1、如图所示,光滑半球形容器固定在水平面上,O为球心,一质量为m的小滑块,在水平力F的作用下静止P点。设滑块所受支持力为FN,OP与水平方向的夹角为θ, 下列关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、关于能源、能量,下列说法正确的是( )
A.能量是守恒的,所以不会发生能源危机
B.能量利用过程中存在能量耗散,说明能量在不断减少
C.能量耗散说明便于利用的能源最终会转化为不便于利用的能源
D.能量守恒定律说明能量的转化或转移不具有方向性
3、如图所示,在直线上及其下方的半圆形区域内、外分别存在磁场方向垂直纸面向外和向里的匀强磁场。已知半圆的圆心为
,半径为
,
、
、
三点共线,
是圆外一点且
。一质量为
,电荷量为
的带正电粒子从
点在纸面内沿
垂直于磁场射入半圆中,第一次从A点(图中未画出)沿圆的半径方向射出半圆形区域后从
点垂直
离开磁场区域。不计粒子重力,半圆内、外磁场的磁感应强度大小之比为( )
A.1:2
B.1:3
C.1:4
D.1:5
4、如图所示为某同学利用无人机玩“投弹”游戏。无人机悬停在距水平地面的高度处,某时刻以
的加速度水平向右飞行,5s时释放一个小球。空气阻力忽略不计,g取
。下列说法正确的是( )
A.小球在空中运动的时间为2s
B.小球落地时的速度大小为
C.小球落地点与释放点之间的水平距离为8m
D.小球落地时与无人机之间的水平距离为10m
5、如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球,某次球与墙壁上A点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的B点,已知球拍与水平方向夹角=60,AB两点高度差h=0.5m,忽略空气阻力,重力加速度g10m/s2,则球刚要落到球拍上时速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、一辆汽车以10m/s的速度做直线运动,某时刻开始以恒定的加速度刹车,第一个1s内位移为8m,汽车刹车的加速度小于,下列说法不正确的是( )
A.汽车的刹车的加速度大小为
B.3s内汽车的位移为12m
C.汽车在第2s内的位移是4m
D.汽车在第3s内的平均速度是
7、物理学理论突破时常会带来新科技的出现,下列说法中正确的是( )
A.奥斯特发现了电流的磁效应
B.均匀变化的磁场周围一定存在变化的电场
C.在烤箱工作时看见烤箱内淡红色的光是红外线
D.频率越高的电磁波,在真空中传播速度越大
8、甲图中,轻杆AB一端与墙上的光滑的铰链连接,另一端用轻绳系住,绳、杆之间夹角为30°,在B点下方悬挂质量为m的重物。乙图中,轻杆CD一端插入墙内,另一端装有小滑轮,现用轻绳绕过滑轮挂住质量为m的重物,绳、杆之间夹角也为30°。甲、乙中杆都垂直于墙,则下列说法中正确的是( )
A.两根杆中弹力方向均沿杆
B.甲图中杆的弹力更大
C.两根杆中弹力一样大
D.若甲、乙中轻绳能承受最大拉力相同,则物体加重时,乙中轻绳更容易断裂
9、如图所示,象棋子压着纸条,放在光滑水平桌面边缘处。第一次沿水平方向将纸条抽出,棋子落在地面上的P点。将棋子、纸条放回原来的位置,第二次仍沿原水平方向将纸条抽出,棋子落在地面上的Q点。两次相比( )
A.纸条对棋子的摩擦力做功一样多
B.第二次棋子落地速度与水平方向夹角更小
C.第二次棋子的重力势能减少得更多
D.第二次棋子离开桌面至落地过程动能增量更大
10、2021年9月20日北京时间15时10分,搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射。当天22时08分,天舟三号成功对接于空间站天和核心舱后向端口。我国自主研发的空间站“天和”核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球质量的是( )
A.核心舱的质量和绕地半径
B.核心舱的质量和绕地周期
C.核心舱的绕地角速度和绕地周期
D.核心舱的绕地线速度和绕地半径
11、如图所示,形状相同的A、B、C三个小球的质量分别为m、m、2m,将三个小球分别静置于同一光滑的水平直线轨道上的、
和
处(轨道足够长)。
时,A球开始以
的速度向B球运动。已知小球间的碰撞均为弹性碰撞,且碰撞时发出相同音量(单位:dB)的声音,则下列选项正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后连续周期性地向上、向下抖动,可以看到在绳上产生一列波,a、b、c为绳上的质点,某时刻波刚好传播到质点c,绳上形成的波形如图所示,下列说法正确的是( )
A.手开始抖动时运动方向向上
B.之后质点a比质点b先回到平衡位置
C.该时刻质点a的速度比质点b的速度大
D.图中为波源开始振动后1.5周期时刻的波形
13、如图,半径为r、粗细均匀的金属圆环放在绝缘水平面上,虚线MN左侧有垂直于水平面向下的匀强磁场,右侧有垂直于水平面向上的匀强磁场,两磁场的磁感应强度大小均为B,MN与圆环的直径重合,PQ是圆环垂直MN的直径,将P、Q两端接入电路,从P点流入的电流大小为I,圆环保持静止不动,则下列判断正确的是( )
A.整个圆环受到的安培力为2BIr
B.整个圆环受到的安培力大小为
C.MN左侧半圆环受到的安培力大小为
D.MN左侧半圆环受到的安培力大小为BIr
14、如图所示,三根长为L的直线电流固定在等边三角形的三个顶点,A、B电流的方向垂直纸面向里,C电流的方向垂直纸面向外,电流大小均为I,其中A、B电流在C处产生的磁感应强度的大小均为B0,则导线C受到的安培力的大小和方向是( )
A.,水平向左
B.,水平向右
C.,水平向左
D.,水平向右
15、如图所示,小车以a0的加速度沿水平面做直线运动,一物块紧贴在车厢壁上,相对于车厢壁静止,且物块与车厢壁没有粘连或钉在一起,已知物块与车厢壁动摩擦因数为。则下列说法正确的是( )
A.小车一定在向右加速运动
B.要使物块相对于车厢壁静止,则车的加速度a0大小至少是
C.若小车的加速度变大,则物块对车厢壁的压力可能不变
D.若小车的加速度变小,则车厢壁对物块的摩擦力大小一定等于重力大小
16、弹弓是孩子们喜爱的弹射类玩具,其构造原理如图,橡皮筋两端点A、B固定在把手上,另一端连接一个皮套,橡皮筋处于ACB时恰好为原长状态,在C处(AB连线的中垂线上)放一固体弹丸,一手执把(并保持不动),另一手将弹丸拉至D点放手,弹丸就会在橡皮筋的作用下发射出去,打击目标。现将弹丸竖直向上发射(不计橡皮筋和皮套的自重),则( )
A.弹丸在点达到最大速度
B.从到
过程中,弹丸的速度先增大后减小
C.从到
过程中,弹丸的加速度一直减小
D.从到
过程中,弹丸的加速度方向保持不变
17、如图所示,一只小鸟沿着较粗的均匀树枝从右向左缓慢爬行,在小鸟从A运动到B的过程中,下列说法正确的是( )
A.小鸟在爬行时受力不平衡
B.树枝对小鸟的弹力先减小后增大
C.树枝对小鸟的摩擦力先减小后增大
D.树枝对小鸟的作用力先减小后增大
18、如图所示一个“Y”形弹弓,两相同的橡皮条一端固定在弹弓上,另一端连接轻质裹片。若橡皮条的弹力与形变量的关系满足胡克定律,且劲度系数为k,发射弹丸时每根橡皮条的伸长量为L,橡皮条之间夹角为60°,则发射瞬间裹片对弹丸的作用力为( )
A.kL
B.2kL
C.kL
D.2kL
19、某同学在做实验时发现没有适合的电压表,于是使用电流表与定值电阻改装成电压表,他提出的改装方案正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、某快递公司用倾斜传送带运送包裹,如图所示。包裹被轻放在传送带的底端,在经过短暂的加速过程后,与传送带达到共速,最终被运送到传送带的顶端。若传送带运行速度一定,包裹与传送带间的动摩擦因数相同,则( )
A.在包裹加速运动阶段,传送带对包裹的作用力方向竖直向上
B.包裹与传送带间的动摩擦因数
C.传送带倾斜角度越大,包裹加速所需时间越长
D.包裹越重,从传送带的底端运送到顶端所需要的时间越长
21、一质量为2kg的物体静止在水平桌面上,在水平拉力F的作用下,沿水平方向运动2s后撤去外力,其v-t图像如图所示:
(1)在0~6s内,合外力做的功为__________J;
(2)在t=4s时,摩擦力的瞬时功率大小为__________W;
(3)在0~6s内,摩擦力做的功为_________J。
22、目前新建住宅为取得良好的保温效果,窗户广泛采用双层玻璃,如图所示,某双层玻璃由厚度均为d=0.5cm的单层玻璃组成,两玻璃板平行且中间有干燥的空气,玻璃的折射率为n=,一束光线以入射角α=45°射向玻璃,从另一侧射出,求:
(1)出射光线相对于入射光线的侧移量Δx______;
(2)透过窗户玻璃仰视窗外的飞鸟时,看到鸟的高度比实际高度______。(只需回答“高”、“低”或“相同”,不需要论证过程)
23、下雨时雨滴匀速下落,下落过程中雨滴的动能______,重力势能______,机械能______,雨滴的内能将______。(均选填“变大”“变小”或“不变”)
24、某表头满偏电流为1mA、内阻为30Ω,为了将表头改装成量程为0.6A的电流表,需要一个阻值约为______Ω的电阻与表头并联(结果保留一位有效数字)。
25、爸爸带小明荡秋千,可以简化成如图所示的单摆模型。将小球拉到A点由静止释放,让小球自由摆动,第一次恰能回到B点,A、B两点间的高度差为H。要使小球每次都恰能回到A点,需在A点推一下小球。若小球质量为m,绳子质量不计,阻力大小恒定,则推力每次对小球做的功_______mgH,小球在另一侧能到达的最大高度________A点的高度。(选填“大于”、“等于”或“小于”)
26、(1)按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量___________(选填“越大”或“越小”).有一群处于基态的氢原子被波长为λ0的单色光照射以后,还检测到波长不同于λ0的另外两种光,其中波长较长的一种波长为λ1,另一种波长是___________(用λ0、λ1表示)。已知氢原子的基态能量为-13.6eV,该光光子能量是_______eV
(2)有些核反应过程是吸收能量的。例如,在X+14N→17O+1H中,核反应吸收的能量Q=[(m0+mH)-(mx+mN)]c2.在该核反应方程中,X表示_________(粒子)?X粒子以动能Ek轰击静止的147N核,若Ek=Q,则该核反应_________(填“能”或“不能”)发生?请简要说明理由_________
27、科学探究活动通常包括以下要素:提出问题,猜想与假设,制定计划与设计实验,进行实验与收集证据,分析与论证,评估,交流与合作等。伽利略对落体运动规律探究过程如下:
A. 伽利略依靠逻辑的力量推翻了亚里士多德的观点;
B. 伽利略提出了“落体运动的速度v与时间t成正比”的观点;
C. 为“冲淡”重力,伽利略设计用斜面来研究小球在斜面上运动的情况;
D. 伽利略换用不同质量的小球,沿同一斜面从不同位置由静止释放,并记录相应数据;
E.伽利略改变斜面的倾角,重复实验,记录相应数据;
F.伽利略对实验数据进行分析,初步得出斜面上物体运动的速度与时间成正比的观点;
G.伽利略将斜面实验得到的结论推广到斜面的倾角增大到90°时,得到了落体运动的规律;
(1)与上述过程中B步骤相应的科学探究要素是_____________;
(2)与上述过程中F步骤相应的科学探究要素是_____________。
28、如图所示,一半径为R=0.8m的四分之一光滑圆弧轨道与光滑水平轨道cd在d处平滑连接,且与足够长的粗糙水平轨道ab在同一竖直平面内。在ab的最右端放置一个质量M=4kg的木板,其上表面与cd等高,木板与轨道ab间的动摩擦因数,质量
的滑块Q置于cd轨道上且与c点距离为6m。现在圆弧轨道的最高点处由静止释放一质量
的滑块P,一段时间后滑块P与Q发生弹性正碰,碰撞时间极短。从P与Q碰撞结束开始计时,3s末Q从木板左端飞出(飞出后立即被取走,对其他物体的运动不造成影响)。已知P、Q与木板间的动摩擦因数均为
,滑块P、Q均可视为质点,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,g取10m/s2,求:
(1)碰撞后P、Q速度的大小和方向;
(2)木板的长度L;
(3)若P滑块滑上木板的瞬间,地面变为光滑,问P滑块能否从木板左端滑离木板?
若能,求P从木板左端滑离时的速度;若不能,求P滑块相对木板静止时P滑块木板上的位置距木板右端的距离。
29、质量为M=1000kg的汽车通过圆形拱形桥时的速率恒定,拱形桥的半径为R=10m.试求:
(1)汽车在最高点对拱形桥的压力为车重的一半时汽车的速率;
(2)汽车在最高点对拱形桥的压力为零时汽车的速率.
30、如图所示,虚线MN左侧有一个电场强度E1=E的匀强电场,在两条平行的直线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏。现将一电子(电荷量e,质量为m,不计重力)无初速度放入电场E1中的A点,A点到MN的距离为,最后电子打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:
(1)电子从释放到打到屏上所用的时间t;
(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角的正切值tanθ;
(3)电子打到屏上的点P′到O点的距离x。
31、如图所示,在倾角为的足够长的固定的光滑斜面上,有一质量为
的长木板正以
的初速度沿斜面向下运动,现将一质量
的小物块(可视为质点)轻放在长木板最下端。已知物块与长木板间的动摩擦因数
,设物块与木板间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m
,
,
。求:
(1)放上小物块后,木板和小物块的加速度大小。
(2)要使小物块不滑离长木板,长木板至少要有多长。
(3)假设长木板长,在轻放小物块的同时对长木板施加一沿斜面向上的
的恒力,求小物块在长木板上运动时间。
32、2020年6月23号上午9点43分我国北斗三号系列最后一颗全球组网卫星成功发射,标志着我们自己的北斗导航系统全面建成。假设卫星以第一宇宙速度发射绕地球飞行一圈后在A点(近地点)加速进入椭圆轨道,在椭圆轨道的B点(远地点)再次加速变轨进入地球同步轨道。己知卫星质量为m,地球质量为M,地球半径为R,地球的自转周期为T,万有引力常量为G。求:
(1)卫星在地球表面受到的万有引力大小F;
(2)第一宇宙速度大小v;
(3)卫星在同步轨道运行时离地面的高度h。