1、一木块沿一与水平面夹角为α的表面粗糙的传送带运动,其v-t图像如图所示,已知传送带以速率v0逆时针转动,传送带足够长,木块与传送带间的动摩擦因数为μ。则下列说法正确的是( )
A.v-t图像描述的是木块以一定的初速度从传送带的底端开始向上的运动
B.从v-t图像可知木块的初速度大于v0
C.从v-t图像可知木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanα
D.从v-t图像可以得出木块运动过程中的速度一定有等于v0的时刻
2、小明在观察如图所示的沙子堆积时,发现沙子会自然堆积成圆锥体,且在不断堆积过程中,材料相同的沙子自然堆积成的圆锥体的最大底角都是相同的。小明测出这堆沙子的底部周长为31.4m,利用物理知识测得沙子之间的动摩擦因数为0.5,估算出这堆沙子的体积最接近(圆锥体的体积公式,其中S是圆锥体的底面积,h是圆锥体的高,π取3.14)( )
A.20m3
B.60m3
C.100m3
D.140m3
3、在某平面内正六边形的A、C、E三个顶点各固定一根长直导线,导线与该平面垂直,三根导线中通有大小相等,方向相同的电流,如图所示,O为正六边形的几何中心。则下列说法正确的是( )
A.A处导线所受安培力方向与AD垂直
B.B、D两点的磁感应强度方向相互垂直
C.撤去A处导线后O、D两点磁感应强度相同
D.垂直于该平面从O点射入的粒子,将做匀速直线运动
4、如图所示,一名滑雪者沿山坡加速下滑。不计空气阻力。在下滑过程中,以下正确的是( )
A.动能减少,重力势能增加
B.动能减少,重力势能减少
C.动能增加,重力势能增加
D.动能增加,重力势能减少
5、如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线。若有一质子仅在电场力的作用下以某一初速度沿直线AB由A运动到B,其速度图象如图乙所示,下列关于A、B两点的电场强度、
和电势
、
,以及质子在A、B两点所具有的电势能
、
和动能
、
,判断错误的是( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,用绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为m,电荷量为q。现施加水平向右的匀强电场,小球平衡时静止在A点,此时轻绳与竖直方向夹角为。将小球向右拉至轻绳水平后由静止释放,已知重力加速度g,下列说法正确的是( )
A.小球带负电
B.电场强度的大小为
C.小球运动到A点时速度最大
D.小球运动到最低点B时轻绳的拉力最大
7、如图,消防战士在进行徒手爬杆训练,杆保持竖直。战士先采用“双手互换握杆”的方式保持身体匀速上升,到达杆顶后再采用“手握腿夹”的方式匀速下滑到地面。设战士匀速上升和匀速下滑所受的摩擦力分别为和
,不计空气阻力。则( )
A.竖直向上,
竖直向下
B.竖直向下,
竖直向上
C.、
的大小相等
D.是静摩擦力,数值上大于
8、质点做匀加速直线运动,初速度为,加速度
,则正确的是( )
A.质点的加速度均匀增大
B.质点的速度随时间均匀增大
C.质点第4s末的速度为1.6m/s
D.每经过1s时间,物体速度就增大0.2m/s
9、水平地面上并排紧挨放置5个完全相同的积木玩具,每个玩具的质量为m,与地面的动摩擦因数为μ,如图所示,当对1号玩具施加水平向右的恒力时,5个玩具一起向右做匀加速运动,此时4、5玩具之间的相互作用力大小为F,则1、2玩具之间的相互作用力大小为( )
A.
B.4F
C.
D.3F
10、如图所示,跳水运动员从跳板上以一定的速度斜向上跳起,最后以一定的速度进入水中,若不计阻力,则该运动员在下降的过程中( )
A.重力势能减小,动能增加,机械能不变
B.重力势能减小,动能增加,机械能减小
C.重力势能增加,动能增加,机械能增加
D.重力势能减小,动能增加,机械能增加
11、如图所示,一个质量为m、电荷量为q、不计重力的带电粒子从x轴上的P点以速度v沿与x轴正方向成60°的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴从Q点射出第一象限。已知OQ=a,则( )
A.粒子带正电
B.粒子运动的轨道半径为
C.匀强磁场的磁感应强度为
D.粒子在第一象限中运动的时间为
12、如图所示,金属圆盘置于垂直纸面向里的匀强磁场中,其中央和边缘各引出一根导线与套在铁芯上部的线圈A相连。套在铁芯下部的线圈B引出两根导线接在两根水平导轨上,导轨上有一根金属棒ab处在垂直于纸面向外的匀强磁场中。下列说法正确的是( )
A.圆盘逆时针匀速转动时,a点的电势高于b点的电势
B.圆盘顺时针加速转动时,ab棒将向左运动
C.圆盘顺时针减速转动时,a点的电势高于b点的电势
D.圆盘逆时针加速转动时,ab棒将受到向左的安培力
13、以下物理量不是矢量的是( )
A.位移
B.加速度
C.质量
D.速度
14、如图甲所示,无人机从地面竖直起飞,运动一段时间后因动力系统发生故障无法继续提供动力,最终到达某一高度处速度减为零。图乙是无人机从地面上升开始计时的图像。已知无人机飞行时所受阻力大小恒为
,重力加速度
,则( )
A.无人机的质量为
B.内的加速度和
的加速度之比为
,且方向相反
C.时无人机升至最高点,位移大小为
D.无人机动力系统未发生故障时提供的动力大小为
15、如图,用磁扣将卡纸“吸”在黑板上并处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.黑板对卡纸的摩擦力方向竖直向下
B.磁扣对卡纸的摩擦力方向竖直向上
C.卡纸对黑板的摩擦力小于卡纸的重力
D.卡纸对黑板的摩擦力大于卡纸的重力
16、如图所示,整个滑雪轨道在同一竖直平面内,弯曲滑道OA与长直滑道AB衔接,某运动员从距离A点高为H的O点由静止滑下,到达A点水平飞出后落到长直滑道上的B点,不计滑动过程的摩擦和空气阻力,直滑道足够长,若弯曲滑道OA的高H加倍,则( )
A.运动员在A点水平飞出的速度加倍
B.运动员落到斜面上的速度方向不变
C.运动员落到斜面上的速度大小不变
D.运动员在A点飞出后在空中运动的时间加倍
17、2023年11月22日全国跳水锦标赛暨巴黎奥运会、多哈世锦赛选拔赛在湖北武汉体育中心开赛,陈芋汐获得女子单人10米跳台冠军。某轮比赛中,陈芋汐在跳台上倒立静止,然后下落,前5m完成技术动作,随后5m完成姿态调整最后入水。假设整个下落过程近似为自由落体运动,重力加速度大小,,则她用于姿态调整的时间约为( )
A.0.4s
B.0.2s
C.1.0s
D.0.5s
18、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的足够宽的匀强磁场,磁感应强度为B。在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ≤π)以速率v连续发射带正电的粒子(重力不计)。则下列说法正确的是( )
A.v一定,若θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越长
B.v一定,若改变θ,则粒子重新回到x轴时与O点的距离可能相等
C.θ一定,若v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
D.θ一定,若改变v,则粒子重新回到x轴时速度与x轴夹角不可能相等
19、如图所示,无线充电技术中使用的受电线圈线圈匝数为n,面积为S。若在t1到t2时间内,匀强磁场平行于线圈轴线向右穿过线圈,其磁感应强度大小由B1均匀减小到B2,则该段时间线圈两端a和b之间的电势差Uab( )
A.恒为
B.恒为
C.恒为0
D.从0均匀变化到
20、图(a)为某景区的蛙口喷泉,两次喷出水的轨迹A、B如图(b)所示,最大高度相同,轨迹A的落点M恰好在轨迹B最高点的正下方,不计空气阻力,对轨迹A、B的说法正确的是( )
A.水滴在空中运动的时间不相同
B.水滴的初速度大小相等
C.水滴在最高点速度均为0
D.质量相同的水滴在空中运动过程中动量的变化量相同
21、伽利略研究落体运动规律时,先研究小球在斜面上的运动,如图所示,主要是为了解决______问题;再根据______事实,经过推理,最终得到落体运动的规律。
22、如图所示,当一条形磁铁插入线圈(组圈与电阻R构成闭合回路)的瞬间,线圈中______(填“有”或“无”)感应电流产生,若第一次缓慢插入,流过R的电流大小为I1,第二次迅速插入,流过R的电流大小为I2,则两次电流大小的比较为______。
23、如图所示为一定质量的理想气体发生状态变化时的p-V图像,图像中的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ对应理想气体的三个不同状态,坐标分别是Ⅰ(1,4)、Ⅱ(4,1)、Ⅲ(4,4),理想气体按照图中箭头所示由Ⅰ→Ⅱ→Ⅲ→Ⅰ完成一个循环。当理想气体由Ⅰ→Ⅱ过程中,气体分子的平均动能______(填“先增大后减小”“先减小后增大”或“不变”);由Ⅱ→Ⅲ过程中,气体______(填“吸收”或“放出”)热量;由Ⅲ→Ⅰ过程中,气体放出的热量______(填“大于”“小于”或“等于”)外界对气体做的功。
24、在距地面高处,以
的速度抛出一个质量
的物体,物体落地时速度为
,人抛出物体时所做的功为________
,飞行中物体克服阻力所做的功是________
。
25、质点沿着______所做的运动就是圆周运动;如果做圆周运动的质点的线速度大小______,即在任意相等时间里通过______的相等,这种运动就叫做匀速圆周运动。
26、如图所示,一凸字形容顺由A、B两部分组成,容器A的高度为h,顶部装有抽气筒.容器B的横截面积为S,是容器A横截面积的2倍,B中有一活塞,活塞重为G,距离AB结合处也为h,设大气压强为p0,此时容器里的空气质量为m.现对容器进行抽气(设每次抽出气体的体积相同,温度保持不变,以下同)抽气10次后活塞正好上升到AB结合处,此时容器内气体的压强为_____,此后再抽2次,则容器A中剩余气体的质量约为_____.
27、某同学按如图所示电路进行实验,实验时该同学将变阻器的触片P移到不同位置时测得各电表的示数如下表所示:
将电压表内阻看做无限大,电流表内阻看做零。
(1)电路中ε,r分别为电源的电动势和内阻,R1,R2,R3为定值电阻,在这五个物理量中,可根据上表中的数据求得的物理量是(不要求具体计算)____________________。
(2)由于电路发生故障,发现两电压表示数相同了(但不为零),若这种情况的发生是由用电器引起的,则可能的故障原因是_____________,________________________。
28、如图所示为在飞行中的大型客机内进行失重训练的中国航天员。他们正处于接近完全失重的状态。说一说此时客机的运动状态。
29、如图所示,一条长的光导纤维用折射率为
的材料制成。一细束激光由其左端的中心点以
的入射角射入光导纤维内,经过一系列全反射后从右端射出。已知真空中的光速
,求:
(1)该激光在光导纤维中的速度的大小v;
(2)该激光由光导纤维左端射入时的折射角大小;
(3)该激光在光导纤维中传输所经历的时间t。
30、如图所示一质量m=0.1kg的小球静止于桌子边缘A点,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与A等高,筒底端左侧有一小孔,距顶端h=0.8m。开始时A、小孔以及转筒的竖直轴线处于同一竖直平面内。现使小球以速度υA=4m/s从A点水平飞出,同时转筒立刻以某一角速度做匀速转动,最终小球恰好进入小孔。取g=l0m/s2,不计空气阻力。
(1)求转筒轴线与A点的距离d;
(2)求转筒转动的角速度ω;
31、羚羊从静止开始奔跑,经过50m距离能加速到最大速度25m/s,并能维持一段较长的时间;猎豹从静止开始奔跑,经过60m的距离能加速到最大速度30m/s,以后只能维持这个速度4.0s。设猎豹距离羚羊x时开始攻击,羚羊则在猎豹开始攻击后1.0s才开始奔跑,假定羚羊和猎豹在加速阶段分别做匀加速运动,且均沿同一直线奔跑.求:
(1)猎豹在加速阶段的加速度大小;
(2)猎豹要在其最大速度减速前追到羚羊,x值应在什么范围?
(3)猎豹要在其加速阶段追上羚羊,x值应在什么范围?
32、密立根通过观测油滴的运动规律证明了电荷的量子性,因此获得了1923年的诺贝尔奖。图是密立根油滴实验的原理示意图,两个水平放置、相距为d的足够大金属极板,上极板中央有一小孔。通过小孔喷入一些小油滴,由于碰撞或摩擦,部分油滴带上了电荷。有两个质量均为、位于同一竖直线上的球形小油滴A和B,在时间t内都匀速下落了距离
。此时给两极板加上电压U(上极板接正极),A继续以原速度下落,B经过一段时间后向上匀速运动。B在匀速运动时间t内上升了距离
,随后与A合并,形成一个球形新油滴,继续在两极板间运动直至匀速。已知球形油滴受到的空气阻力大小为
,其中k为比例系数,m为油滴质量,v为油滴运动速率,不计空气浮力,重力加速度为g。求:
(1)比例系数k;
(2)油滴A、B的带电量和电性;B上升距离电势能的变化量;
(3)新油滴匀速运动速度的大小和方向。