1、如图所示,某物体运动的v—t图像是一条直线,下列说法正确的是( )
A.0~4s内物体的速度均匀增加
B.0~4s内物体的位移大小为4m
C.2~4s内物体的加速度为1m/s2
D.第2s内和第3s内物体的加速度大小相等,方向相反
2、如图所示为冰壶比赛场地简图,P、Q、O为场地中心线上的三个点,O为营垒圆心,Q为营垒圆形边界与中线交点.运动员练习投掷冰壶,经过助滑阶段,将冰壶投出,冰壶中心运动到P点时的速度为。冰壶沿着
直线运动,但是队友发现冰壶中心到不了O点,于是从
中点开始擦冰,一直擦到冰壶停下为止,冰壶中心恰好停在了O点。已知
,擦冰前冰壶与冰面间的动摩擦因数为0.02,重力加速度
。则擦冰后冰壶与冰面间的动摩擦因数约为( )
A.0.014
B.0.015
C.0.016
D.0.017
3、某同学画的表示磁感应强度B、电流I、安培力F的相互关系的图如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图甲所示,火箭发射时速度能在内由零增加到
;如图乙所示,防抱死制动系统
能使汽车从
的速度在
内停下来,关于这两个过程,下列说法中正确的是( )
A.火箭的速度变化量比汽车的速度变化量小
B.火箭的加速度比汽车的加速度大
C.火箭发射过程的加速度方向与其速度方向相反
D.汽车刹车过程的加速度方向与其速度方向相反
5、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
6、以下物理量是矢量的是( )
A.磁感应强度
B.电动势
C.磁通量
D.电流强度
7、1820年,物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。已知通电长直导线周围某点的磁感应强度,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比。如图所示,两通电直导线相互绝缘且垂直放置,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根长直导线中通有电流I,在距离导线d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则图中与两导线距离均为2d的M、N两点处的磁感应强度大小分别为( )
A.2B、0
B.0、2B
C.0、B
D.B、0
8、回旋加速器被广泛应用于科学研究和医学设备中,其原理如图所示,两个铜质D形盒间的狭缝很小,粒子穿过狭缝的时间可忽略。若用它对氕核()加速,所需的高频电源的频率为f。已知磁场的磁感应强度为B,加速电压大小为U,不考虑相对论效应,下列说法正确的是( )
A.U越大,氕核在加速器中运动的总时间越短
B.U越大,氕核射出加速器时的动能越大
C.随着速度的增加,氕核在一个D形盒中运动一次的时间在减小
D.不改变f和B也可对氘核()加速,但氘核射出加速器时的速度较小
9、在一次军事演习中,一伞兵从悬停在高空的直升机中以初速度为零落下,在空中沿竖直方向运动的v-t图像如图。则伞兵在( )
A.0~10s内位移大小为50m
B.10s~15s内加速度逐渐增大
C.0~10s内所受阻力逐渐增大
D.10s~15s内所受阻力逐渐增大
10、关于地球同步卫星,下列说法正确的是( )
A.周期相同
B.线速度相同
C.加速度相同
D.受到的万有引力相同
11、质量为m的子弹以某一初速度击中静止在粗糙水平地面上质量为M的木块,并陷入木块一定深度后与木块相对静止,甲、乙两图表示这一过程开始和结束时子弹和木块可能的相对位置,设地面粗糙程度均匀,木块对子弹的阻力大小恒定,下列说法正确的是( )
A.若M较大,可能是甲图所示情形:若M较小,可能是乙图所示情形
B.若较小,可能是甲图所示情形:若
较大,可能是乙图所示情形
C.地面较光滑,可能是甲图所示情形:地面较粗糙,可能是乙图所示情形
D.无论m、M、的大小和地面粗糙程度如何,都只可能是甲图所示的情形
12、蹦极是一项超刺激的运动,如图所示,人的运动过程简化为从O点开始下落,在A点弹性绳刚好伸直,B点速度达到最大,下落到最低点C点后向上弹回。忽略空气阻力,则在人下落过程中( )
A.人在OA阶段,做自由落体运动,处于超重状态
B.人在AB阶段,向下做加速运动,处于超重状态
C.当人在B点时,人的加速度为零,处于平衡状态
D.当弹性绳被拉到最长时,人的速度为零,处于平衡状态
13、某火车由8节质量相等的车厢组成,列车沿平直轨道匀加速行驶时,第1节对第2节车厢的牵引力为。若每节车厢所受阻力均相等,则第7节对第8节车厢的牵引力为( )
A.
B.
C.
D.
14、用细线拉一质量为m的小球竖直向上做加速度大小为g的匀减速运动时,g为重力加速度,则下列分析正确的是( )
A.细线的拉力大小为
B.小球的重力变为
C.小球的重力减小了
D.小球处于超重状态
15、回旋加速器工作原理如图所示,磁感应强度大小为的匀强磁场与D形盒垂直,两盒间的狭缝很小,粒子穿过的时间可忽略,两盒接在电压为
、频率为
的交流电源上。氦原子核
从
处进入加速器中被加速,从粒子出口处射出时的动能为
,在除交流电频率外其他条件不变的情况下,让锂原子核
从
处进入加速器中被加速,锂原子核
被加速后从粒子出口处射出,下列说法正确的是( )
A.锂原子核被加速后从粒子出口处射出时的动能为
B.锂原子核被加速后从粒子出口处射出时的动能为
C.锂原子核在磁场中运动的时间更长
D.氦原子核在磁场中运动的时间更长
16、如图甲所示,在“用传感器观察平行板电容器的放电”实验中,单刀双掷开关先置于1位置,待一段时间后,再置于2位置,利用电容器放电过程中记录的数据作出的Ⅰ-t图像如图乙所示,已知电源电动势为8.0V,下列说法正确的是( )
A.到
时间内,电容器放电量约为
B.电容器的电容约为
C.如果将平行板电容器的板间距离增大,放电I-t图像距坐标原点会变远
D.如果匀速将一块陶瓷板放入电容器两板之间,则电容C均匀变小
17、质量为m的小球由轻绳a、b分别系于一轻质木架上的A点和C点,如图所示,当轻杆绕轴BC以角速度ω匀速转动时,小球在水平面内做匀速圆周运动,绳a在竖直方向,绳b在水平方向,当小球运动到图示位置时,将绳b烧断的同时轻杆停止转动,则( )
A.小球将在竖直平面内做匀速圆周运动
B.小球将在水平面内做匀速圆周运动
C.若角速度ω较小,小球在垂直于平面ABC的竖直平面内摆动
D.在绳b被烧断的前后,绳a中张力大小不变
18、短跑运动员进行训练时,常常会将阻力伞绑在腰间来对抗阻力以提高核心力量。该项训练具有易操作,不易受伤,阻力大小易控制的特点。如图2所示,当阻力伞全部打开时,阻力伞的中心轴线保持水平,共6根伞绳,每根伞绳均与中心轴线的夹角为30°,阻力伞所受的空气阻力为90N,该运动员做匀速直线运动,那么每根伞绳承受的拉力约为( )
A.15N
B.90N
C.N
D.N
19、金秋十月,各高中学校如火如荼的开展了体育艺术节,下列有关赛场中的分析正确的是( )
A.田径800m赛场中,平均速度最大的选手将获得冠军
B.铅球比赛中,铅球离手后运动至最高点时加速度为零
C.羽毛球比赛中,羽毛球在空中飞行过程只受重力作用
D.跳高比赛中,运动员跃过杆的瞬间处于完全失重状态
20、如图所示为某物体运动的图像,图中有
,则下列说法正确的是( )
A.该物体的速度越来越大
B.该物体正在做曲线运动
C.该物体做的是匀加速直线运动
D.该物体的加速度越来越大
21、一辆电动汽车,在公路上由静止开始做匀加速直线运动,经过6s,速度达到24m/s。此过程中汽车的加速度大小为______m/s2,位移大小为______m。
22、医生做某些特殊手术时,利用电磁血流计来监测通过动脉的血流速度,电磁血流计由一对电极a和b以及磁极N和S构成,磁极间的磁场是均匀的。使用时,两电极a、b均与血管壁接触,两触点的连线、磁场方向和血流速度方向两两互相垂直,如图。由于血液中的正负离子随血流一起在磁场中运动,电极a、b之间会有微小电势差。在达到平衡时,血管内部的电场可看做是匀强电场,血液中的离子所受的电场力和磁场力的合力为零,血管壁的厚度可忽略,在某次监测中,已知两触点的距离为d,两触点间的电势差为,磁感应强度的大小为
,血流速度约为
,则电极a、b的电势高低情况为
__
(选填“
”、“
”或“
),当血流速度约为
时(其他不变),则所测电势差为______。
23、如图所示,水平桌面离地面高为H,质量为m的小球从离桌面高为h处,由静止沿固定在桌面上的光滑曲面轨道下滑至地面,不计空气阻力,重力加速度为g。假设以桌面为零势能的参考平面,则此过程中,重力做的功为_________;小球落地前瞬间的机械能为________。
24、质量是10g的子弹,以300m/s的速度射向质量是400g,静止在光滑水平桌面上的木块,子弹穿过木块后的速度为100m/s,这时木块的速度是_______m/s。
25、如图所示,一带正电的导体球M放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球N挂在横杆上。当小球N静止时,丝线与竖直方向成θ角由此推斯小球N带______电荷 (选填“正”或“负”)。现用另一与M完全相同的不带电导体球与M接触后移开,则丝线与竖直方向的夹角θ将________(选填“变大”或“变小”)。
26、平抛运动的两个分运动分别是:水平方向的______运动,和竖直方向的______运动,这两个分运动的时间______。(填“相等”或“不相等”)
27、某同学在“探究弹簧弹力和弹簧伸长量的关系”时,安装好实验装置,如图甲所示,在弹簧下端分别挂1个、2个、3个、4个、5个相同钩码,静止时弹簧长度分别是,
,
,
,
。若 该同学以弹簧的长度
为横坐标,以所挂钩码的重力G为纵坐标建立了图像,如图乙所示,则由图可知弹簧的原长为______cm,该弹簧的劲度系数为______N/m.
28、如图所示,匀强电场中A、B、C三点构成一个直角三角形,其中∠A=300,BC=40cm,把电荷量为2×10-10C的负点电荷由A点移动到B点,电场力做功4.8×10-8J,将它由C点移到A点需要克服电场力做功9.6×10-8J,取B点的电势为零,求A、C两点的电势及场强的大小。
29、如图所示,在两端封闭、粗细均匀的U形细玻璃管内有一段水银柱,水银柱的两端各封闭有一段空气。当U形管两端竖直朝上时,左、右两边空气柱的长度分别为l1=18.0 cm和l2=12.0 cm,左边气体的压强为12.0 cmHg。现将U形管缓慢平放在水平桌面上,没有气体从管的一边通过水银逸入另一边。求U形管平放时两边空气柱的长度。在整个过程中,气体温度不变。
30、某同学制作了一个“竖直加速度测量仪”,可以用来测量竖直上下电梯运行时的加速度,其构造如图所示。把一根轻弹簧上端固定在小木板上,下端悬吊0.9N重物时,弹簧下端的指针指木板上刻度为C的位置,把悬吊1.0N重物时指针位置的刻度标记为O,OC的距离为2cm。以后该重物就固定在弹簧上,和小木板上的刻度构成了一个“竖直加速度测量仪”。
(1)求该弹簧的劲度系数和重物在O点的加速度;
(2)以O点为0刻度线,请在图中除O以外的6根长刻度线旁,标注加速度的大小,示数的单位用m/s2表示,加速度的方向向上为正、向下为负。说明这样标注的原理;
(3)仿照以上装置,设计一个“水平加速度测量仪”。要求:画出它的装置图,说明它的构造;介绍加速度刻度的标注原理。g取10m/s2。
31、如图所示,一质量为的长木板A放在光滑水平平台上,另有一可视为质点、质量
的木块B,放在长木板A的左端,平台的右端固定有高度和长木板厚度相等的挡板C(厚度不计),开始时A、B均处于静止状态。
时刻对木块B施加一方向水平向右、大小
的恒定拉力,
时撤去力F,再经过
时A、B达到共同速度,长木板A的右端恰好运动到平台的右端,木块B恰好脱离长木板A水平抛出,之后木块B从D点沿切线无碰撞地落入光滑圆弧轨道
,并恰好能运动到圆弧轨道的最高点G,
为圆弧轨道的竖直直径,
段圆弧所对应的圆心角为
,取重力加速度大小
,不计空气阻力。求:
(1)木块B在圆弧轨道最低点E时对轨道的压力大小;
(2)木块B在长木板A上表面滑动的过程中产生的内能;
(3)D点到平台边沿的水平距离。
32、空气的摩尔质量M=29g/mol,则空气中气体分子的平均质量为多少?标况下,成年人做一次深呼吸约吸入450cm3的空气,试估算做一次深呼吸,吸入的空气质量是多少?所吸入的气体分子数大约是多少?(阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1 ,标况下Vm=22.4L/mol)(结果取两位有效数字)。
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