1、如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系,若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过的时间,两电阻消耗的电功之比
为( )
A.
B.
C.
D.
2、甲、乙两同学沿平直公路同向晨练,t=0时两同学并排,甲前2s匀速运动之后匀减速直至停止,乙做匀减速运动直至停止,甲、乙两位同学的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两同学在0~8s的时间内位移大小之比2∶3
B.甲、乙两同学在减速过程中的加速度大小之比3∶1
C.t=2s时两同学间距离最大,最大距离为2m
D.t=8s时两同学间距离最大,最大距离为8m
3、关于质能方程E=mc2,下列说法正确的是( )
A.质量和能量可以相互变化
B.当物体向外释放能量△E时,其质量必定增加△m,满足△E=△mc2
C.物体的核能可以用mc2表示
D.mc2是物体所蕴藏能量的总和
4、已知物体做直线运动,下列说法正确的是( )
A.加速度为零,速度一定为零
B.物体有加速度,速度一定增加
C.速度变化越快,加速度越大
D.速度变化越大,加速度越大
5、普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元。在下列宏观概念中,具有“量子化”特征的是( )
A.人的个数
B.物体所受的重力
C.物体的长度
6、如图,是表演无保护高空走钢丝的示意图。当表演者走到钢丝中点静止时,使原来水平的钢丝下垂并与竖直方向成θ角。此时,钢丝上的弹力大小与表演者重力大小的比值为( )
A.
B.
C.
D.
7、小郑同学对田径比赛中的一些运动进行了思考,其中正确的是( )
A.原地投掷实心球的成绩,其依据是实心球的位移大小
B.跳远比赛中研究运动员起跳是否犯规时,可以将其看成质点
C.跳高比赛中运动员以“背越式”飞越横杆时,其重心可能低于横杆
D.在标准跑道上的400米跑比赛中小红获得冠军,是由于她全程的平均速度最大
8、下列说法中正确的是( )
单晶体和多晶体都有规则的几何外形
熵是物体内分子运动无序程度的量度;
热传导的过程是具有方向性的
对人们生活产生影响的主要是相对湿度
液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性
A.
B.
C.
D.
9、春天,河边上的湿地很松软,人在湿地上行走时容易下陷,在人下陷时( )
A.人对湿地地面的压力就是他受的重力
B.人对湿地地面的压力大于湿地地面对他的支持力
C.人对湿地地面的压力等于湿地地面对他的支持力
D.人对湿地地面的压力小于湿地地面对他的支持力
10、如图,蜡块可以在两端封闭、注满清水的竖直玻璃管中匀速上升,现若让蜡块从竖直管底沿管匀速上升的同时,沿水平方向做匀加速速直线运动,蜡块运动轨迹是( )
A.一条竖直线
B.一条倾斜的直线
C.一条抛物线
D.一条水平线
11、运动员在百米赛跑中,测得在50m处的瞬时速度为6m/s,10末到达终点时的时速度为7m/s,则全程内的平均速度的大小为( )
A.6m/s
B.6.5m/s
C.6.25m/s
D.10m/s
12、如图所示,小方块代表一些相同质量的钩码,图①中O为轻绳之间联结的节点,图②中光滑的滑轮跨在轻绳上悬挂钩码,两装置处于静止状态,现将图①中的B滑轮或图②中的端点B沿虚线稍稍上移一些,则关于角变化的说法正确的是( )
A.图①、图②中角均增大
B.图①、图②中角均不变
C.图①中增大、图②中
角不变
D.图①中不变、图②中
角变大
13、下列说法正确的是( )
A.甲图是高速上的指示牌,上面的“”“
”等指的是位移
B.乙图是高速上的指示牌,上面的“120”、“100”等指的是瞬时速度的大小
C.丙图是汽车上的时速表,上面的“72”指的是平均速度的大小
D.丁图是新沂市区导航到窑湾古镇景区的信息,上面“43分钟”“53分钟”指的是时刻
14、已知通电直导线产生的磁场的磁感应强度与通电导线的电流大小成正比,与到通电导线的距离成反比。如图所示,长直导体棒P通过两根等长绝缘细线悬挂在竖直绝缘光滑墙面上等高的A、B两点的正下方,并通以电流。另一导体棒Q也通过两根等长绝缘细线悬挂在A、B两点,并通以电流
。静止时悬挂Q的两细线与竖直墙面有一定夹角,然后缓慢减小导体棒P中的电流。下列说法正确的是( )
A.与
方向相同
B.悬挂Q的细线拉力逐渐减小
C.悬挂P的细线拉力大小不变
D.若P中的电流减为初始的四分之一,则两导体棒的距离减半
15、有一边长、质量
的正方形导线框abcd,由高度
处自由下落,如图所示,其下边ab进入匀强磁场区域后,线圈开始做匀速运动,直到其上边dc刚刚开始穿出匀强磁场为止。已知匀强磁场的磁感应强度
,匀强磁场区域的高度也是l,g取
,则线框( )
A.电阻
B.进入磁场的过程通过线框横截面的电荷量
C.穿越磁场的过程产生的焦耳热
D.穿越磁场的过程,感应电流方向和安培力方向都不变
16、金属筒内装有与外界温度相同的压缩空气,打开筒的开关,筒内高压空气迅速向外逸出,待筒内外压强相等时,立即关闭开关。在外界保持恒温的条件下,经过一段较长时间后,再次打开开关,这时出现的现象是( )
A.筒外空气流向筒内
B.筒内空气流向筒外
C.筒内外有空气变换,处于动态平衡,筒内空气质量不变
D.筒内外无空气交换
17、将一支圆珠笔的按压式小帽朝下按在桌面上,放手后笔会向上弹起一定高度。某次实验中测得圆珠笔弹起的最大高度为h,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.弹簧恢复原长的过程,圆珠笔所受合力的冲量为零
B.圆珠笔离开桌面瞬间的初速度大小为
C.弹簧恢复原长时,圆珠笔的动量最大
D.上升过程中,圆珠笔(含弹簧)的机械能守恒
18、有一种“猫捉老鼠”趣味游戏,如图所示,D是洞口,猫从A点沿水平线ABD匀速追赶老鼠,老鼠甲从B点沿曲线BCD先加速后减速逃跑,老鼠乙从B点沿BED先减速后加速逃跑,已知猫和两只老鼠同时开始运动且初速率相等,到达洞口D时速率也相等,猫追赶的路程AD与两只老鼠逃跑的路程BCD和BED均相等,则下列说法正确的是( )
A.猫能在洞口堵住老鼠甲
B.猫能在洞口堵住老鼠乙
C.两只老鼠在洞口都被猫堵住
D.两只老鼠均能从洞口逃离
19、类比是一种常用的研究方法.如图所示,O为椭圆ABCD的左焦点,在O点固定一个正电荷,某一电子P正好沿椭圆ABCD运动,A、C为长轴端点,B、D为短轴端点,这种运动与太阳系内行星的运动规律类似.下列说法中正确的是( )
A.电子在A点的线速度小于在C点的线速度
B.电子在A点的加速度小于在C点的加速度
C.电子由A运动到C的过程中电场力做正功,电势能减小
D.电子由A运动到C的过程中电场力做负功,电势能增加
20、2023年7月,由中国科学院研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所示,电磁弹射系统将实验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目前达到了的微重力时间、
的微重力水平。电磁弹射阶段可以看做加速度大小为
的匀加速运动,实验舱的质量为
,取重力加速度
,下列说法正确的是( )
A.竖直上抛和下落阶段重力的合冲量为0
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量与上抛阶段重力的冲量大小相等
C.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量大小为
D.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱做功为
21、反应堆主要由________、________、________、________和________等构成.
22、如图所示的双线摆,如果摆球大小不计,其摆线长均为,线与天花板间的夹角为
,此双线摆等效为单摆时的摆长是________.当小球垂直于纸面做简谐运动时,周期 T=________.
23、一物体放在一倾角为θ的斜面上,向下轻轻一推,它刚好能匀速下滑.若给此物体一个沿斜面向上的初速度v0,则它能上滑的最大路程s是_______________.
24、质量为1kg的物体从空中自由落下,在3s内重力的平均功率为___________W,第3s末重力的即时功率为___________W。
25、合外力与轨迹的关系:物体做曲线运动时,合外力的方向总是指向曲线轨迹的___________侧;平抛运动的特点:初速度沿___________方向、只受___________作用;
26、一根长度均为L的细线,下端系在质量为m的小球上,细线的上端固定在天花板上,构成一双线摆。已知细线在天花板件的夹角为α,小球可以在垂直纸面的竖直平面内自由摆动,则小球自由摆动时的周期为_____________。
27、某同学利用如图甲所示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光,调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。
(1)若想增加从目镜中观察到的条纹个数,该同学可_____。
A.将单缝向双缝靠近
B.将屏向靠近双缝的方向移动
C.将屏向远离双缝的方向移动
D.使用间距更小的双缝
(2)若双缝的间距为d,屏与双缝间的距离为l,测得第1条暗条纹到第n条暗条纹之间的距离为∆x,则单色光的波长λ=_____。
(3)本实验用到了干涉条纹间距公式,请利用图乙(图中d≪l)证明之________。
28、如图所示,一电动机与一电阻R串联接在电源上,电源电动势E=20V,内电阻r=1Ω,用理想电压表测出电动机两端的电压为10V,已知电动机的内阻RM=1Ω,电阻R=9Ω,试计算:
(1)电动机输入功率;
(2)电动机输出的机械功率;
(3)电源的总功率。
29、在某介质中波源A、B处在同一水平线上,它们相距d=20cm,t=0时二者开始上下振动,A只振动了半个周期,B连续振动,它们的振动图象分别如图甲、乙所示,求:
(i)两波源之间连线上距A点1m处的质点在t=0到t=22s内所经过的路程;
(ii)在t=0到t=16s时间内从A发出的半个波在前进的过程中所遇到的波峰的个数。
30、如图所示的“S”形玩具轨道,该轨道是用内壁光滑的薄壁细圆管弯成,放置在竖直平面内,轨道弯曲部分是由两个半径相等的半圆对接而成,圆半径比细管内径大得多,轨道底端与水平地面相切,轨道在水平方向不可移动.弹射装置将一个小滑块(可视为质点)从a点以初速度v0水平弹射向b点并进入轨道,经过轨道后从最高点d水平抛出,已知滑块与地面ab段间的动摩擦因数μ=0.2,不计其他机械能损失,ab段长L=1.75m,圆的半径R=0.1m,滑块质量m=0.01kg,轨道质量M=0.28kg,g取10m/s2.
(1)求滑块在水平面上受到的摩擦力大小.
(2)要想滑块到达轨道最高点d时对轨道的压力刚好为零,试求滑块的初速度v0大小.
31、如图所示,在空间坐标系区域中有竖直向上的匀强电场E1,在一、四象限的正方形区域CDEF内有方向如图所示的正交的匀强电场E2和匀强磁场B。已知CD=2L,OC=L,E2=4E1。在x轴上有一质量为m、电量为+q的金属a球以速度v0沿x轴向右匀速运动,并与静止在坐标原点O处用绝缘细支柱支撑的(支柱与b球不粘连、无摩擦)质量为2m、不带电金属b球发生完全弹性碰撞。若a、b球体积大小、材料相同且都可视为点电荷,碰后电荷总量均分,重力加速为g,不计a、b球间的静电力,不计a、b球产生的场对电场、磁场的影响。求:
(1)碰撞后,a、b球的速度va、vb的大小;
(2)碰撞后,a球经时间运动到某点P的位置坐标(xp,yp);
(3)碰撞后要使b球从CD边界射出,磁感应强度B的取值范围。
32、如图所示,空间分布着方向平行于纸面且与场区边界垂直的有界匀强电场,电场强度为E,场区宽度为L,在紧靠电场右侧的圆形区域内,分布着垂直于纸面向外的匀强磁场,磁感应强度B未知,圆形磁场区域半径为r。一质量为m,电荷量为q的带正电的粒子从A点由静止释放后,在M点离开电场,并沿半径方向射入磁场区域,然后从N点射出,O为圆心,,粒子重力可忽略不计。求:
(1)粒子在电场中加速的时间;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小。
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