1、一物体在做直线运动,下列说法正确的是( )
A.物体的加速度增大,其速度一定增大
B.物体的加速度减小,其速度一定减小
C.物体的加速度增大,其相同时间内速度变化量一定增大
D.物体的速度增大,其相同时间内速度的变化量一定增大
2、如图所示,这是一种古老的舂米机。舂米时,稻谷放在石臼A中,横梁可以绕O点转动,在横梁前端B点固定一舂米锤,脚踏在横梁另一端C点往下压时,舂米锤便向上抬起,提起脚,舂米锤就向下运动,击打A中的稻谷,使稻谷的壳脱落,稻谷变为大米。已知,则在横梁绕O点转动的过程中( )
A.在横梁绕O点转动过程中,B、C两点的加速度大小相等
B.舂米锤击打稻谷时对稻谷的作用力大于稻谷对舂米锤的作用力
C.在横梁绕O点转动过程中,B点的速度大于C点的速度
D.脚踏在横梁另一端C点往下压的过程中,舂米锤的重力势能增大
3、从离水平地面高40m处将一小球以10m/s的初速度竖直向上抛出,不计小球受到的空气阻力,取重力加速度大小,以小球刚抛出的时刻为0时刻,则下列说法正确的是( )
A.小球从抛出到落地经历的时间为2s
B.小球落到水平地面前1s内运动的位移大小为30m
C.0~2s内小球的平均速度大小为0
D.小球在第1s内、第2s内、第3s内的位移大小之比为1∶3∶5
4、短跑运动员进行训练时,常常会将阻力伞绑在腰间来对抗阻力以提高核心力量。该项训练具有易操作,不易受伤,阻力大小易控制的特点。如图2所示,当阻力伞全部打开时,阻力伞的中心轴线保持水平,共6根伞绳,每根伞绳均与中心轴线的夹角为30°,阻力伞所受的空气阻力为90N,该运动员做匀速直线运动,那么每根伞绳承受的拉力约为( )
A.15N
B.90N
C.N
D.N
5、某同学利用如图所示实验仪器做“探究小车速度随时间变化的规律”实验,下列操作或说法正确的是( )
A.本实验需要平衡摩擦力
B.实验时,先释放小车,再接通电源
C.本实验需要调整定滑轮的高度,使细绳与木板平行
D.为减小误差,实验中一定要保证钩码的质量远小于小车的质量
6、两电阻的伏安特性曲线如图所示,从图线可知( )
A.
B.
C.
D.不能确定
7、某同学画的表示磁感应强度B、电流I、安培力F的相互关系的图如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、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
9、甲、乙两同学使用欧姆表测电阻,他们都把选择开关旋到“×100”挡,发现指针偏角偏小。于是甲把选择开关旋到“×1k”挡后直接测量该电阻,乙把选择开关旋到“×10”挡后重新调零再测量该电阻。则关于甲、乙两同学的操作,下列说法正确的是( )
A.甲的操作错误
B.乙的操作错误
C.甲、乙的操作均错误
D.甲、乙的操作均正确
10、运动着的物体,若所受的一切力突然同时消失,那么它将( )
A.立即停止
B.做匀速直线运动
C.惯性增加
D.惯性减小
11、下列有关电磁波的说法中,正确的是( )
A.变化的磁场一定产生变化的电场,变化的电场一定产生变化的磁场
B.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹通过实验证实了电磁波的存在
C.红外线可以用来消毒,紫外线可以用来加热理疗
D.X射线可以用来诊断病情,利用γ射线的荧光效应可设计防伪措施
12、发电机利用水力、风力等动力推动线圈在磁场中转动,将机械能转化为电能。这种转化利用( )
A.电流的热效应
B.电磁感应原理
C.电流的磁效应
D.磁场对电流的作用原理
13、长为l的高速列车在平直轨道上正常行驶,速率为v0,要通过前方一长为L的隧道,当列车的任一部分处于隧道内时,列车速率都不允许超过v(v < v0)。已知列车加速和减速时加速度的大小分别为a和2a,则列车从减速开始至回到正常行驶速率v0所用时间至少为( )
A.
B.
C.
D.
14、地铁列车起动时的运动可视为匀加速直线运动直到最大速度,其速度v随位移x变化的图像如图所示,该列车能到达的最大速度为72km/h,则该列车从静止开始到达到最大速度所需时间为( )
A.12s
B.16s
C.20s
D.24s
15、如图所示,某同学用胶棉拖把擦黑板,拖把由拖杆和拖把头构成。设某拖把头的质量为,拖杆质量可忽略,拖把头与黑板之间的动摩擦因数为
,重力加速度为
。该同学用沿拖杆方向的力
推拖把,让拖把头在竖直面内的黑板上匀速移动,此时拖杆与竖直方向的夹角为
。则正确的是( )
A.黑板受到的压力
B.拖把对黑板的摩擦力
C.下推时的推力
D.上推和下推时的推力相等
16、如图甲所示,物块A、B静止叠放在水平地面上,B受到从零开始逐渐增大的水平拉力F的作用,A、B间的摩擦力f1、B与地面间的摩擦力f2随水平拉力F变化的情况如图乙所示.已知物块A的质量m=3kg,取g=10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则下列说法正确的是( )
A.当0<F<4N时,A、B保持静止
B.当4N<F<12N时,A、B发生相对滑动
C.当F>12N时,A的加速度随F的增大而增大
D.B与地面间的动摩擦因数为0.25
17、可以利用手机研究物体的自由落体运动,某同学从某砖墙前的高处使一个石子自由落下,拍摄石子在空中的照片如图所示。由于石子的运动它在照片上留下了一条模糊的径迹。已知相机的曝光时间为0.03s,每块砖的厚度为6cm,重力加速度,根据图片信息,估算石子释放点距地面的高度约为( )
A.0.5m
B.0.8m
C.1.2m
D.2.0m
18、如图为某款扫地机器人,其由的锂电池供电,额定功率为
。其中“
”反映的物理量是( )
A.电流
B.电荷量
C.电能
D.电阻
19、如图所示,边长为L的等边三角形ABC三个顶点处分别放有电荷量为+q、-q、-q的点电荷,静电力常量为k,则三角形中心O处的电场强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
20、在静水中的速度大小不变、方向可变的某艘小船渡过一条宽为40m、方向平行于河岸的、水流速度为1.5m/s的河,用时最短为20s,则下列说法正确的是( )
A.小船在静水中的速度大小为2m/s
B.小船以最短时间渡河时的合速度大小为2m/s
C.调整小船渡河时的船头方向,小船的合速度大小可能为4m/s
D.小船无论如何调整船头方向,都无法以垂直河岸方向的速度渡河
21、如图所示,轻绳上端固定,下端系着一个质量为m的小球,小球在水平力F的作用下处于静止状态,轻绳与竖直方向夹角为,重力加速度为g,此时F大小为______。现将F的方向由水平向右逆时针缓慢转至竖直向上,此过程仍然使小球在图中的位置保持平衡,则F的大小变化情况为__________。
22、一矿井深45m,在井口每隔一定时间自电落下一个小球,当第7个小球从井口下落时,第一个小球恰好落至井底,相邻两个小球下落的时间间隔是_____;这时第3个小球和第5个小球相距_____m.
23、下图表示某物体的v-t图象,从图象可知OA段的加速度是 m/s2,BC段的加速度是 m/s2,CD段的加速度是 m/s2,物体在这14 s内运动的总位移是 m.
24、一根弯成直角的导线放在B=0.4T的匀强磁场中,如图所示,导线ab=30cm,bc=40cm。导线以v=5m/s的速度做切割磁感线运动时可能产生的最大感应电动势的值为_________V。
25、(1)如图所示,用一绝热的活塞将一定质量的理想气体密封在绝热的气缸内(活塞与气缸壁之间无摩擦),现通过气缸内一电阻丝对气体加热,则以下图象中能正确反映气体的压强p、体积V和温度T之间关系的是__________。
(2)一定质量的理想气体从状态A开始做等温膨胀变化到状态B。此过程中气体对外做功为W,则该过程中气体分子的平均动能__________(选填“增大”、“减小”或“不变”),气体__________(选填“吸收”或“放出”)热量为__________。
26、一兴趣小组利用竖直墙和频闪相机做探究平抛运动规律的实验,频闪相机每一次照相,在胶片上记录一次小球的位置,O、A、B是相机拍摄下的三个位置,小球从O点水平抛出,得到小球平抛运动的轨迹如图所示,轨迹上A点的坐标为(1m,0.8m),轨迹上B点的横坐标为,g取
。
(1)小球从A点到B点的时间为______s。
(2)小球做平抛运动的初速度大小为______。
(3)轨迹上B点的纵坐标为______m。
27、某同学在“探究平抛运动的规律”时做了以下操作。
(1)先采用图甲所示装置,用小锤打击弹性金属片,金属片把球A沿水平方向弹出,同时B球被松开自由下落,观察到两球同时落地。改变小锤打击力的大小,即可改变球A被弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明_________。
(2)接着他用频闪照相机得到小球做平抛运动的闪光照片,图乙是照片的一部分,正方形小方格每边长L=10cm,则照相机每间隔_________s拍一张照片;小球运动中水平分速度的大小是_________m/s。(g=10m/s2)
28、学校物理兴趣小组研究物体在约束条件下的运动,设计了如图所示的方案。一根符合胡克定律的弹性轻绳一端系于A点,并绕过位于B处的光滑定滑轮,另一端连接一个质量为m的小球,小球穿在一根竖直放置的直杆上,弹性轻绳的自然长度恰好与AB之间距离相等,B与直杆之间的垂直距离为d,小球与直杆间的动摩擦因数为0.5,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等。用一水平向右的外力F使小球静止于O点,此时绳与直杆间夹角α=53º,弹性绳的张力大小为2mg。以O为原点,竖直向下为y轴,不计空气阻力,重力加速度为g,sin53º=0.8,cos53º=0.6.求:
(1)初始时刻作用于小球的外力F最小值Fmin;
(2)撤去外力F,小球从静止释放直至绳OB水平过程克服摩擦力做功Wf;
(3)小球运动过程中具有最大动能时的位置坐标y和此时的动能Ekm。
29、人工智能在现代工业生产中的应用越来越普遍。某自动化生产过程可简化如下:如图所示,足够长的水平工作台上从左向右依次有A、B、C三点,相邻两点之间的距离均为L=2m;质量m=2kg长度也为L的薄木板静止放置在工作台上,其右端刚好在A点;现对木板施加大小F=4N的水平向右恒力,当板右端运动到B点时,位于B点的机器人将质量也为m的物块轻放(无初速)在木板右端,当木板右端运动到C点时,撤去恒力F。已知木板与台面间的动摩擦因数,木板与物块间的动摩擦因数
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,物块可视为质点,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)木板右端运动到B点时的速度大小;
(2)试判断撤去恒力F前,物块与木板能否达到共同速度?如能,达到的共同速度多大?
(3)从木板开始运动到木板右端刚好运动至C点的过程中,摩擦力对木板的总冲量。
30、在一次测定引力常量的实验里。已知一个质量为0.8kg的球,以的力吸引另一个质量为
的球。这两个球相距
。地球表面的重力加速度为
,地球的半径为6400km。请根据这些数据计算地球的质量。
31、近年来电动汽车越来越普及,有的电动汽车动力来源于直流电机。直流电机工作原理可简化如下图所示:在竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中,两光滑平行金属导轨固定在绝缘水平面上,间距为L,两轨间接一电动势恒为E、内阻恒为r的直流电源。质量为m的导体棒ab垂直导轨静置于导轨上,接入电路部分的有效电阻为R,电路其余部分电阻不计。一根不可伸长的轻绳两端分别连接在导体棒的中央,和水平地面上质量为M的物块上,绳与水平面平行且始终处于伸直状态。已知物块与水平面的动摩擦因数为μ,重力加速度为g,闭合开关S,物块即刻开始加速。
(1)求S刚闭合瞬间物块加速度的大小,设最大静摩擦力大小等于滑动摩擦力;
(2)求当导体棒向右运动的速度为v时,流经导体棒的电流;
(3)求物块运动中最大速度的大小。
32、图为某游乐场内水上滑梯轨道示意图,整个轨道在同一竖直平面内,表面粗糙的段轨道与四分之一光滑圆弧轨道
在
点水平相切,点
距水面的高度为
,圆弧轨道
的半径为
,圆心
恰在水面,一质量为
的游客(视为质点)可从轨道
的任意位置滑下,不计空气阻力。
(1)若游客从点由静止开始滑下,到
点时沿切线方向滑离轨道落在水面上的
点,
,求游客滑到
点时的速度
大小及运动过程轨道摩擦力对其所做的功
;
(2)若游客从段某处滑下,恰好停在
点,又因受到微小扰动,继续沿圆弧轨道滑到
点后滑离轨道,求
点离水面的高度
(提示:在圆周运动过程中任一点,质点所受的向心力与其速率的关系为
)。