1、全球各大车厂都在开发驾驶辅助系统,或者是自驾系统。假设某自动驾驶汽车在一次紧急避让刹车测试中,初速度为33m/s,加速度大小为8m/s2。若将该过程视为匀减速直线运动,从开始刹车时计时,以下说法正确的是( )
A.汽车在刹车2s末的速度为16m/s
B.汽车在刹车2s内的位移为48m
C.汽车在刹车5s末的速度为0
D.汽车在刹车5s内的位移为65m
2、2023年6月15日,我国长征二号丁遥八十八运载火箭成功将吉林一号高分06A星等41颗卫星准确送入预定轨道,刷新了我国一次发射卫星数量最多的纪录。质量相等的a、b、c三颗卫星,围绕地球做匀速圆周运动的轨道分布如图所示,卫星a( )
A.受地球引力最小
B.运行的周期最小
C.运行的速度最小
D.运行的加速度最小
3、如图所示,一个可视为质点的小木块从固定斜面的顶端由静止滑下,滑到水平面上的a点停下。斜面与水平面粗糙程度相同,且平滑连接。现将斜面向右移动到虚线所示的位置,并固定在地面上,再让小木块从斜面的某处由静止下滑,仍滑到a点停下。则小木块释放的位置可能是( )
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
4、某同学正在进行一项体育运动,他站在一个力传感器上进行下蹲和站起的动作。在动作过程中力传感器的示数随时间的变化情况如图所示。已知重力加速度,则该同学在此过程中加速度的最大值约为( )
A.
B.
C.
D.
5、斯涅耳1621年关于折射现象的论文中用了如图所示的装置研究光的折射现象。一个容器中装水,一束单色光沿AO从O点射入水中,以O 点为圆心画圆,与折射光线的交点为B,过B点向两介质的交界面作垂线,交点为N,BN与AO的延长线的交点为M。以O点为圆心,OM为半径画另一圆。则以下线段长度之比等于水的折射率的是( )
A.
B.
C.
D.
6、关于参考系的选择,以下说法中正确的是( )
A.参考系必须选择静止不动的物体
B.任何物体(除本身及变形物体)都可以被选作参考系
C.参考系就是不动的物体
D.参考系必须是和地面连在一起的物体
7、如图所示,变阻器的总电阻为R,连线电阻不计,当它的滑片P从左端向右端移动时,A、B间的电阻变化情况是( )
A.减小
B.增大
C.先减小后增大
D.先增大后减小
8、英国物理学家麦克斯韦建立了经典电磁场理论,下列说法正确的是( )
A.变化的磁场产生变化的电场
B.变化的电场产生变化的磁场
C.周期性变化的电场产生电磁波
D.周期性变化的电场产生恒定的磁场
9、某人沿着半径为R的水平圆周跑道跑了1.75圈时,他的( )
A.路程和位移的大小均为
B.路程和位移的大小均为
C.路程为、位移的大小为
D.路程为、位移的大小为
10、在直线运动中,下列关于加速度的说法正确的是( )
A.速度很大,加速度就很大
B.速度变化量很大,加速度就很大
C.速度方向发生变化,加速度方向就发生变化
D.速度变化量的方向发生变化,加速度方向就发生变化
11、伽利略为了研究自由落体的规律,采用“冲淡”重力的方法,将落体实验转化为沿斜面运动的实验。伽利略测量了铜球在较小倾角斜面上运动的位移和时间,发现位移与时间的平方成正比:增大斜面倾角,该规律仍然成立。于是,他外推到倾角为的情况得出结论。关于伽利略的研究下列说法正确的是( )
A.“冲淡”重力是指使铜球的重力变小了
B.伽利略让铜球沿着阻力较小的斜面滚下,直接测出了铜球速度随时间的变化规律
C.伽利略对倾角为的情况进行了测量后得出结论
D.铜球位移与时间的平方成正比说明它做匀加速直线运动
12、电阻按图示方法接入电压恒定的手机充电宝上,其中
,闭合开关后,
消耗的功率分别是
,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.不能确定
13、在水平地面上O点正上方不同高度的A、B两点分别水平抛出一小球,不计空气阻力,如果两小球均落在同一点C上,则两小球( )
A.抛出时的速度大小可能相等
B.落地时的速度大小可能相等
C.落地时的速度方向可能相同
D.在空中运动的时间可能相同
14、平衡艺术家在不使用任何工具的情况下,仅靠大自然重力就能将形状各异的石头叠在一起,赢得了无数惊叹声。某次一平衡艺术家将石块A、B、C从下到上依次叠放在一块大石头上,并使它们始终保持静止,整个环境处于无风状态,则( )
A.石块C对B的压力就是C的重力
B.石块B只受3个力的作用
C.石块A受到的合力向上
D.石块B对石块A的作用力一定竖直向下
15、如图所示,小船沿图中虚线垂直河岸渡河。若途中水流速度增大,为保持原航线渡河,在不改变大小的情况下,则( )
A.增大与航线之间的夹角,渡河时间变长
B.增大与航线之间的夹角,渡河时间变短
C.减小与航线之间的夹角,渡河时间变长
D.减小与航线之间的夹角,渡河时间变短
16、如图所示,质量为的飞镖在空中做曲线运动,所受空气阻力大小为
,重力加速度为
,则其受力示意图可以表示为( )
A.
B.
C.
D.
17、用如图所示的电路研究平行板电容器的充、放电。先将S接a,再将S接b,则( )
A.接a时,电容器放电,上极板带正电
B.接a时,电容器充电,上极板带负电
C.接b时,电容器放电,上极板带正电
D.接b时,电容器充电,上极板带负电
18、正、反顶夸克之间的强相互作用势能可写为,式中r是正、反顶夸克之间的距离,
是强相互作用耦合常数(无单位),势能的国际单位为焦耳,K是与单位制有关的常数,则在国际单位制中常数K的单位是( )
A.J·m
B.J/m
C.m/J
D.N·m
19、用如图所示的装置探究加速度与力、质量的关系。下列说法正确的是( )
A.本实验采用了控制变量法
B.打点计时器可以使用直流电源
C.实验时应先释放小车,后接通电源
D.本实验可以不平衡摩擦力
20、如图所示,带箭头的线表示某一电场中的电场线的分布情况。一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示。若不考虑其他力,则下列判断中正确的是( )
A.若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电
B.不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子必带负电
C.若粒子是从B运动到A,则其加速度增大
D.若粒子是从B运动到A,则其速度减小
21、判断下列说法的正误:
(1)汤姆孙通过阴极射线在电场和磁场中的偏转证明了阴极射线带正电;______
(2)电子是原子的组成部分,电子电荷量可以取任意数值;______
(3)卢瑟福的核式结构模型认为原子中带正电的部分体积很小,电子在正电体外面运动;______
(4)原子核的电荷数等于核中的中子数。______
22、如图所示,有一个中心轴线竖直的锥形漏斗,内壁光滑,内壁上有两个质量相同的小球A、B,各自在不同水平面内做匀速圆周运动,则角速度___________
;小球对漏斗的压力
___________
。(均选填“大于”、“小于”或“等于“)
23、以初速度竖直上抛一球,若不计空气阻力,在上升过程中,从抛出到小球动能减少一半所经历的时间是__________,上升的高度为_________.
24、如图所示,一验电器与锌板相连,在A处用一紫外灯照射锌板一段时间,关闭紫外灯使指针保持一定偏角。
(1)现用与毛皮摩擦过的橡胶棒接触(刮擦)锌板,则观察到验电器指针偏角将________(填“增大”或“减小”或“不变”)。
(2)使验电器指针回到零,再用相同强度的钠灯发出的黄光照射锌板,验电器计指针无偏转,若改用强度更大的钠灯发出的黄光照射锌板,可观察到验电器指针________(填“有”或“无”)偏转。
25、空间中有一个电场强度方向水平向右的匀强电场,在竖直平面内有一带电微粒沿着图中的虚线由A运动到B,带电微粒在A、B两处的速度和
共线且同方向,但
和
的大小未知,空气阻力不计.由以上信息可知,该微粒带的是________电,由A到B该微粒机械能________(选填“增大”“减小”或“不变”).
26、正弦式交变电流:按_________规律变化的交变电流叫作正弦式交变电流,简称_________。
27、某实验小组想要测定当地的重力加速度,准备了以下器材:重锤、刻度尺、带滑轮的气垫导轨、气泵、滑块、细线、光电门、遮光条、电源,其实验装置如图甲所示。A为释放重锤前滑块所在的位置,B为光电门。已知遮光条的宽度为d、A、B之间的距离为x,遮光条经过光电门所用的时间为t。
(1)除上述实验器材外,还需要的实验器材是___________;
(2)调节气垫导轨水平,该小组测定多组数据作出图像如图乙所示,实验过程中滑块的质量不变,①②图线对应的重锤质量分别为
、
,则
___________
(填“大于”、“小于”或“等于”)
(3)若滑块(含遮光条)的质量为M,实验中测定①图线的斜率k,重力加速度g的表达式为___________(用k、、M表示):测得重锤质量为
,滑块(含遮光条)质量为
,测定①图线斜率的数值为
,则
___________
(结果保留三位有效数字)。
28、如图甲、乙所示,两固定的平行光滑金属导轨,倾斜部分间距,与水平方向的夹角
,水平部分间距为
。导轨的两部分均处在磁感应强度大小
、方向垂直于各自导轨平面向下的匀强磁场中(磁场未画出)。两金属棒
和
的材料、横截面积均相同,分别垂直于两导轨放置,金属棒
的质量
、电阻
、长度
,金属棒
长度为
。图甲中固定金属棒
,在金属棒
上施加一垂直金属棒
沿倾斜导轨向上的恒力
;图乙中对金属棒
施加同样的恒力
的同时,对金属棒
施加一沿水平导轨向右的恒力
。若运动过程中金属棒始终与导轨垂直且接触良好,导轨足够长且电阻可忽略,重力加速度
。
(1)图甲中当金属棒做匀速直线运动时,求金属棒
所受安培力的大小和最终速度的大小;
(2)图乙中两金属棒同时由静止开始运动后,求金属棒最终速度的大小。
29、如图所示,间距为的两平行光滑导轨由水平部分和倾角
的倾斜部分平滑连接而成,导轨除
、
部分绝缘,其余部分都为电阻不计的金属导体。
区域有垂直导轨平面向上的磁场,磁感应强度为
,磁场上边界
离倾斜轨道底端距离
,水平轨道
区域和
左侧有垂直水平面向上的匀强磁场,磁感应强度为
,(不考虑
交界处的边界效应,可认为磁场在
处立即变为竖直向上),磁场
的宽度
,
区域没有磁场。倾斜轨道顶端接有
的电阻,在水平导轨左端离
足够远处接有
的尚未充电的电容器。质量均为
的金属棒a、b,电阻分别为
、
,金属棒a在倾斜轨道某处由静止释放,匀速通过了磁场
区,又经过磁场
区后与静止在绝缘轨道上的金属棒b发生弹性碰撞,两金属棒与轨道接触良好且运动过程中始终与轨道垂直。求:
(1)金属棒a在磁场中匀速运动的速度大小;
(2)全过程金属棒a上产生的焦耳热;
(3)金属棒b进入左侧磁场后运动稳定时速度大小。
30、如图,质量的长木板Q静止在光滑水平面上,右端紧靠光滑固定曲面
的最低点B,木板上表面与曲面相切于B,水平面的左侧与木板左端相距为x(未知且可调)处有一挡板C。一质量
的小滑块P(可视为质点)从曲面上与B的高度差为1.8m处由静止滑下,经B点后滑上木板,最终滑块未滑离木板。已知重力加速度大小为10
,滑块与木板之间的动摩擦因数为0.3,木板与左挡板C和最低点B的碰撞中没有机械能损失且碰撞时间极短可忽略,则从滑块滑上木板到二者最终都静止的过程中
(1)若木板只与C发生了1次碰撞,求木板的运动时间;
(2)若木板只与C发生了2次碰撞,求最终P与B点的距离;
(3)若木板只与C发生了3次碰撞,求x的值;
(4)其他条件不变,若、
,
,求木板通过的总路程。
31、滑雪运动员不借助雪杖,以加速度a1由静止从山坡顶匀加速滑下,测得其20s后的速度为20m/s,50s后到达坡底,又以加速度a2沿水平面减速20s后停止.求:
(1)a1和a2的大小;
(2)运动员通过的总路程。
32、如图所示,重10N的小球m,用长1m的轻绳悬挂于天花板上的A点,小球m装置于半径的光滑大球面上,A点在大球心O的正上方,且A到大球顶的距离
。求小球对绳的拉力大小及对大球面的压力大小。
邮箱: 联系方式: