1、分子势能随分子间距离
变化的图像(取
趋近于无穷大时
为零),如图所示。将两分子从相距
处由静止释放,仅考虑这两个分子间的作用,则下列说法正确的是( )
A.当时,释放两个分子,它们将开始远离
B.当时,释放两个分子,它们将相互靠近
C.当时,释放两个分子,
时它们的速度最大
D.当时,释放两个分子,它们的加速度先增大后减小
2、如图所示电路中,直流电源内阻,
、
为定值电阻,滑动变阻器最大阻值为
,
。开关K闭合且电路稳定后,滑动变阻器的滑片P缓慢从b向a滑动过程中( )
A.电流表示数变小
B.电源的效率减小
C.滑动变阻器消耗的功率一直减小
D.通过的电流方向为从c到d
3、如图,为小明玩蹦床的情景,其中,A位置是弹性床面未受压力时的位置,B位置是某次他从最高点竖直下落的过程中将床面压到的最低位置。若床面始终在弹性限度内,空气阻力忽略不计,对于小明从最高点下落到最低点的过程中,下列说法正确的是( )
A.当小明下落到A位置时,其速度最大
B.在小明从A位置下降到B位置的过程中,其加速度方向始终向下
C.在小明从A位置下降到B位置的过程中,其速度先增大后减小
D.小明在B位置时,速度为零,处于平衡状态
4、“比冲”是航天器发射系统的常用物理量,用于表达动力系统的效率,其可以描述为单位质量推进剂产生的冲量。据此分析,“比冲”的国际单位可以是( )
A.N·s
B.N
C.m/s
D.m/s2
5、下列物理概念表述正确的是( )
A.在研究杂技演员做空翻动作时,可将杂技演员视为质点
B.中央电视台新闻联播节目在19时开播,其中“19时”为时刻
C.质点通过一段路程,其位移一定不为零
D.位移描述直线运动,是矢量;路程描述曲线运动,是标量
6、请阅读下述文字,完成下列小题。
牛顿运动定律包括牛顿第一定律、牛顿第二定律和牛顿第三定律,由牛顿在1687年于《自然哲学的数学原理》一书中总结提出。牛顿运动定律在力学乃至整个物理学中占有重要的地位,它是经典力学的基础。
【1】理想实验有时能更深刻地反映自然规律。伽利略设计了如图所示的理想实验,步骤如下:
①减小第二个斜面的倾角,小球在这个斜面上仍要达到原来的高度,将运动更长的距离;
②两个对接的斜面,让静止的小球沿一个斜面滚下,小球将滚上另一个斜面;
③如果没有摩擦,小球将上升到原来释放的高度;
④继续减小第二个斜面的倾角,最后使它成为水平面,小球将沿水平面持续运动。
在上述步骤中,有的属于可靠的事实,有的属于理想化的推论。下列有关事实和推论的分类和排序均正确的是( )
A.①(事实),②③④(推论)
B.②(事实),①③④(推论)
C.②(事实),③①④(推论)
D.③(事实),①②④(推论)
【2】下列说法不正确的是( )
A.力是使物体产生加速度的原因,所以先有作用力,然后才有加速度
B.要使物体获得较大的加速度,除了增大作用力外,还要使物体的质量尽可能小
C.加速度的方向与物体所受合外力的方向相同,也与物体速度变化的方向相同
D.物体同时受到几个力的作用,则物体的加速度等于各个力单独作用时产生的加速度的矢量和
【3】下列说法正确的是( )
A.人走路时,只有地对脚的作用力大于脚蹬地的作用力,人才能前进
B.以卵击石,石头无恙而鸡蛋碎了,说明石头对鸡蛋的作用力更大
C.甲、乙两人拔河,甲获胜,说明甲对乙的拉力大于乙对甲的拉力
D.运动员从地面上竖直跳起,说明地面对运动员的支持力大于运动员自身重力
【4】生活中常会出现这样的情景:在匀速行驶的火车上,较光滑桌面上的苹果保持静止;但当火车加速时,桌面上的苹果却动起来了,如图所示。此时苹果在水平方向的合外力为零,为什么苹果获得加速度动起来了呢?这与牛顿运动定律似乎矛盾了。原来,牛顿运动定律是否成立,与参考系的选择有关。牛顿运动定律成立的参考系称为惯性系,牛顿运动定律不成立的参考系则称为非惯性系。在研究地面物体的运动时,一般将地面视为惯性系,相对地面做匀速直线运动的其他参考系也可视为惯性系。若选车厢为参考系,当火车匀速行驶时,车厢是惯性系,所以苹果保持静止;当火车加速时,车厢则是非惯性系,此时牛顿运动定律不成立。其实,在非惯性系中,需要引入“惯性力”来修正牛顿运动定律:有一个力 F'作用于苹果,其方向与火车相对地面的加速度a的方向相反,其大小等于苹果质量m与加速度a的乘积,即。修正后的牛顿运动定律既适用于惯性系,也适用于非惯性系。下列说法中不正确的是( )
A.修正前的牛顿运动定律只适用于惯性系
B.在车厢中的观察者看来,苹果运动的方向与车厢的加速度方向相同
C.只有在非惯性系中才能观测到“惯性力”
D.“惯性力”不是物体实际受到的力,“惯性力”不存在反作用力
7、体重为500N的小明站在放置于电梯底部的体重计上。某段时间体重计的示数为400N,则此段时间( )
A.小明处于超重状态
B.小明对体重计的压力小于体重计对他的支持力
C.电梯的加速度方向可能竖直向上
D.仅根据已知条件,不能确定电梯的运动方向
8、2018年6月1日,在云南省西双版纳傣族自治州景洪市坠落了一颗陨石,图示是一目击者画出的陨石在大气层中下落的一段运动轨迹,由此可判断陨石在图示的运动过程中( )
A.所受合力可能为零
B.陨石的运动速度可能不变
C.陨石受到的合力方向可能与速度方向相同
D.运动轨迹上每一点的切线方向,就是陨石在该点的运动方向
9、质量为m的物块在光滑水平面上以速率v匀速向左运动,某时刻对物块施加与水平方向夹角为的恒定拉力F,如图所示。经过时间t,物块恰好以相同速率v向右运动。在时间t内,下列说法正确的是( )
A.物块所受拉力F的冲量方向水平向右
B.物块所受拉力F的冲量大小为2mv
C.物块所受重力的冲量大小为零
D.物块所受合力的冲量大小为
10、有两个经过精确校准的电压表V1和V2,当用它们分别来测量图中的电阻R0两端的电压时,示数依次为15.3 V和15.8 V,那么在未接上电压表时,R0两端的电压应该是( )
A.大于15.8 V
B.小于15.6 V
C.在15.3 V和15.8 V之间
D.无法确定
11、下列物理量属于矢量的是( )
A.电流强度I
B.电场强度E
C.磁通量Φ
D.电容C
12、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
13、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
14、“儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”纸鸢即风筝,如图所示,一张四边形平面风筝悬停在空中,风筝平面与水平面夹角为。空气对风筝的作用力F始终垂直于风筝平面,风筝线的拉力
与水平面夹角为
。某时刻风力增大导致F增大,通过拉线调整,风筝再次恢复平衡状态时,风筝平面与水平面夹角仍为
。则再次平衡后较之初态悬停时,下列说法正确的是( )
A.风筝所受合力增大
B.风筝线与水平面夹角变小
C.风筝线对风筝的拉力减小
D.若风筝线长度不变,风筝距离地面的高度增大
15、某次蹦床比赛过程中,利用力传感器测得运动员所受蹦床弹力F随时间t的变化图像如图所示。已知运动员质量为m,重力加速度大小为g,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.运动员最大加速度大小为4g
B.运动员在蹦床上运动过程中处于失重状态
C.运动员与蹦床脱离时处于超重状态
D.运动员在蹦床上运动过程中,运动员对蹦床的作用力大小始终等于蹦床对运动员的作用力大小
16、如图所示,这是安装在潜水器上的深度表的电路原理图,显示器由电流表改装而成,电源的电动势和内阻均为定值,R0是定值电阻。在潜水器上浮的过程中,下列说法正确的是( )
A.通过显示器的电流增大
B.压力传感器两端的电压减小
C.路端电压变大
D.压力传感器的功率一定减小
17、一个做自由落体运动的物体,其落地速度为20m/s,重力加速度g取,则下列描述正确的是( )
A.下落的时间为3s
B.下落时距地面的高度为25m
C.下落过程中的平均速度为5m/s
D.最后1s的位移为15m
18、某同学乘电梯上楼过程中加速度a随时间t变化的图像如图所示,取竖直向上为正方向,则下列说法正确的是( )
A.t=2s时该同学对地板压力最大
B.t=8.5s时该同学对地板压力最大
C.0~2s电梯加速运动,2s~4s电梯减速运动
D.t=2s时电梯的速度达到最大
19、图为苹果自动分拣装置,可以把质量大小不同的苹果,自动分拣开。该装置的托盘秤压在一个以为转动轴的杠杆上,杠杆末端压在压力传感器
上。当大苹果通过托盘秤时,
所受的压力较大因而电阻较小,
两端获得较大电压,该电压激励放大电路并保持一段时间,使电磁铁吸动分拣开关的衔铁,打开下面通道,让大苹果进入下面通道;当小苹果通过托盘秤时,
两端的电压不足以激励放大电路,分拣开关在弹簧向上弹力作用下处于水平状态,小苹果进入上面通道。托盘停在图示位置时,设进入下面通道的大苹果最小质量为
,若提高分拣标准,要求进入下面通道的大苹果的最小质量
大于
,其他条件不变的情况下,下面操作可行的是( )
A.只适当减小的阻值
B.只增大电源E1的电动势
C.只增加缠绕电磁铁线圈的匝数
D.只将托盘秤压在杠杆上的位置向左移动一些
20、如图所示,一束单色光从截面为以O为圆心、半径为R的圆形玻璃砖OAB的M点沿纸面射入,当
时,光线恰好在玻璃砖圆形表面AB发生全反射;当
时,光线从玻璃砖圆形表面的B点射出,且从B点射出的光线与从M点射入的光线平行。则玻璃砖的折射率为( )
A.
B.
C.1.5
D.2
21、如图所示,两端A、B开口的圆弧形小管充满水且竖直放置,B端用手指堵住,A、B两端在同一竖直线上且∠AOB=θ,则管内B位置处的压强为_____(已知大气压强为p0,水的密度为ρ,重力加速度为g,圆弧半径为R)。若松开B端的手指,则水将从_____端流出(选填“A”、“B”或“A、B两”)
22、悬浮在水中的花粉颗粒所做的布朗运动表明_________在做热运动(选填“花粉颗粒”或“液体分子”);大量事实表明分子的无规则运动与_________有关。
23、用伏安法测未知电阻时,若不知
的大约数值,为了选择正确的电流表接法以减小误差,可以将仪器如图所示接好,只空出一个电压表的一个接头K,然后K分别与a,b接触一下,观察电压表和电流表示数变化情况,则(填a或b):
()若电流表示数有显著变化,K应接__________处;
()若电压表示数有显著变化,K应接__________处.
24、2011年8月中国发射的宇宙飞船“嫦娥二号”在完成探月任务后,首次从绕月轨道飞向日地延长线上的拉格朗日点,在该点,“嫦娥二号”和地球一起同步绕太阳做圆固运动.已知太阳和地球的质量分别为MS和ME, 日地距离为R.该拉格朗日点离地球的距离x满足的方程为______________,由此解得x≈_________· (已知当λ<<l时,(1+λ)n≈1+nλ)
25、用力拉住绳子将一质量的物体竖直向上拉,其运动的
图像如图所示,则在前
内绳子的张力大小为_____
,第
内绳子张力大小为_____
,第
内绳子张力大小为_____
(空气阻力不计,
)
26、如图所示,是光滑的直角金属导轨,
沿竖直方向,
沿水平方向。
为靠在导轨上的一根金属直棒,
端较
端更靠近
点。金属直棒从静止开始在重力作用下运动,运动过程中
端始终在
上,
端始终在
上,直到金属直棒
完全落在
上。整个装置放在一匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里。金属直棒
在运动过程中感应电流的方向为___________,金属直棒
所受磁场力的方向为__________。
27、测一量程为3V的电压表的内阻,其内阻估计在10kΩ~20kΩ之间。提供下列器材:
A.电源:电动势6V
B.滑动变阻器,最大阻值200Ω
C.电流表:量程200μA;内阻约200Ω
D.电流表:量程50mA;内阻约100Ω
E.电流表:量程0.6A,内阻0.4Ω
F.电键一个、导线足够
(1)为了使实验顺利进行并减小误差,电流表应选用_________(填代号);
(2)某同学连接的实验电路如图所示,所连电路存在明显错误。经仔细观察发现,只要添加一根导线即可,那么添加的导线应接在___________两点间(填字母)。实验前滑动变阻器的滑动触头应滑到最_________端(填“左”“右”)。
28、如图所示,仅在xOy平面的第Ⅰ象限内存在垂直纸面的匀强磁场,一细束电子从x轴上的P点以大小不同的速率射入该磁场中,速度方向均与x轴正方向成锐角。已知速率为
的电子可从x轴上的Q点离开磁场,不计电子间的相互作用,电子的重力可以忽略,已知PQ=l,OP=3l,电子的电量为e,质量为m,求
(1)磁感应强度的大小和方向;
(2)能从y轴垂直射出的电子的速率。
29、一辆警车停在公路边值勤,警员突然发现从他旁边以v0=10 m/s的速度匀速行驶的货车严重超载,他决定前去追赶,经过t0=8.5s后警车发动起来,并以a=2.5 m/s2的加速度做匀加速运动,但警车的行驶速度必须控制在25 m/s以内。试求:
(1)警车刚发动起来时,货车在警车前方的距离;
(2)警车在追赶货车的过程中,两车间的最大距离;
(3)警车发动后要多长时间才能追上货车。
30、一辆汽车做匀减速直线运动,初速度为15m/s,加速度大小为3m/s2,求:
(1)汽车3s末速度的大小。
(2)汽车第2s内的位移。
(3)汽车8s的位移。
31、请思考:量子论关于能量的观点与经典物理学的观点有什么不同?请结合图,与同学们交流体会。
32、如图所示,在某一真空区域存在三个相邻且有理想边界的与纸面平行的匀强电场,Ⅰ区两竖直边界间距为L,匀强电场水平向左,场强大小为E;Ⅱ区匀强电场竖直向下,大小未知,两竖直边界间距也为L,上下方电场分布区间足够大;Ⅲ区匀强电场大小也为E,方向与竖直方向成斜向右上方,电场区间足够大。现有一电子,质量为m、电量大小为e,在Ⅰ区左侧边界的
点由静止释放,仅在电场力的作用下开始运动。试求:
(1)电子射出Ⅰ区进入Ⅱ区时的速度大小;
(2)若电子射出Ⅱ区进入Ⅲ区时的速度方向与Ⅲ区的电场方向平行,求Ⅱ区的电场强度;
(3)在满足第(2)问的前提下,电子从Ⅰ区左侧边界出发到首次回到Ⅰ区左侧边界的时间是多少。
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