1、图示装置可测量磁感应强度,“凵”形金属框D用绝缘轻绳跨过定滑轮与小桶连接,悬挂在竖直平面内,底边水平且长为L,两侧边竖直。D的下部分所在的虚线框内存在方向垂直纸面的匀强磁场。让大小为I的电流从a端流入D,往小捅内加入质量为的细沙时,系统处于静止状态;若电流大小保持不变,方向改为由b端流入,往小桶内再加入质量为
的细沙时,系统又重新平衡。重力加速度大小为g,不计一切摩擦。下列判断正确的是( )
A.磁感应强度方向垂直纸而向里,大小为
B.破感应强度方向垂直纸而向里,大小为
C.磁感应强度方向垂直纸而向外,大小为
D.磁感应强度方向垂直纸而向外,大小为
2、一辆汽车以的速度行驶,遇到紧急情况,司机采取制动措施,使汽车做匀减速直线运动,若制动后汽车加速度值为
,则( )
A.经汽车的速度为
B.经汽车的速度为
C.经汽车的位移为
D.经汽车的位移为
3、车辆超载严重影响行车安全,已知一辆执勤的警车停在公路边,交警发现从旁边驶过的货车严重超载,决定发动汽车追赶,从货车经过警车开始计时,两车的图像如图所示,则( )
A.警车的加速度大小为
B.时警车能追上货车
C.追赶过程中两车的最大距离是
D.追上货车时警车的位移是
4、关于质点的以下说法正确的是( )
A.只有体积很小或质量很小的物体才可以看成质点
B.只要物体的运动不是很快,物体就可以看成质点
C.物体的大小和形状在所研究的现象中起的作用很小,可以忽略不计时,我们就可以把物体看成质点
D.质点是一种特殊的实际物体
5、智能机械臂已广泛应用于各种领域。如图所示,一机械臂铁夹夹起一个立方体物块,物块在空中处于静止状态,铁夹与物块接触面保持竖直,则( )
A.若铁夹竖直向上匀速移动,物块受到的摩擦力方向向下
B.若铁夹水平移动,物块受到的摩擦力由静摩擦力变为滑动摩擦力
C.若铁夹竖直向下匀速移动,物块受到的摩擦力小于重力
D.若增大铁夹对物块的压力,物块受到的摩擦力不变
6、关于电磁场和电磁波的说法正确的是( )
A.电场和磁场总是相互联系的,它们统称为电场
B.电磁场由发生的区域向远处的传播形成电磁波
C.在电场周围一定产生磁场,磁场周围一定产生电场
D.电磁波是一种波,声波也是一种波,理论上它们是同种性质的波动
7、范德格拉夫静电加速器结构如图所示,其工作原理是先通过传送带将正电荷传送到金属球壳(电荷在金属球壳均匀分布),使金属球与地面间产生几百万伏的高压,然后利用高压给绝缘管中的带电粒子加速。在加速管顶端A点无初速度释放一带电粒子,粒子经过B、C两点到达管底(B为中点)。不计粒子重力,仅考虑球壳产生电场的影响,下列说法正确的是( )
A.B点电势比C点电势低
B.粒子从B点到C点的过程中电势能增大
C.粒子在B点的加速度小于在C点的加速度
D.粒子在与
间的动能变化量不同
8、用30cm的细线将质量为的带电小球P悬挂在O点下,当空中有方向为水平向右,大小为
的匀强电场时,小球偏转37°后处在静止状态(g取
,
,
),则( )
A.小球带负电
B.小球的带电量是
C.小球的带电量是
D.小球所受合力是
9、如图是奥斯特实验装置,导线和小磁针平行放置,小磁针放在导线下方。当导线中通有向左的电流时,小磁针偏转,说明小磁针受到力的作用,下列关于实验说法正确的( )
A.小磁针的N极向外偏转
B.把小磁针移至图中导线的上方,小磁针的偏转方向不变
C.小磁针位置不变,改变导线中电流的方向,小磁针偏转方向不变
D.无论通电导线怎么放置,只要导线中有电流,小磁针就发生偏转
10、如图所示,滑雪运动员在山坡上加速下滑,则运动员( )
A.处于失重状态
B.不能看作质点
C.惯性不断增大
D.合力始终为零
11、1820年,物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。已知通电长直导线周围某点的磁感应强度,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比。如图所示,两通电直导线相互绝缘且垂直放置,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根长直导线中通有电流I,在距离导线d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则图中与两导线距离均为2d的M、N两点处的磁感应强度大小分别为( )
A.2B、0
B.0、2B
C.0、B
D.B、0
12、用质量为m的光滑活塞将导热汽缸内的理想气体与外界隔离开,汽缸的质量为2m,若用细绳连接活塞,把该整体悬挂起来(如图1所示),活塞距缸底的高度为H,若用细绳连接汽缸缸底,也把该整体悬挂起来(如图2所示),活塞距缸底的高度为h。设环境温度不变,大气压强为p,且,S为活塞的横截面积,g为重力加速度,则H与h之比为( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,运动员以一定的速度将质量为冰壶沿水平冰面投出,冰壶在冰面上沿直线滑行。已知运动员不摩擦冰面时,冰壶和冰面间的动摩擦因数
,g取
。则向前滑动时,冰壶的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
14、下列说法正确的是( )
A.在高速公路上高速行驶的轿车的惯性比静止在货运场的集装箱货车的惯性大
B.牛顿第一定律是根据实验总结得出来的
C.乒乓球可以迅速抽杀,是因为乒乓球的惯性小的缘故
D.在粗糙水平面上滚动的小球最后会停下来是因为小球具有惯性
15、为使交通安全、有序,公路旁设置了许多交通标志。如图所示,甲是限速标志,表示允许行驶的最大速度是80km/h;乙是路线指示标志,表示到连云港还有206km。下列对这两个数据的理解正确的是( )
A.甲表示瞬时速度,乙表示位移
B.甲表示瞬时速度,乙表示路程
C.甲表示平均速度,乙表示位移
D.甲表示平均速度,乙表示路程
16、不同原子核的比结合能不同,如图是按照实际测量结果画的图像,根据图像和所学知识,下列说法中正确的是( ).
A.结合能是由于核子结合成原子核而具有的能量
B.随着原子质量数的增加,原子核的比结合能增大
C.铀核比钡核
结合能大
D.两个氘核结合成氦核
,需要吸收能量
17、如右图,水平桌面上放置一根条形磁铁,磁铁中央正上方用绝缘弹簧悬挂一水平直导线,并与磁铁垂直。当直导线中通入图中所示方向的电流时,可以判断出( )
A.弹簧的拉力增大,条形磁铁对桌面的压力减小
B.弹簧的拉力减小,条形磁铁对桌面的压力减小
C.弹簧的拉力增大,条形磁铁对桌面的压力增大
D.弹簧的拉力减小,条形磁铁对桌面的压力增大
18、南宁的夏天温度较高,天气炎热,此时喝一瓶冰水降暑是一件很幸福的事情。设瓶子被握在手中保持静止,瓶口朝上,如图,瓶子受到的摩擦力( )
A.是静摩擦力
B.是滑动摩擦力
C.方向向左
D.方向向下
19、某创新实验小组制作一个半径为12.00cm的圆盘,将3个相同的弹簧的一端均匀固定在圆环上,另外一端固定打结,结点恰好在圆心O处,如图所示,已知弹簧(质量不计)的自然长度均为9.00cm,弹簧的劲度系数。将圆盘水平放置,在结点O处悬挂一瓶矿泉水,缓慢释放直至平衡时测得结点下降了5.00cm,则矿泉水受到的重力大小为( )
A.0.5N
B.1.3N
C.1.5N
D.3.9N
20、在如图所示的电路中,电源电动势为E,当开关S闭合后,理想电压表示数为,则外电阻R与电源内阻r的比值为( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示是用DIS研究气体的压强与温度的关系,实验中测量压强是用_______,测量温度是用_______。对实验采集到的数据启用计算机中的_______功能,在显示屏上可观察到图像。
22、如图所示是萘晶体的熔化曲线,由图可知,萘的熔点是________,熔化时间为________.若已知萘的质量为m,熔化热为λ,萘熔化过程吸收的热量为________.
23、夏天的清晨在荷叶上滚动着一个个晶莹剔透的小露珠,这是由________导致的物理现象。分子势能和分子间距离r的关系图象如图所示,能总体上反映小水滴表面层中水分子
的是图中_______(选填“A”、“B”、或“C”)的位置。
24、一圆环套在足够长的粗糙倾斜杆上,若在刚释放的瞬间即开始受到力F的作用,F与杆垂直,方向如图所示,且力F的大小与速度的大小成正比,则圆环在沿着杆从静止开始下滑的过程中,加速度大小如何变化______,速度大小如何变化______。
25、A,B两质点分别做匀速圆周运动,若在相同时间内,它们通过的弧长之比SA:SB=2∶3,而转过的角度之比=3∶2,则它们的线速度之比vA:vB=________;角速度之比ωA:ωB=________.
26、放映电影时,看到影片中的一辆马车从静止起动,逐渐加快,在某一时刻车轮开始倒转。已知电影放映机的速率是每秒30幅画面,车轮的半径是0.6米,有12根辐条,车轮开始倒转时马车的瞬时速度是______米/秒。
27、为了探究“加速度与力的关系”,一同学设计了如图1所示的实验装置。其中M为带滑轮的小车的质量,m为砂和砂桶的质量。(滑轮质量不计)
(1)实验时,一定要进行的操作是__________。(填选项前的字母)
A.用天平测出砂和砂桶的质量
B.将带滑轮的长木板左端垫高,以平衡摩擦力
C.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录弹簧测力计的示数
D.改变沙和沙桶的质量,打出几条纸带
E.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量m远小于小车的质量M
(2)该同学在实验中得到如图2所示的一条纸带(两计数点间还有一个点没有画出),已知打点计时器采用的是频率为50Hz的交流电,根据纸带可求出小车的加速度为__________m/s2(结果保留三位有效数字)。
(3)以小车所受的拉力F(弹簧测力计示数的两倍)为横坐标,加速度a为纵坐标,画出的a-F图象如图所示。请回答下列问题:
①由图可知,图线没有过坐标原点,其原因可能是________________。
②则小车的质量M=________________。(用图象中的符号表示)
28、如图所示,竖直平面内有一光滑圆弧轨道,其半径为R,平台与轨道的最高点等高,一小球从平台边缘的A处水平射出,恰能沿圆弧轨道上的P点的切线方向进入轨道内侧,轨道半径OP与竖直线的夹角为45°,重力加速度为g,试求:
(1)小球从平台上的A点射出时的速度v0;
(2)小球从平台上射出点A到圆轨道入射点P之间的距离S;
29、一个质量为的箱子,在平行于斜面的拉力
作用下保持静止,箱子与斜面之间的动摩擦因数为0.4,斜面的倾角为
,箱子与斜面间的最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,取重力加速度
。已知
。求:
(1)箱子对斜面的压力大小和方向;
(2)箱子受到的摩擦力大小和方向;
(3)若使箱子匀速向上滑动,的大小应变为多少.
30、如图所示,MN、PQ为间距L=0.5m足够长的平行导轨,NQMN。导轨平面与水平面间的夹角=37,NQ间连接有一个R=4的电阻。有一匀强磁场垂直于导轨平面,磁感应强度为B0=1T。将一根质量为m=0.05kg、轨道间有效电阻为r=1的金属棒ab紧靠NQ放置在导轨上,且与导轨接触良好,导轨的电阻不计。现由静止释放金属棒,金属棒沿导轨向下运动过程中始终与NQ平行。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数=0.5,当金属棒滑行至cd处时已经达到稳定速度。试解答以下问题:(g=10m/s2,sin37=0.6,cos37=0.8)
(1)请定性说明金属棒在达到稳定速度前的加速度和速度各如何变化?
(2)当金属棒滑行至cd处时回路中的电流多大?金属棒ab两端的电势差多大?
(3)金属棒达到的稳定速度时重力做功的瞬时功率多大?
31、如图所示,物体B和物体C用劲度系数为k的轻弹簧连接并竖直地静置于水平地面上。将一个物体A从物体B的正上方距离B的高度为H0处由静止释放,下落后与物体B碰撞,碰后A与B立刻粘合在一起并向下运动,在以后的运动中A、B不再分离。已知物体A、B、C的质量均为M,重力加速度为g,忽略空气阻力。求:
(1)求A与B碰撞后瞬间的速度大小;
(2)A和B一起运动达到最大速度时,物体C对水平面地的压力为多大;
(3)开始时,物体A从距B多大的高度自由落下时,在以后的运动中才能使物体C恰好离开地面。
32、如图所示,光滑水平面AB与竖直面内粗糙半圆形轨道在B点平滑相接,半圆形轨道半径为R,一质量为m的物块(可视为质点)将弹簧压缩至A点后由静止释放,获得向右速度后脱离弹簧,经过B点进入半圆形轨道后瞬间对轨道的压力大小为其重力的8倍,之后沿圆周运动,到达C点时对轨道的压力恰好为0.求:
(1)释放物块时弹簧的弹性势能;
(2)物块从B点运动到C点过程中克服摩擦力做的功;
(3)物块离开C点后落回水平面时,重力的瞬时功率大小.