1、某同学学习了竖直上抛运动后,决定利用手机上的自动拍摄功能来研究竖直上抛运动,他将自动拍摄时间定为0.3s拍摄一幅照片,现他选取学校一处外墙比较干净的地方做为拍摄的背景墙,在拍得的多组照片中他选取其中连续拍摄的三幅照片如图所示。小球在三个时刻的位置标记为a、b、c,已知每块砖的厚度为5cm,取重力加速度。经分析可知三幅照片的拍摄顺序( )
A.一定是abc
B.一定是acb
C.可能是bca
D.可能是cba
2、A、B、C三点在同一条直线上,一物体从A点由静止开始做匀加速直线运动,经过B点时的速度是v,到C点的速度是3v。则等于( )
A.1∶8
B.1∶6
C.1∶5
D.1∶3
3、如图所示,在水平向右的匀强磁场中,将一个水平放置的金属棒ab以某一水平速度抛出,金属棒在运动过程中始终保持水平。不计空气阻力,金属棒在运动过程中ab两端的电势分别为、
,则( )
A.,且
保持不变
B.,且
逐渐增大
C.,且
保持不变
D.,且
逐渐增大
4、如图所示,在与水平方向成的光滑金属导轨间连一电源,在相距1m的平行导轨上放一重力为6N的金属棒ab,棒上通以3A的电流,磁场方向竖直向上,这时棒恰好静止。则匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
5、电视显像管发射电子,在加速电场中被加速后进入偏转磁场,在偏转磁场的作用下,电子束在荧光屏上扫描。电子束从最上一行到最下一行扫描一遍,叫作一场,电视机中每秒要进行50场扫描,加上人眼的“视觉暂留效应”,所以我们感到整个荧光屏都在发光。不加磁场时电子束将通过O点而打在屏幕的中心M点。为了使屏幕上出现一条以M为中心的亮线PQ,偏转磁场的磁感应强度B随时间变化的规律应是下列选项中的( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,物体甲的质量为,中间有孔的物体乙可以套在竖直杆上无摩擦地滑动,物体乙的质量为
,物体甲和乙通过绳子绕过光滑的定滑轮连接在一起,先控制物体乙在某一位置正好使连接物体乙的绳子处于水平状态。滑轮与杆的距离
,现释放物体乙,当物体乙下降
时,速度刚好为0,物体甲和乙均可看成质点。则物体甲和乙的质量之比
为( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,光束PO从半圆形玻璃砖的圆心O射入后分成I、II两束,分别射向玻璃砖圆弧面上的a、b两点。比较I、II两束光( )
A.玻璃砖对光束I的折射率更大
B.光束I在玻璃砖中的速度更大
C.光束I在玻璃砖里传播的时间更短
D.增大光束PO的入射角θ,光束I会发生全反射
8、某质点从开始由原点出发,其速度—时间图像如图所示,由图可判断( )
A.时,离原点最远
B.第末速度改变方向,第
末加速度为0
C.时,回到原点
D.时,回到原点
9、在下列情形中,对卡车惯性的描述正确的是( )
A.卡车在弯道行驶时没有惯性
B.卡车在加速行驶时没有惯性
C.卡车在减速行驶时惯性减小
D.卡车满载时惯性比空载时大
10、下图中不属于交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,AB为固定的光滑圆弧轨道,O为圆心,AO水平,BO 竖直,轨道半径为R,当地重力加速度为g,将质量为m的小球(可视为质点)从A点由静止释放,经时间t到达 B,在小球从A点运动到B点的过程中( )
A.小球所受合力的冲量指向圆心
B.小球所受支持力的冲量大小是
C.小球受到的重力的冲量为0,重力做的功不为0
D.小球受到的支持力的冲量为0,支持力做的功也是0
12、下列元器件中,属于电容器的是( )
A.
B.
C.
D.
13、一列简谐横波沿x轴传播,图(a)是t=1.0s时的波形图,图(b)是x=3.0m处质点的振动图像,a、b两质点在x轴上平衡位置分别为xa=0.5m、xb=2.5m,下列说法正确的是( )
A.波沿x轴正方向传播
B.波的传播速度为0.5m/s
C.t=1.0s时,a、b两质点加速度方向相反
D.从t=1.0s到t=1.5s,质点a的路程10cm
14、身高1.6m的跳水运动员训练时,从某跳台双脚朝下、身体挺直自由落下,运动员离开跳台到脚触及水面的时间为1s,则跳台距离水面的距离约为( )
A.6.6m
B.5m
C.4.2m
D.3.4m
15、如图甲所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为5:1,V和D分别是理想电压表、理想二极管,定值电阻R=10Ω。已知ab两端电压u按图乙所示正弦规律变化,下列说法正确的是( )
A.电压u瞬时值的表达式
B.此电源电流方向每秒改变50次
C.电压表的示数为V
D.变压器的输入功率为24.2W
16、同一均匀介质中,位于x = 0和x = 1.2m处的两个波源沿y轴振动,形成了两列相向传播的简谐横波a和b,a波沿x轴正方向传播,b波沿x轴负方向传播。在t = 0时两波源间的波形如图所示,A、B为介质中的两个质点,a波的波速为2m/s,则( )
A.b波的周期为0.1s
B.A质点开始振动时沿y轴正方向运动
C.t = 0.25s时,B质点位于最大位移处
D.当两列波都传到A质点后,A质点的振动加强
17、在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,下列说法正确的是( )
A.为便于形成单分子油膜,配成的油酸酒精溶液浓度要高一些
B.为清晰显示油膜的边界,应该在滴入油酸酒精溶液后撒上痱子粉
C.如果将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算,会导致测量结果偏小
D.为减小实验误差,选用的玻璃板上正方形方格要小一些
18、如图所示,匝数为N、面积为S的闭合线圈abcd水平放置,与磁感应强度为B的匀强磁场夹角为45°。现将线圈以ab边为轴顺时针转动90°,则( )
A.线圈水平放置时的磁通量为
B.整个过程中线圈中的磁通量始终不为0
C.整个过程中线圈的磁通量变化量为
D.整个过程中线圈的磁通量变化量为
19、第19届亚洲运动会将于2023年9月23日~10月8日在中国杭州举行,本次亚运会我国获得201枚金牌,位列榜首。图中的“莲花碗”是田径的主赛场,赛场内为400m跑道。下列关于亚运会的田径项目叙述中正确的是( )
A.研究短跑运动员终点撞线时可将运动员看成质点
B.在100m比赛中,赛跑运动员的比赛成绩9.97秒是一个时刻
C.在100m比赛中,赛跑运动员以10m/s的速度冲过终点,10m/s是瞬时速度
D.在和
都是指位移
20、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=lm处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点.图乙为质点Q的振动图象.下列说法不正确的是( )
A.该波的传播速度为40m/s
B.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
C.该波沿x轴负方向传播
D.t=0.10s时,质点Q的速度方向向下
21、牛顿力学适用于解决宏观_________问题(填“高速”或“低速”)。若在地面上和绕地球高速飞行的宇宙飞船中分别放置同样的两个时钟,飞船飞行几圈后返回地面,则地面上的钟走得比飞船中的钟_________(填“快”、“慢”或“一样快”)。
22、如图所示,一固定斜面倾角为30°,一质量为1kg的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,加速度大小等于6m/s2。取重力加速度,则在物体沿斜面向上运动2m的过程中,物块的动能减小量为________J,机械能减小最为________J。
23、如图所示小球沿水平面通过O点进入半径为R的半圆弧轨道后恰能通过最高点P,然后落回水平面.不计一切阻力.则小球落地点到O点的水平距离为 ;落地时速度大小为 。
24、某同学利用圆锥摆验证向心力公式。细线上端固定在天花板上,下端固定了一个小球,小球在水平面上做圆周运动,如图所示,小球的质量为,摆长(摆线长与小球的半径之和)为
,摆角
为
,
,
。g取
。
(1)小球受到的向心力的大小为______N。
(2)小球的线速度大小为______,转速为______
。
25、某物体在水平地面上沿直线匀减速滑行,加速度大小为2m/s2,停止运动前2s的位移是整个位移的,则物体完成整个位移所用的时间是__s,物体的初速度是__m/s.
26、光纤通信技术是利用光导纤维传输信号,以实现信息传递的一种通信方式。我国的光纤通信技术处于世界领先水平。当光从光纤的外套进入内芯后,光的传播速度变______(选填“大”或“小”)。若某种光纤的内芯在空气中发生全反射的临界角为45°,则内芯的折射率为______(结果可用根号表示)。
27、在“测量金属丝的电阻率”实验中,采用“伏安法”测量金属丝的电阻R。
(1)金属丝的阻值较小,为了减小实验误差,电路图应选______图(选填“甲”或“乙”)
(2)开关闭合前,滑动变阻器的滑片应置于______端(选填“A”或“B”)
28、如图所示,半径为R=0.4m的光滑半圆轨道AB竖直放置于水平地面,一个质量m=0.2kg的小球从最低点A射入,沿轨道运动半周后,以v0=3m/s的速度从最高点B水平抛出.已知重力加速度g=10m/s2,tan53°=.求:
(1)小球落回地面时与A点的距离x;
(2)小球落回地面时的速度v;
(3)小球刚运动到B点时对轨道压力F的大小.
29、一列简谐横波沿x轴传播,a、b为x轴上相距的两质点,如图甲所示。两质点的振动图像分别如图乙、丙所示。
(1)请写出b点的振动方程;
(2)若该波在该介质中传播的速度为,求该波的波长;
(3)若该波的波长大于,求可能的波速。
30、如图所示,一带电微粒质量为、电荷量
,从静止开始经电压为
的电场加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,微粒射出电场时的偏转角
。已知偏转电场中金属板长
,两板间距
,重力忽略不计。求:
(1)带电微粒进入偏转电场时的速率;
(2)偏转电场中两金属板间的电压。
31、中子的发现是守恒定律在核反应过程中的重要应用,1930年发现用钋放出的α射线轰击Be核时产生一种射线,其贯穿能力极强,能穿透几厘米厚的铝板,当时著名物理学家居里夫人也不知道这是一种什么射线.1932年,英国青年物理学家查德威克用这种射线分别轰击氢原子和氮原子,结果打出了一些氢核和氮核.若未知射线均与静止的氢核和氮核正碰,测出被打出的氢核最大速度为vH=3.5×107 m/s,被打出的氮核的最大速度 vN=4.7×106 m/s,假定正碰时无能量损失,设未知射线中粒子的质量为m,初速为v,被打出的核质量为m'.
(1)推导出被打出的核的速度v'的表达式;
(2)根据上述数据,推算出未知射线中粒子的质量m与质子质量之比.(氮核质量mN为氢核质量mH的14倍)
32、一质量为0.4kg的足球,以10m/s的速度迎面飞来,足球守门员将球以8m/s的速度反向踢出,若守门员踢球的时间为0.1s,若以足球返回的方向为正方向,求足球速度的变化量和加速度?
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