1、已知小船在静水中行驶速度v1=5m/s,现让船渡过某条河流,假定这条河的两岸是平行的,河宽d=100m,水流速度恒为v2=3m/s,方向与河岸平行。欲使小船以最短位移渡河,则渡河时间为( )
A.12.5s
B.20s
C.25s
D.50s
2、电容器储能已经广泛应用于电动汽车,风光发电储能,电力系统中电能质量调节。电容器储能的原理是,当电容器充电后,所带电荷量为Q,两极板间的电势差为U,则板间储存了电能。如图是电容为C的电容器两极板间电势差u和所带电荷量q的图像,则( )
A.该电容器的电容C随电荷量q增大而增大
B.图像中直线的斜率等于该电容器电容C
C.电源对该电容器充电为Q时,电源对该电容器做的功为QU
D.电源对该电容器充电为Q时,该电容器储存的电能为
3、如图所示,将一个电动机M接在电路中,正常工作时测得电动机两端的电压为,流过电动机的电流为
;将电动机短时间卡住时,测得电动机两端的电压为
,流过电动机的电流为
。下列说法正确的是( )
A.电动机线圈电阻为
B.正常工作时,电动机消耗的电功率为
C.正常工作时,电动机产生的热功率为
D.正常工作时,电动机对外做功功率为
4、如图所示,一束带电粒子沿虚线飞过磁针上方,并与磁针指向平行,能使磁针N极转向读者。这束带电粒子可能是( )
A.向右飞的正离子
B.向左飞的负离子
C.向右飞的负离子
D.向左飞的电子
5、2020年11月24日4时30分,我国在文昌航天发射场,用长征五号遥五运载火箭成功发射探月工程嫦娥五号探测器,执行地外天体采样返回任务。如图所示,发射嫦娥五号时,长征五号遥五运载火箭内燃料燃烧所生成的炽热气体,从火箭尾部的喷管快速喷出,推动火箭加速上升。下列相关说法正确的是( )
A.点火瞬间,火箭的速度为零,所以加速度也为零
B.开始上升时,火箭的速度很小,但加速度可能很大
C.加速上升过程中,火箭处于失重状态
D.加速上升过程中,炽热气体对火箭的作用力大于火箭对炽热气体的作用力
6、长为l0的轻杆一端固定一个质量为m的小球,绕另一端O在竖直平面内做匀速圆周运动,如图所示.若小球运动到最高点时对杆的作用力为2mg,以下说法正确的是
A.小球运动的线速度大小为
B.小球运动的线速度大小为
C.小球在最高点时所受的合力3mg
D.小球在最低点时所受杆的拉力为3mg
7、如图所示,一质量为m的物体沿粗糙固定斜面加速下滑,在下滑过程中,物体受到的力有( )
A.重力、支持力、摩擦力、沿斜面向下的下滑力
B.重力、支持力、摩擦力、沿斜面向下的惯性力
C.重力、支持力、摩擦力、垂直斜面向下的压力
D.重力、支持力、摩擦力
8、两点电荷形成电场的电场线分布如图所示,A、B是电场线上的两点,下列说法正确的是( )
A.两点电荷的电性相同
B.两点电荷所带的电荷量相等
C.A点的电场强度比B点的电场强度大
D.A点的电场强度比B点的电场强度小
9、做简谐运动的弹簧振子,当它每次经过同一位置时,下列物理量一定相同的是( )
A.速度
B.动能
C.动量
D.速度变化趋势
10、如图所示是A、B两个物体在同一直线上运动的速度时间图像,则( )
A.A、B运动方向相反
B.A、B的加速度相同
C.时,A、B的速度相同
D.0~4s内,A、B的位移相同
11、如图所示,小孩坐在雪橇上,现用一个与水平方向成α角、大小为F的力拉着雪橇沿水平地面运动,则拉力在水平方向的分力大小是( )
A.F sin α
B.F cos α
C.
D.
12、如图所示,某单量程磁电式电表的基本组成部分是磁铁(极靴)、线圈、铁芯等,下列关于该磁电式电表的说法中正确的是( )
A.磁铁极靴与铁芯间的磁场是匀强磁场
B.电表中通的电流越大,指针偏转角度越大
C.电表里面的铁芯是为了减小线圈与磁场间的作用
D.改变电流方向,指针偏转方向不变
13、下列属于磁感应强度单位的是( )
A.Wb
B.Wb/s
C.N/(A•m)
D.N•m/A
14、如图所示,图中虚线是匀强磁场区的边界,一个闭合线框自左至右穿过该磁场区,线框经过图示的哪个位置时磁通量有增加的趋势( )
A.在位置1
B.在位置2
C.在位置3
D.在位置4
15、“蹦极”是一项非常刺激且具有挑战性的运动,可以拓展人生体验,培养意志力。某人身系弹性绳自高空P点自由下落,如图所示,a点是弹性绳的原长位置,c点是人所能到达的最低点,b点是人最终静止时的位置。空气阻力不计,则人从P点自由下落到最低点c的过程中( )
A.人从a点开始做减速运动,且人一直处于超重状态
B.在ab段,绳的拉力小于人的重力,人处于超重状态
C.在bc段,绳的拉力大于人的重力,人处于超重状态
D.在c点,绳拉人的力大于人拉绳的力,人将向上运动
16、如图甲,细线下悬挂一个没有柱塞的注射器,注射器内装有墨水。当注射器在竖直面内做小角度摆动时,沿着垂直于摆动方向匀速拖动下方硬纸板,注射器流出的墨水在硬纸板上形成了图乙所示的曲线。下列说法中正确的是( )
A.匀速拖动硬纸板移动距离L的时间等于注射器运动的周期
B.可以用x轴作为时间轴,用y轴表示注射器运动的位移
C.拖动硬纸板的速度越大,注射器运动的周期越短
D.拖动硬纸板的速度越大,注射器运动的周期越长
17、关于对力和运动的研究,下列说法中符合史实的是( )
A.牛顿首先提出了“如果运动中的物体没有受到力的作用,它将继续以同一速度沿同一直线运动”这一观点
B.伽利略将实验与逻辑推理和谐巧妙地结合起来,创造了一套对近代科学研究极为有益的科学方法
C.笛卡尔在《自然哲学的数学原理》一书中提出了三条运动定律
D.亚里士多德首先将物体间复杂多变的相互作用抽象为“力”
18、如图所示为两种形式的电梯,甲是商场中常用的扶梯,乙是居民楼中常用的直梯。则当它们都加速上升时(加速度方向如图所示)。下列说法正确的是( )
A.甲电梯上的人受到重力、支持力和摩擦力的作用
B.甲电梯上的人处于失重状态
C.乙电梯中的人处于失重状态
D.乙电梯中的人受到重力、支持力和摩擦力的作用
19、下列给出了四幅与感应电流产生条件相关的情景图,判断正确的是( )
A.图甲,水平直导线中电流逐渐减小时,其正下方的水平金属圆线圈中有感应电流
B.图乙,正方形金属线圈以虚线为轴匀速转动时,线圈中有感应电流
C.图丙,矩形导线框以其任何一条边为轴转动时,线框中都有感应电流产生
D.图丁,正方形导线框加速离开同一平面内的条形磁体时,线框中有感应电流产生
20、甲、乙两颗人造卫星质量相等,均绕地球做圆周运动,甲的轨道半径是乙的2倍。下列应用公式进行的推论正确的有( )
A.由可知,甲的速度是乙的
倍
B.由可知,甲的向心加速度是乙的2倍
C.由可知,甲的向心力是乙的
D.由可知,甲的周期是乙的
倍
21、()如图所示.在光滑水平面上有A、B两辆小车,水平面左侧有一竖直墙,在小车B上坐着一个小孩,车B与小孩的总质量是车A质量的4倍。从静止开始,小孩把车A以速度v(对地)推出,车A返回后,小孩抓住并再次把它推出,每次推出的车A的速度都是v(对地)、方向向左,则小孩把车A总共推出 次后,车A返回时,小孩不能再接到(小车与竖直墙相撞无能量损失)
22、如图,某自动洗衣机洗衣缸的下部与控水装置的竖直均匀细管相通,细管的上部封闭,并和压力传感器相连接。洗衣缸进水时,细管中的空气被水封闭,随着洗衣缸中水面的升高,细管中的空气被压缩,当细管中空气压强达到一定数值时,压力传感器使进水阀门关闭,达到自动控制水位的目的。假设水位变化时管内空气温度恒定,当水位上升时细管内空气将_________(填“吸热”“放热”),若刚进水时细管被封闭的空气柱长度为L,当空气柱被压缩到0.96L时,压力传感器使洗衣机停止进水,此时洗衣缸与细管内水位的高度差为_________cm。(结果保留两位有效数字,设大气压,水的密度
,g取10m/s2)
23、液晶:是介于固态和液态之间的一种物质状态。
液晶特点:
(1)液晶态既具有液体的______性,又在一定程度上具有晶体分子的______排列的性质;
(2)具有光学各向______性。
24、如图所示为声波干涉演示仪的原理图,两个U形管A和B套在一起,A管两侧各有一小孔.声波从左侧小孔传入管内,被分成两列频率________的波.当声波分别通过A、B传播到右侧小孔时,若两列波传播的路程相差半个波长,则此处声波的振幅________;若传播的路程相差一个波长,则此处声波的振幅________.
25、声音在空气中的速度约,当声音遇到障碍物时会被反射回来,如果回声到达人耳比原声晚
以上,人耳就能听到回声。某人离墙壁
,若他对着墙壁说话,他______听到回声。(填“能”或“不能”)
26、分别为5N、9N和11N的三个共点力,它们之间的夹角可以变化,则它们的合力的最大值是__________;合力的最小值是__________。
27、验证机械能守恒定律的实验装置如图1所示,纸带下端悬挂质量为的重物,接通打点计时器的电源让重物自由落下,重复多次,挑选出点痕迹清晰的一条纸带如图2所示,O是打下的第一个点,A、B、C是纸带上的连续三个计时点,OA=71.01cm,OB=78.60cm,OC=86.61cm,打点周期为
,重力加速度g取
。
(1)从O到B,重物重力势能减少_______J,动能增加
_______J.(保留2位有效数字)
(2)数据处理中发现总是稍大于
,其主要原因是_______。
(3)选取一条纸带以某点对应的速度平方为纵轴,以该点到O的距离h为横轴,根据得到数据绘出
的图像.若得到的图像为一条过原点的直线,直线斜率约为重力加速度g的_______倍,则机械能守恒得以验证.(保留1位有效数字)。
28、光子的动量p与能量E的关系为。静止的原子核放出一个波长为λ的光子.已知普朗克常量为h,光在真空中传播的速度为c,求:
(1)质量为M的反冲核的速度为多少?
(2)反冲核运动时物质波的波长是多少?
29、如图,有一个足够长竖直固定在地面的透气圆筒,筒中有一劲度系数为k的轻弹簧,其下端固定,上端连接一质量为m的薄滑块,圆筒内壁涂有一层新型智能材料——ER流体,它对滑块的阻力可调节。开始滑块静止,ER流体对其阻力为0,弹簧的长度为L。现有一质量也为m的物体从距地面2L处自由落下,与滑块碰撞后粘在一起向下运动.为使滑块恰好做匀减速运动,且下移距离为时速度减为0,ER流体对滑块的阻力必须随滑块下移而适当变化,忽略空气阻力,以滑块初始高度处为原点,向下为正方向建立Ox轴。
(1) 求ER流体对滑块的阻力随位置坐标x变化的函数关系式及题中L要满足的条件;
(2) 滑块速度第一次减为0瞬间,通过调节,使以后ER流体对运动的滑块阻力大小恒为λmg,若此后滑块向上运动一段距离后停止运动不再下降,求λ的取值范围。
30、如图所示,电流表G的满偏电流,内阻
,
为一阻值未知的定值电阻。闭合开关
,断开开关
,调节滑动变阻器R使电流表的示数为200μA,此时回路总电阻为
;同时闭合开关
和
,调节滑动变阻器R使电流表的示数仍为200μA,此时回路总电阻为
。求:
(1)电源电动势;
(2)定值电阻的阻值。
31、如图所示,两根足够长的平行光滑金属导轨MN、PQ相距L=1m,上端连接一个阻值R=1Ω的电阻,导轨平面与水平面夹角θ=37°,长为L的金属棒ab垂直于MN、PQ放置在导轨上,且始终与导轨接触良好,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中。已知金属棒ab的质量为m=1kg、阻值R′=1Ω,磁场的磁感应强度B=1T,重力加速度g=10m/s2,导轨电阻不计。现闭合开关,金属棒ab从静止开始运动,若金属棒下滑距离为s=20m时速度恰达到最大(sin37°=0.6,cos37°=0.8),求:
(1)金属棒刚开始运动时的加速度;
(2)金属棒的最大速度;
(3)金属棒由静止开始下滑位移为s的过程中,金属棒上产生的焦耳热。
32、如图所示,长为h的水银柱将上端封闭的玻璃管内气体分隔成上、下两部分,A处管内、外水银面相平,上部分气体的长度为H。现将玻璃管缓慢竖直向下按压一定高度,稳定时管中上部分气体压强为。已知水银的密度为
,重力加速度为g,大气压强为
,该过程中气体的温度保持不变。求:
①玻璃管向下按压前,上部分气体的压强p;
②玻璃管向下按压后,上部分气体的长度。
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