1、如图甲所示电路,电源内阻,
为一定值电阻,
为一滑动变阻器,电流表、电压表均为理想电表。闭合开关,将滑动变阻器的滑片从A端逐渐滑到B端的过程中,得到
的功率随电压表示数的变化规律如图乙,电压表示数与电流表示数的关系图像如图丙。下列说法正确的是( )
A.电源的电动势大小为4.5V
B.定值电阻的大小为3
C.图乙中的值为1.5W
D.图丙中的值为4.5V
2、在用“落体法”做“验证机械能守恒定律”的实验时,为减小阻力对实验的影响,下列操作可行的是( )
A.选用体积大的重锤
B.安装打点计时器时两限位孔在同一水平面上
C.释放纸带前,手应提纸带上端并使纸带竖直
D.重锤下落过程中,手始终提住纸带上端,保持纸带竖直
3、关于质点和参考系,下列说法中正确的是( )
A.质点就是体积很小的点
B.研究人造地球卫星绕地球一周的时间时,卫星可以被看作质点
C.“一江春水向东流”是以水为参考系来描述江水的运动
D.我们常说“太阳东升西落”,是以太阳为参考系描述地球的运动
4、如图所示,将可视为质点的小球置于空心管的正上方处,空心管长度
一定,小球与管的轴线重合。将小球先由静止释放,间隔一小段时间
后再将管由静止释放(此时小球还没有进入管内),假设空间足够大,空心管不会碰到地面,不计空气阻力,则下列判断正确的是( )
A.越大,小球穿过管的时间越长
B.无论为多少,小球穿过管的时间保持不变
C.一定时,
越小,小球穿出管时管子的速度越大
D.一定时,
越小,小球穿过管的时间越短
5、位于坐标原点O处的一个波源,0时刻起振后产生的一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻的波形图如图所示,a、b、c、d、e、f是传播路径上的六个质点,此时简谐横波刚好传到f处,则( )
A.该简谐横波的传播周期为
B.坐标原点O处的质点,经过半个周期刚好运动到c点
C.从t时刻开始计时,b、e两质点同时回到各自的平衡位置
D.若c质点的平衡位置在x轴上的坐标用表示,此简谐横波的传播速度为
6、下列属于国际单位制中基本单位符号的是( )
A.s
B.N
C.W
D.C
7、如图甲所示,在平静的水面下有一个点光源 S,它发出的是两种不同颜色的 a 光和 b 光,在水面上形成了一个被照亮的圆形区域,该区域的中间为由 a 、b 两种单色光所构成的复色光的圆形区域,周边为环状单色光区域,且为 a 光的颜色(见图乙)。则下列说法正确的是( )
A.a 光的频率大于 b 光的频率
B.a 光的折射率小于 b 光的折射率
C.a 光在水中的传播速度比 b 光小
D.a 光在水中发生全反射的临界角小于 b 光在水中发生全反射的临界角
8、如图所示,小明设计了一个自动制动装置,A、B两物块放置在斜面上,与A相连的轻绳穿过中间有小孔的B与水平面固定的电动机相连,轻绳与B之间无力的作用,用另一根轻绳连接B,使B静止在斜面上,物块A、B与斜面间的动摩擦因数,斜面倾角
。现电动机以额定功率
牵引物块A,使物块A从静止出发,以最大速度与物块B发生碰撞并粘在一起,碰撞时间极短,碰撞的瞬间电动机自动切断电源不再对A提供牵引力,运动到达斜面顶端时A、B速度刚好为零,
,
,
,
,下列说法正确的是( )
A.在电动机的牵引下,物块A的加速逐渐变大
B.电动机启动后对物块A的牵引力一直不变
C.物块A的最大速度
D.物块B距斜面顶端的距离为
9、如图,空间存在着垂直于纸面、磁感应强度为B的匀强磁场(图中未画出),M是垂直于x轴的荧光屏,o点到屏M的距离为R。o点为一粒子源,从o点沿oy方向发射出一束速度不同、比荷相同的带正电粒子,经磁场偏转后水平向右垂直打在屏M上,已知粒子以最大速度在磁场中运动轨迹如图中所示,则( )
A.磁场方向垂直于纸面向里
B.带电粒子的比荷为
C.磁场区域最小面积为
D.磁场区域最小面积为
10、甲、乙两物体同时从同一位置沿同一直线运动,甲的位移时间图像和乙的速度时间图像如图所示,则从原点出发后( )
A.0~6s甲做往返运动,乙做单向直线运动
B.乙物体在0~2s和4~6s加速度相同
C.2~4s甲的位移为零,乙的加速度为-4m/s2
D.2~4s甲的加速度为-4m/s2,乙的平均速度为零
11、乘坐高铁,已经成为人们首选的出行方式。某次高铁列车从沈阳开往北京,全程约700km,列车7:16开,用时2h30min。关于运动的描述,下列说法正确的是( )
A.7:16是时间间隔
B.2 h30 min是时刻
C.全程约700km是位移
D.全程约700km是路程
12、下列四幅图表示的工具或装置,利用地磁场工作的是( )
A.磁卡
B.指南针
C.磁性黑板
D.电磁起重机
13、在如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r;滑动变阻器的总电阻R大于电源内阻;电流表和电压表均可视为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器触头P从左端开始向右移动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电流表、电压表的示数均增大
B.电流表、电压表的示数均减小
C.电源的输出功率增大
D.电源的输出功率先增大后减小
14、如图所示,物体的质量为2kg,两根轻细绳AB和AC的一端固定于竖直墙上,另一端系于物体上(),在物体上另施加一个方向与水平线也成
角的拉力F,若要使绳都能伸直,下列F中不可能的是(取
)( )
A.
B.
C.
D.
15、一爆竹飞行到距离地面的最高处时速度大小为
,水平向右,此时从中间瞬间爆炸成质量相等的头、尾两块,头部在右端,两者均沿水平方向飞出且不翻转,不计质量损失,不计空气阻力,g取
。下列图中关于头、尾两块爆竹飞行的轨迹可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、某时刻b车经过a车,同时a车由静止开始运动,从该时刻开始计时,它们的v-t图像如图,已知两车始终在同一直线上运动,且超车时两者运动不受影响。则下列关于两车运动情况说法正确的( )
A.t=1.5s时a车在b车前方
B.前2s内两辆车运动方向相反
C.整个过程两车可以相遇两次
D.整个过程中两车间最大距离为75m
17、下面对教材中的插图理解错误的是
A.甲图中飞机上的人与地面上的人观察跳伞者运动不同的原因是选择了不同的参考系
B.乙图中重力的分力F2就是压力
C.丙图高大的桥要造很长的引桥目的是为了减小车的重力沿桥面方向的分力
D.丁图桌面以上的装置可以观察桌面微小形变
18、如图所示,可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。壁面可视为斜面,与竖直方向夹角为。船和机器人保持静止时,机器人仅受重力
、支持力
、摩擦力
和磁力
的作用,磁力垂直壁面。下列关系式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图为某款扫地机器人,其由的锂电池供电,额定功率为
。其中“
”反映的物理量是( )
A.电流
B.电荷量
C.电能
D.电阻
20、人从超过的高度落下,容易造成骨折,因为落地时胫骨受到的支持力将数倍于自身重力,这一现象是( )
A.超重
B.失重
C.既不超重也不失重
D.超重失重均有可能
21、汽车通过凸桥时会发生________现象,通过凹桥时会发生________现象。(选“超重”或“失重”)。
22、如图所示的理想变压器供电的电路中,若将S闭合,则电流表A1的示数将________,电流表A3的示数将________,电压表V的示数将________。(填变大、变小或不变)
23、如图所示,某发电机输出功率是100kW,输出电压是250V,从发电机到用户间的输电线总电阻为8Ω,要使输电线上的功率损失为5%,而用户得到的电压正好为220V,求升压变压器原、副线圈匝数比______和降压变压器原、副线圈匝数比______。
24、如图,三个大小、形状、质量都相同的契形石块组成一个半圆形石拱桥。若正中央的石块两侧面与竖直方向的夹角均为θ,每个石块的质量均为m,重力加速度为g,接触面间的摩擦忽略不计,则拱桥两端水平面上承受的压力各为_______,中央石块侧面所受弹力的大小为_______。
25、一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反向光线与折射光线垂直,则入射角为 __________ 。真空中的光速为c ,则光在该介质中的传播速度为 __________ 。
26、在某场足球比赛中,一足球以12m/s的速度飞来,被贝克汉姆一脚踢回,踢出时速度大小为24m/s,球与脚接触时间为0.1s,则此过程中足球的平均加速度大小为 m/s2,方向与足球飞来的方向 。(填“相同”或“相反”)
27、某同学做“验证力的平行四边形定则”的实验情况如图甲所示,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点, OB与OC为细绳.图乙是在白纸上根据实验结果面出的图.
(1)如果没有操作失误,图乙中的F与两力中,方向一定沿AO方向的是____________________.
(2)该实验用到的实验器材除了方木板、白纸、橡皮条、细绳套(两个)、图钉(几个)等,还需要的实验器材有______
A.刻度尺 B.量角器 C.弹簧测力计
(3)有关该实验,下列说法正确的是______
A.同一实验中的两只弹簧测力计的选取方法是:将两只弹簧测力计水平放置并调零,之后互钩对拉,若两只弹簧测力计读数相同,则可选:若读数不同,应调整或另换,直至相同为止.
B.在同一次实验中,只用一个弹簧测力计通过绳套拉橡皮条,使橡皮条的伸长量与用两个弹簧测力计拉时相同即可.
C.用两只弹簧测力计钩住绳套,互成角度地拉橡皮条时,夹角应取合适角度,以便算出合力大小.
D.若只增大某一只弹簧测力计的拉力大小而保持橡皮条结点位置不变,只需调整另一只弹簧测力计拉力的大小即可.
E.在用弹簧测力计拉橡皮条时,应使弹簧测力计的弹簧与木板平面平行.
(4)在该实验中,如果将OB与OC细绳也换成橡皮条,那么对实验结果___________影响.(选填“有"或“没有”)
28、若已知火星半径为R,我国发射的火星探测器“天问一号”在距火星表面高为R的圆轨道上飞行,周期为T,引力常量为G,不考虑火星的自转,求:
(1)火星表面的重力加速度;
(2)火星表面的第一宇宙速度;
(3)火星的密度。
29、为了探测引力波,“天琴计划”预计发射地球卫星P,其轨道半径约为地球半径的4倍,周期为T,万有引力常量为G,地球半径为R。求:
(1)地球表面的重力加速度;
(2)在地面上有一小球在竖直放置的光滑圆形管道内做圆周运动。当小球运动到圆形管道的最高点时,管道对小球的弹力与最高点时的速度平方的关系如图乙所示(取竖直向下为正方向)。MN为通过圆心的一条水平线。不计小球半径、管道的粗细,则管道的半径为多少;小球的质量为多少。
30、斜面固定在水平地面上,倾角θ为37°,斜面足够长,物体与斜面间的动摩擦因数为0.5。如图所示,一物体以v0=10m/s的初速度从斜面底端向上滑行。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2求:
(1)物体上滑的最大距离;
(2)物体从顶端返回斜面底端的时间。
31、如图甲所示,某国货车频繁脱轨、侧翻的重要原因是铁路轨道不平整。我国的高铁对轨道平整度有着极高的要求,为了检测高铁轨道可能存在的微小不平整,某科学兴趣小组设计了如图乙所示的方案:M为水平待测轨道,其上有一可沿轨道无摩擦运动的小车Ⅰ,车上固定竖直放置的n匝线圈ABCD,总阻值为R,小车与线圈总质量为m,线圈中连有微电流传感器,可显示ABCD中非常微弱的电流信号,A⃗B为电流正方向;N为标准水平平整轨道(轨道N与轨道M平行正对放置),其上有一可沿轨道运动的小车Ⅱ,小车Ⅱ上安装了车速控制系统,且车上固定磁场发射装置EFGH,该装置可在EFGH范围内激发垂直并指向ABCD的匀强磁场,磁感应强度大小为,
,
。现先将小车Ⅰ、Ⅱ平行正对放置,调节ABCD的高度,使之略高于EFGH,其高度差远小于
但大于待测轨道凹凸不平引起的高度差,然后给小车Ⅰ大小为
的初速度,同时控制小车Ⅱ以相同的速度向前匀速行驶。(不考虑磁场的边缘效应,忽略轨道不平整对小车沿轨道方向速度的影响)
(1)若在时间内,微电流传感器显示出如图丙所示的电流信号,问这段时间内经过的待测轨道是凸起还是凹陷?试简要说明理由。
(2)若小车Ⅱ在行驶过程中突然停止,求小车Ⅰ继续前进并离开的过程中,线圈上产生的总热量Q。
(3)现控制小车Ⅱ做匀减速直线运动,为确保微电流传感器不损坏,线圈中电流不能超过,求小车Ⅱ做匀减速直线运动时加速度的最大值。
32、如图所示,质量为m的小球用长为l的细线悬挂在O点,细线与竖直方向夹角为,O点距地面高度为h,如果使小球绕
轴在水平面内做圆周运动,重力加速度为g,求:
(1)求细线的拉力和小球的角速度;
(2)若小球质量m=1kg,细线长度l=0.5m,O点距地面高度h=1m,若细线最大承受拉力为12.5N(g=10m/s2),小球维持水平面内圆周运动,求小球角速度的取值范围;
(3)接题(2),若小球角速度使细线恰好断裂,求线断裂后小球落地点与悬点的水平距离。
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