1、水平面上有质量相等的、
两个物体,水平推力
、
分别作用在
、
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
图象如图所示,图中
。则整个过程中( )
A.合外力对物体的冲量等于合外力对
物体的冲量
B.摩擦力对物体的冲量等于摩擦力对
物体的冲量
C.的冲量小于
的冲量
D.a物体动量的平均变化率大于b物体动量的平均变化率
2、内壁光滑的圆筒竖直固定,圆筒半径为R,圆筒圆心的正上方悬挂一轻绳,轻绳下悬挂一质量为m的小球,轻绳长度为L=2R,重力加速度为g,现使小球在水平面内做圆周运动,则下列说法正确的是( )
A.轻绳的拉力随小球角速度的增大而增大
B.轻绳受到的最大拉力为2mg
C.当小球的角速度等于,此时轻绳的拉力大小为
D.当小球的角速度等于,此时侧壁对小球的弹力小于
3、甲、乙两单色光分别通过同一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为,若
,则下列说法正确的是( )
A.甲光能发生偏振现象,而乙光不能
B.真空中甲光的波长一定大于乙光的波长
C.在同一种玻璃中甲光的传播速度大于乙光的传播速度
D.甲光从玻璃到空气的临界角小于乙光从玻璃到空气的临界角
4、以下物理量为矢量,且单位是国际单位制基本单位的是( )
A.质量、kg
B.位移、m
C.力、N
D.时间、s
5、某电场的电场线分布如图所示,一带电粒子仅在静电力作用下沿图中虚线所示路径运动,先后通过M点和N点。下列说法正确的是( )
A.粒子带负电
B.M、N点的电场强度
C.粒子在M、N点的速度
D.粒子在M、N点的加速度
6、某同学探究“感应电流产生的条件”的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.条形磁体静止在线圈中,电流计的指针会偏转
B.条形磁体S极迅速插入线圈,电流计的指针不会偏转
C.条形磁体N极迅速抽出线圈,电流计的指针不会偏转
D.条形磁体的N极或S极迅速插入或抽出线圈,电流计的指针都会偏转
7、下列哪组物理量的单位都属于国际单位制中的基本单位( )
A.m、s、kg
B.kg、m、N
C.m、m/s、m/s2
D.cm、s、kg
8、 如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表,从某时刻开始在原线圈
两端加上交变电压,其瞬时值表达式为
,则
A.当单刀双掷开关与连接时.电压表的示数为
B.当时,
间的电压瞬时值为
C.单刀双掷开关与连接,在滑动变阻器触头
向上移动的过程中,电压表和电流表的示数均变小
D.保持滑动变阻器触头不动,当单刀双掷开关由
扳向
时,电压表和电流表的示数均变小
9、如图所示,两个完全相同的波源在介质中形成的波相叠加而发生的干涉的示意图,实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )
A.质点A为振动加强点,经过半个周期,这一点变为振动减弱点
B.质点B为振动减弱点,经过半个周期,这一点变为振动加强点
C.质点C可能为振动加强点,也可能为振动减弱点
D.质点D为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动仍减弱
10、如图所示,在距离竖直墙面为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ= 37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
A.球的初速度大小为3m/s
B.球撞到墙上时的速度大小为4m/s
C.若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙
D.将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了0.3m
11、如图所示的弹簧振子,物块A的质量为m,弹簧的劲度系数为k,弹簧振子振动的周期为;让A在光滑的水平面上做往复运动,A在运动过程中的最大速度为v0,当A的速度最大时,把另一个质量为m的物块B轻轻的放在A上,两者合二为一立即达到共同速度。下列说法正确的是( )
A.物块B未放置到A上之前,A由最左端运动到最右端需要的时间为
B.放上B后,整体第一次运动到弹性势能最大处,需要的运动时间为
C.两物块合二为一后,弹簧的最大弹性势能为
D.物块B放置到A上,在两者达到共同速度的短暂过程,A对B的冲量为
12、某质点从A点沿图中的曲线运动到B点,质点受力的大小为F。经过B点时,下列说法正确的是( )
A.若力的方向突然与原来方向相反,它从B点开始可能沿图中虚线a运动
B.若力的方向突然与原来方向相反,它从B点开始可能沿图中虚线b运动
C.若力的方向突然沿B点切线向左,它从B点开始可能沿图中虚线c运动
D.若力的大小突然变为0,它从B点开始可能沿图中虚线d运动
13、小船在静水中的速度为,它要渡过一条30m宽的河,水流速度为
,下列说法正确的是( )
A.这只船可能抵达河的正对岸
B.这只船的速度一定是
C.过河的时间可能是6s
D.过河的时间可能是12s
14、若汽车某时刻速度为,经过一小段时间
之后,速度变为
。
时间内速度的变化量为
,加速度为a,则矢量关系示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、赛车在经过弯道时,均采取减速入弯、加速出弯的驾驶方式。如图所示,为两赛车过弯时的情境,赛车运动方向均为从上至下。虚线表示赛车减速、加速的转换点。关于这两台赛车在此时所受到的合力,下列示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,在光滑的水平绝缘桌面上有两个带有同种电荷的小物块P和Q,已知电荷量。将它们由静止释放,则在物块运动过程中( )
A.P受到的库仑力大于Q受到的库仑力
B.P受到的库仑力小于Q受到的库仑力
C.P受到的库仑力在增大
D.Q受到的库仑力在减小
17、如图所示,质量为M、中空为半球形的光滑凹槽放置于光滑水平地面上,光滑凹槽内有一质量为m的小铁球,现用一水平向右的推力F推动凹槽,小铁球与光滑凹槽相对静止时,凹槽圆心和小铁球的连线与竖直方向成α角。重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.小铁球受到的合外力方向水平向左
B.凹槽对小铁球的支持力为
C.系统的加速度为a=gtan α
D.推力F=Mgtan α
18、图甲为雪后学生上街铲雪的劳动图,图乙为铁锹铲雪的简化模型图,设该同学以大小为F=10N沿杆的方向斜向下推动铁锹,铁锹杆的质量可以忽略,铁锹和雪恰好一起在地面上做匀速直线运动。设铁锹与地面的摩擦因数μ=0.2,铁锹的质量m=2kg,铁锹杆与水平方向的夹角θ=37°。则铁锹上雪的质量为(sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g取10m/s2)( )
A.1.4kg
B.2.0kg
C.2.6kg
D.3.4kg
19、一列波长大于 1m 的横波沿着 x 轴正方向传播,处在 x1=1m 和 x2=2m 的两质点 A、B 的振动图像如图所示。由此可知( )
A.波长为m
B.波速为 1m/s
C.3s 末 A、B 两质点的位移相同
D.1s 末 A 质点的振动速度大于 B 质点的振动速度
20、如图所示的电路中,,
,
,
,
,下列说法正确的是( )
A.、
、
、
的电压之比等于4:2:1:1
B.、
、
、
的电流之比等于4:2:1:2
C.、
、
、
的功率之比等于12:6:1:1
D.电路的总电阻等于21Ω,总功率等于126W
21、如图所示,单匝矩形线框平面与匀强磁场方向垂直,穿过线框的磁通量为.若磁感应强度变为原来的两倍,则磁通量变为______。
22、如图所示,金属环半径为a,总电阻为2R,匀强磁场磁感应强度为B,垂直穿过环所在平面。电阻为的导体杆AB沿环表面以速度v向右滑至环中央时,杆的端电压为______
23、如图所示,质量为3kg的木块在倾角为的斜面顶端由静止开始在外力作用下加速下滑,已知加速度
,假设斜面足够长,且以斜面顶端O点所在平面为零势能面,g取10m/s2,
,
,求:
(1)2s末木块的重力势能Ep=__________;
(2)前2s内木块重力的平均功率=__________;
(3)2s末木块重力的瞬时功率P=____________。
24、功与内能的改变理解
(1)ΔU=W的适用条件是______过程.
(2)在绝热过程中:外界对系统做功,系统的内能______;系统对外做功,系统的内能______。
25、如图,有一水平方向的匀强电场,场强为9×103N/C.在电场内的竖直平面内作半径为1m的圆,圆心处放置电量为1×10-6C的正点电荷,则圆周上C点处的场强大小为______N/C,方向________.(k=9.0×109N.m2/C2)
26、匀变速直线运动的位移与初速度,加速度,时间三个因素有关( )
27、(1)某同学测定一金属杆的长度和直径(50分度游标卡尺),示数如图甲、乙所示,则该金属杆的长度和直径分别为______cm和_____mm
(2)用下图所示的多用电表测量电阻,要用到选择开关K和两个部件S、T,请根据下列步骤完成电阻测量;
下列说法正确的是( )
A、旋动不件S,使指针对电阻“0”刻线。
B、将K旋转到电阻档“×100档”的位置,发现指针的偏角太小,应该先将两表笔短接,进行欧姆调零,再换上合适的档位直接测电阻
C、将K旋转到电阻档“×100档”的位置,发现指针的偏角太小,应该先换上合适的挡板,再将两表笔短接,重新进行欧姆调零,测电阻
D、若长实际不用此多用电波,应该将旋钮开关拨至电阻档的最高倍率档
(3)如右上图所示为多用电表的表盘,请完成下列填空
A、测某电阻时,若用的是“×10”档,这时指针所示被测电阻的阻值应为_______Ω
B、测直流电流时,用的是100mA的量程,指针所示电流值为_________mA;
C、测直流电源时,用的是50V量程,则指针所示的电压值为______V
D、测某电阻时,若用“×100档”发现指针偏转角度过小,为了得到比较准确的测量结果,将K旋转到电阻挡_________
28、如图所示,阴影部分为一透明材料做成的柱形光学元件的横截面,其中ABCD是边长为80cm的正方形,中空截面是正方形ABCD的内切圆,圆心为O。O处有一点光源,射向四周的光束中,只有一部分能从正方形ABCD边所在的面射出。已知此透明材料对该光束的折射率为n=,不考虑光在透明材料中的多次反射。求:
(1)该透明材料的临界角;
(2)光从正方形横截面ABCD上射出的长度。
29、汽车安全性能是衡量汽车品质的重要指标,实车碰撞试验是综合评价汽车安全性能最有效的方法。某次测试中质量为1500kg的实验汽车在车道上加速至16m/s后撞上刚性壁障,碰后车轮被卡住,以4m/s的速度反向弹回,车滑行2m后停止,数据传感器记录此次碰撞时间为0.5s,重力加速度取10m/s2,求:
(1)碰撞过程中壁障对实验汽车的平均作用力大小;
(2)实验汽车与车道之间的动摩擦因数。
30、一滑雪者从坡顶以初速度v0=6m/s匀加速滑下,经过6秒,速度变为15m/s。求他下滑的加速度和6s内位移大小。
31、在如图所示的电路中,电源电动势E=12V,内阻r=2Ω,定值电阻R16 Ω,电动机M的线圈电阻RM=2Ω。当开关闭合时,定值电阻R的电功率P=4W。电流表内阻不计,求:
(1)流过电流表的电流和电动机M输出的机械功率;
(2)用定值电阻R0替换电动机M,使电源的输出功率最大,R0阻值为多大。
32、如图所示装置由水平轨道与倾角为θ=30°的倾斜轨道连接而成。水平轨道所在空间存在磁感应强度大小为 B=0.5T、方向竖直向上的匀强磁场;倾斜轨道所在空间存在磁感应强度大小为 B=0.5T、方向垂直于轨道平面向上的匀强磁场。质量 m=0.1kg、长度 L=1m、电阻 R1=0.1Ω的导体棒 ab 置于倾斜轨道上,刚好不下滑;然后将电阻 R2=0.4Ω、质量、长度与棒 ab 相同的光滑导体棒 cd 置于水平轨道上,用恒力 F=4N 拉棒 cd,使之在水平轨道上向右运动。棒 ab、cd 与导轨垂直,且两端与导轨保持良好接触,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为 g=10m/s2,不计轨道电阻。
(1)求ab与导轨间的动摩擦因数μ;
(2)求当ab刚要向上滑动时 cd 速度 v 的大小;
(3)若从cd刚开始运动到 ab 刚要上滑过程中,cd 在水平轨道上移动的距离为x=0.5m,求此过程中 ab 上产生的热量 Qab。