
D.闭合开关S后,滑动变阻器滑片向右移动的过程中,电流表G中无感应电流
8、“人体旗帜”指的是用手抓着支撑物,使身体与地面保持平行的高难度动作。某同学重为,完成此动作时其受力情况如图所示,已知两手受力
、
方向与竖直方向夹角均为60°,则其中
大小为( )
A.
B.
C.
D.
9、自驾游是目前比较流行的旅游方式,特别在人烟稀少的公路上行驶,司机会经常遇到动物过公路的情形.如图所示是一辆汽车正在以v=20m/s匀速行驶,突然公路上冲出几只小动物,司机马上刹车,假设刹车过程是匀减速运动,加速度大小为4m/s2,小动物与汽车距离约为55m,以下说法正确的是( )
A.汽车匀减速6s末的速度为-4m/s
B.汽车一定撞上小动物
C.汽车第二秒初的速度为16m/s
D.汽车最后一秒的位移为4m
10、如图所示是某电容式话筒的原理示意图,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属板。从左向右对着振动片P说话,P振动而Q不动。在P、Q间距增大的过程中( )
A.电容器的电容增大
B.P上电量保持不变
C.P、Q间的场强增大
D.点M的电势比点N的高
11、两根完全相同的轻弹簧的原长均为L,将两弹簧与完全相同的两物体A、B,按如图所示的方式连接,并悬挂于天花板上,静止时两根弹簧的总长为2.6L。现用手托着B物体,使下面的弹簧2恢复到原长,则下面说法正确的有( )
A.静止悬挂稳定时弹簧1的长度为1.4L,弹簧2的长度为1.2L
B.弹簧2恢复原长时弹簧1长度为1.4L
C.物体A上升的距离为0.4L
D.物体B上升的距离为0.2L
12、一辈岩者以一定的速度匀速向上攀登,途中碰落了岩壁上的石块,石块自由下落。经过3s石块落地,石块开始下落的地方离地面的高度约为( )
A.20m
B.45m
C.60m
D.70m
13、一列简谐横波沿x轴传播,如图甲是时的波形图,P、Q是这列波上的两个质点,图乙是P质点的振动图像,下列说法正确的是( )
A.再经过0.2s,Q质点的路程为4m
B.经过的时间,波向x轴正方向传播5m
C.时质点Q处于平衡位置正在向下振动
D.之后某个时刻P、Q两质点有可能速度大小相等而方向相反
14、如图所示,两根细丝线悬挂两个质量相同的小球A、B。当A、B不带电时,静止后上、下两根丝线上的拉力大小分别为FTA、FTB。使A、B带等量同种电荷时,静止后上、下两根丝线上的拉力大小分别为FTA'、FTB'。下列结论正确的是( )
A.FTA'=FTA,FTB'>FTB
B.FTA'=FTA,FTB'<FTB
C.FTA'<FTA,FTB'>FTB
D.FTA'>FTA,FTB'<FTB
15、如图所示,两根相同的竖直悬挂的弹簧上端固定,下端连接一质量为40g的金属导体棒部分导体棒处于边界宽度为d=10cm的有界匀强磁场中,磁场方向垂直于纸面向里。导体棒通入4A的电流后静止时,弹簧伸长量是未通电时的1.5倍。若弹簧始终处于弹性限度内,导体棒一直保持水平,则磁感应强度B的大小为(取重力加速度g=10m/s2)( )
A.0.25T
B.0.5T
C.0.75T
D.0.83T
16、乘坐电梯的人对“加速度变化的快慢”非常敏感,“加速度变化的快慢”的单位是( )
A.m/s
B.
C.
D.
17、如图所示,水平面左侧有一足够长的、相对水平面高为H的光滑平台,质量为M的滑块与质量为m的小球之间有一个处于压缩且锁定状态的轻弹簧(弹簧不与滑块和小球连接),系统处于静止状态。某时刻弹簧解除锁定,小球离开平台后做平抛运动,落到水平面上时落点到平台的距离为s,重力加速度为g,则滑块的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
18、下列关于电阻和电阻率的说法正确的是( )
A.把一根均匀导线分成等长的两段,则每部分的电阻、电阻率均变为原来的一半
B.由ρ=可知,ρ与R、S成正比,与l成反比
C.所有材料的电阻率都随温度的升高而增大
D.对某一确定的导体,当温度升高时,若不计导体的体积和形状变化,发现它电阻增大,说明该导体材料的电阻率随温度的升高而增大
19、某机械臂夹着一质量为的物体在空中沿水平方向以
的加速度运动,重力加速度取
,不计空气阻力。则该机械臂对该物体的作用力大小为( )
A.
B.
C.
D.
20、李老师准备驾驶新能源汽车从洋县中学城东校区前往陕西理工大学北校区参加学术活动,手机高德导航地图如图所示,下列说法正确的是( )
A.导航上备选三路线方案中的75公里指的是位移
B.估测“高速多”路线方案中平均速率最小
C.选用导航推荐的不同行驶路线,位移相同
D.图中显示的1小时5分是指时刻
21、在匀强磁场中,取一半径为R的圆,圆面的法线
与
成60°角,如图所示,则通过以该圆周为边线的如图所示的任意曲面S的磁通量
_________。
22、用一竖直向上的拉力将质量为20kg的物体从静止开始以2m/s2的加速度提升4m,在这个过程中,拉力做功为 J,拉力的平均功率为 W.(g=10m/s2)
23、一条导线中的电流为1.6A,在1s内通过这条导线某一横截面的电子有_____个.
24、一辆小车在光滑的水平面上,若用一水平力拉它,它的速度在
内从
增大到
;若用水平力
拉它,它的速度在
内从
减小到
,那么
和
的大小之比是________。
25、如图,AB是带等量异种电荷的带电小球,质量均10kg,电荷量均为2×10-5C,放置于光滑水平面上,现用水平向右的力F=____________N拉B球时,AB间距会稳定保持在0.3m一起运动。
26、理想气体的状态方程内容:一定______的某种理想气体,在从一个状态(p1、V1、T1)变化到另一个状态(p2、V2、T2)时,压强p跟体积V的乘积与______的比值保持不变.
27、某同学准备利用下列器材测量干电池的电动势和内阻。
A.待测干电池两节,每节电池电动势约为1.5V,内阻为几欧姆
B.直流电压表、
,量程均为
,内阻约为
C.定值电阻未知
D.滑动变阻器R,最大阻值为
E.导线和开关
(1)根据如图甲所示的实物连接图,在图乙方框中画出相应的电路图_______。
(2)实验之前,需要利用该电路图测出定值电阻,方法是先把滑动变阻器R调到最大阻值
,再闭合开关,电压表
和
的读数分别为
、
,则
_________(用
、
、
表示)
(3)实验中移动滑动变阻器滑片,读出电压表和
的多组数据
、
,描绘出
图像如图丙所示,图中直线斜率为k,与横轴的截距为a,则两节干电池的总电动势
_________,总内阻
_________。(均用
、
、
表示)
28、位于坐标原点处的振源产生了一列沿x轴正方向传播的横波,当x=5 m处的质点b刚好起振时,振动方向沿y轴负方向,此时位于x=2 m处的质点a刚好位于波峰,从该时刻开始计时,经过t=0.2 s质点a第二次位于波峰.已知该简谐横波的波长为λ=4 m,振幅为A=2 cm.
(i)该简谐横波的波速多大?
(ii)从计时开始x=9 m处的质点c需经过多长时间第一次位于波峰?在该过程中x=9 m处的质点c运动的总路程为多大?
29、如图所示,光滑的水平地面上有一质量为M=2kg、长度为L=2m的木板,木板右端有一质量为m=1kg的小物块,初始时它们均静止,已知物块和木板间的动摩擦因数为,取重力加速度为
,最大静摩擦力和滑动摩擦力大小可视为相等。
(1)若给木板施加水平向右的恒力F,使木板能从物块下拉出,则恒力F的大小应满足什么条件?
(2)若现给木板施加水平向右的拉力作用
时间,然后将
变更为方向水平向右、大小为2N的拉力
,最终木板不能从物块下抽出,求拉力
的大小满足的条件。
30、倾角的粗糙斜面位于水平地面上,质量m=2kg木块置于斜面顶端,从静止开始匀加速下滑,经t=2s到达底端,斜面长度L=4m,在此过程中斜面保持静止(
,g取10m/s2)。求:
(1)木块下滑的加速度a
(2)木块对斜面的压力F压的大小与方向;
(3)木块与斜面间的动摩擦因数μ
31、质量为m=0.8 kg的砝码悬挂在轻绳PA和PB的结点上并处于静止状态,PA与竖直方向的夹角为37°,PB沿水平方向.质量为M=10 kg的木块与PB相连,静止于倾角为37°的斜面上,斜面体静止在地面上,如图所示.(取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)轻绳PB拉力的大小;
(2)斜面体所受木块的摩擦力和弹力的大小.
(3)地面对斜面体的摩擦力
32、足够长的水平传送带右侧有一段与传送带上表面相切的光滑圆弧轨道,质量为M=2kg的小木盒从离圆弧底端h=0.8m处由静止释放,滑上传送带后作减速运动,1s后恰好与传送带保持共速。传送带始终以速度大小v逆时针运行,木盒与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.2,木盒与传送带保持相对静止后,先后相隔T=5s,以v0=10m/s的速度在传送带左端向右推出两个完全相同的光滑小球,小球的质量m=1kg.第1个球与木盒相遇后,球立即进入盒中并与盒保持相对静止,第2个球出发后历时△t=0.5s与木盒相遇。取g=10m/s2,求:
(1)传送带运动的速度大小v,以及木盒与第一个小球相碰后瞬间两者共同运动速度大小v1;
(2)第1个球出发后经过多长时间与木盒相遇;
(3)从木盒与第1个球相遇至与第2个球相遇的过程中,由于木盒与传送带间的摩擦而产生的热量。