1、汽车从A点由静止开始沿直线ACB做匀变速直线运动,第4s末到达C点并关闭发动机匀减速前进,再经6s到达B点停止.已知AB长为30m,则下列说法正确的是( )
A.通过C点时速度大小为3m/s
B.通过C点时速度大小为6m/s
C.AC段位移为15m
D.汽车在AC段平均速度大于CB段平均速度.
2、下列说法中错误的是( )
A.奥斯特发现了电流的磁效应,揭示了电现象和磁现象之间存在的某种联系
B.法拉第发现了电磁感应现象,并总结出了法拉第电磁感应定律
C.安培提出分子电流假说,指出磁体和电流的磁场本质上都是运动电荷产生的
D.麦克斯韦预言了电磁波的存在,赫兹用实验“捕捉”到了电磁波
3、一根细线系着一个小球,细线上端固定在横梁上。给小球施加力F,小球平衡后细线跟竖直方向的夹角为θ,如右图所示。现改变F的方向,且F的大小可以任意调节,但仍然要使小球在图中位置保持平衡,即保持θ不变,下图中用α角标明F方向的范围正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、物理学中有人认为引入“加速度的变化率”没有必要,然而现在有人指出“加速度的变化率”能引起人的心理效应,车辆平稳加速(即加速度基本不变)使人感到舒服,否则人会感到不舒服。某物体的a-t图如图所示,关于该物体“加速度的变化率”,下列说法正确的是 ( )
A.“加速度的变化率”的单位应是m·s
B.加速度的变化率为0的运动是匀速直线运动
C.该物体的速度在均匀减小
D.若加速度与速度同方向,该物体的速度在增大
5、地球赤道上的重力加速度为g,物体在赤道上随地球自转的向心加速度为a,卫星甲、乙、丙在如图所示的三个椭圆轨道上绕地球运行,卫星甲和乙的运行轨道在P点相切。不计阻力,以下说法正确的是( )
A.卫星甲、乙分别经过P点时的速度相等
B.卫星丙的周期最大
C.卫星甲、乙、丙中航天员始终处于完全失重状态
D.如果地球的转速为原来的倍,那么赤道上的物体将会“飘”起来
6、如图所示,在垂直于纸面向里的匀强磁场中有两个大小不等的圆环M、N连接而成的导线框,分别处于左右两个磁场B1、B2中。减小右侧磁场B2过程中,关于M环中感应电流的方向和M环的形变趋势的说法中正确的是( )
A.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
B.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
C.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
D.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
7、早在战国时期,《墨经》就记载了利用斜面提升重物可以省力。某人用轻绳将一重物匀速竖直向上提起,拉力的大小为;然后用轻绳将同一重物沿倾角为
的光滑斜面匀速上拉,拉力的大小为
。
与
的比值为( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,小明投篮时,抛出篮球的初速度大小为v0,仰角为θ。篮球刚好垂直撞击在篮板上,撞击速度为( )
A. v0sinθ
B. v0cosθ
C. v0tanθ
D.
9、如图所示,边长为L的等边三角形ABC内有垂直于纸面向里、磁感应强度大小为的匀强磁场,D是AB边的中点,一质量为m、电荷量为
的带电的粒子从D点以速度v平行于BC边方向射入磁场,不考虑带电粒子受到的重力,则下列说法正确的是( )
A.粒子可能从B点射出
B.若粒子垂直于BC边射出,则粒子做匀速圆周运动的半径为
C.若粒子从C点射出,则粒子在磁场中运动的时间为
D.若粒子从AB边射出,则粒子的速度越大,其在磁场中运动的时间越短
10、如图所示,质量为m2的长木板静止在水平地面上,质量为m1的木块受到水平向右的拉力F,在长木板上向右滑行。已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2,重力加速度为g,则( )
A.木块受到的摩擦力大小为μ1F
B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m1+m2)g
C.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1m1g
D.木板受到地面的摩擦力的方向一定水平向右
11、如图所示,物块在水平向左的外力F的作用下沿斜面匀速下滑,该过程中斜面始终静止在水平地面上,下列说法正确的是( )
A.地面对斜面的摩擦力水平向左
B.地面对斜面的支持力大于物块与斜面所受重力之和
C.物块与斜面的接触面可能是光滑的
D.物块一定受到沿斜面向上的摩擦力
12、如图所示为某静电纺纱工艺中的电场分布示意图,虚线是电场线,实线是某检验电荷只在电场力作用下从A点运动到B点的轨迹,则下列判断正确的是( )
A.该检验电荷带正电
B.检验电荷在A点的加速度大于在B点的加速度
C.检验电荷在A点的速度大于在B点的速度
D.A点的电势高于B点的电势
13、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,当地球恰好运动到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”。已知地球及各地外行星绕太阳运动的轨道半径如下表所示,则哪颗地外行星相邻两次冲日的时间间隔最短( )
| 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
轨道半径R/AU | 1.0 | 1.5 | 5.2 | 9.5 | 19 | 30 |
A.火星
B.木星
C.天王星
D.海王星
14、228国道起点位于辽宁省丹东市,终点位于广西壮族自治区东兴市全长7800多公里,被誉为“中国第一沿海公路”,以下说法正确的是( )
A.全长7800多公里指的是位移大小
B.以行驶中的汽车为参照物,限速牌处于静止状态
C.研究国道228全程驾车时间时,可以将汽车视为质点
D.国道228部分路段限速80km/h,限制的是途经此地的汽车的平均速度
15、如图,以9.8m/s的水平初速度v0抛出的物体,飞行一段时间后,垂直地撞在倾角θ为30°的斜面上,则物体完成这段飞行的时间是(取g=9.8m/s2)( )
A.
B.
C.
D.2s
16、如图为某一物体做直线运动时的图,则下列说法中错误的是( )
A.第2s内和第3s内物体的加速度大小和方向均相同
B.第3s内物体的加速度方向为正方向
C.第1s末与第3s末物体在同一位置
D.第4s末物体回到了出发点
17、下图是在月球上不同位置所探测到的电子运动轨迹的照片,若电子速率相同,且电子速度均与磁场方向垂直。 则这四个位置中磁场最强的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图甲所示,单匝线圈电阻,线圈内部存在垂直纸面向外的磁场,磁场面积为
,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端a、b相连,电阻的一端b接地。磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,不考虑圆形线圈缺口对感应电动势的影响,则( )
A.在时间内,a点电势高于b点电势
B.当时穿过线圈的磁通量为
C.在时间内,通过电阻R的电荷量大小为
D.在时间内,a、b两点间电压大小为
19、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摩擦因数为0.5,估算出这堆沙子的体积最接近(提示:圆锥体的体积公式,其中
是圆锥体的底面积,
是圆锥体的高)( )
A.60m3
B.200m3
C.250m3
D.500m3
20、物理是源自于生活的科学,只要细心观察,生活中处处皆是物理。下列生活中的情景说法正确的是( )
A.在没有空气的宇宙空间,火箭无法利用反冲进行加速
B.当静止的章鱼向前喷水时,可使身体向前运动
C.在船头和码头安装旧轮胎是为了延长作用时间,以减小码头对船的冲量
D.体操运动员在落地时总要屈腿是为了减小动量的变化率,使运动员避免受伤
21、有一正弦交流电,它的电压随时间变化的图象如图13所示,试写出:
(1)电压的峰值________________ V
(2)交变电流的频率___________________ HZ
(3)电压的瞬时表达式 ____________________ V
22、有一个电流表G,内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=3mA。若把它改装为量程为0~3V的电压表,要________联电阻的大小为__________Ω,若把它改装为量程为0~3A的电流表,要________联电阻的大小为_________Ω。
23、如图为甲、乙、丙三个物体相对同一位置的x—t图像:
(1)t0时刻甲、乙两个物体速度方向____(填“相同”或“相反”);
(2)在时间0-t0内甲、乙、丙三个物体路程关系S甲___S乙,S乙___S丙,(填“=”“>”或“<”)在时间t0内甲、乙、丙三个物体位移关系x甲____x乙,x乙___x丙(填“=”“>”或“<”)。
24、某人沿半径为R的水平圆周跑了圈,此过程他通过的路程为 ______ ;发生的位移大小为 ______ 。
25、一物体沿x轴在x1=﹣A和x2=A的区间内做简谐运动.则该物体在四分之一周期内通过的路程L的所有可能值的范围是_____,某人对此物体作随机观察,则该物体出现的微小间隔0≤x≤a中的概率是_____.
26、磁场:磁体与磁体之间、磁体与通电导体之间,以及通电导体与通电导体之间的相互作用,是通过________发生的,磁场是磁体或电流周围一种看不见、摸不着的客观存在的________。
27、在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中:
(1)下列操作中正确的有______________
A.在释放小车前,小车要靠近打点计时器
B.打点计时器应放在长木板的有滑轮一端
C.应先接通电源,后释放小车
D.电火花计时器应使用低压交流电源
(2)某同学用如图(a)所示的装置测定匀加速直线运动的加速度,打出的一条纸带如图(b)所示,A、B、C、D、E为在纸带上所选的计数点,相邻计数点间的时间间隔为0.1s。
①打点计时器打下D点时小车的速度大小为_____________m/s;
②由纸带所示数据可算出小车的加速度大小为_____________m/s2。(结果均保留两位有效数字)
28、如图,两相互平行的光滑金属导轨,相距L=0.2m,左侧轨道的倾角θ=30°,M、P是倾斜轨道与水平轨道连接点,水平轨道右端接有电阻R=1.5Ω,MP、NQ之间距离d=0.8m,且在MP、NQ间有宽与导轨间距相等的方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化关系如图乙所示,-质量m=0.01kg、电阻r=0.5Ω的导体棒在t=0时刻从左侧轨道高H=0.2m处静止释放,下滑后平滑进入水平轨道(转角处天机械能损失)。导体棒始终与导轨垂直并接触良好,轨道的电阻和电感不计,g取10m/s2。求:
(1)导体棒从释放到刚进入磁场所用的时间t;
(3)导体棒在水平轨道上的滑行距离d;
(2)导体棒从释放到停止的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
29、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前7s内做匀加速直线运动,7s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动。其v-t图像如图所示,已知汽车的质量为,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,重力加速度g取
,求:
(1)汽车在第5s末的牵引力F;
(2)汽车的额定功率P和最大速度;
(3)启动后37s内,汽车的位移x。
30、如图所示,质量M=5kg的小车静止在光滑水平地面上,小车左侧AB部分水平,右侧BC部分为半径R=0.5m的竖直光滑圆弧面,AB与BC恰好在B点相切,CD为竖直侧壁。质量m=1kg的小滑块以v0=6m/s的初速度从小车左端的A点滑上小车,运动到B点时与小车相对静止一起向前运动,之后小车与右侧竖直墙壁发生碰撞,碰撞前后无能量损失。已知滑块与小车AB段间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)小车与墙壁碰撞前的速度大小;
(2)小车AB段的长度;
(3)试通过计算说明:小车与墙壁碰撞后,滑块能否从C点滑出。
31、一足够长的木板P静置于粗糙水平面上,木板的质量M=4kg,质量m=1kg的小滑块Q(可视为质点)从木板的左端以初速度滑上木板,与此同时在木板右端作用水平向右的恒定拉力F,如图甲所示,设滑块滑上木板为t=0时刻,经过t1=2s撤去拉力F,两物体一起做匀减速直线运动,再经过t2=4s两物体停止运动,画出的两物体运动的v-t图像如图乙所示。(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2)求:
(1)0~2s内滑块Q和木板P的加速度?
(2)滑块Q运动的总位移?
(3)拉力F的大小?
32、如图所示,质量为5kg的物体与水平地面间的动摩擦因数,现用
与水平方向成
的力拉物体,使物体加速运动,求物体的加速度的大小。(
)