1、如图所示为一弹簧振子做简谐运动的振动图像,由图可知下列说法中正确的是( )
A.在t=0.1s时,弹簧振子的加速度为正向最大
B.从t=0.1s到t=0.2s时间内,弹簧振子做加速度增大的减速运动
C.在t=0.4s时,弹簧振子的弹性势能最小
D.在t=0.2s与t=0.4s两个时刻,振子的速度最大
2、一质点自原点开始在x轴上运动,初速度 v0>0,加速度a>0,a值不断减小直至为零的过程中,质点的( )
A.速度不断减小,位移一定减小
B.速度不断减小,位移一定增大
C.速度不断增大,当a=0时,速度达到最大,位移不断增大
D.速度不断减小,当a=0时,位移达到最大值
3、某款质量的汽车沿平直公路从静止开始做直线运动,其
图像如图所示。汽车在
时间内做匀加速直线运动,
内汽车保持额定功率不变,
内汽车做匀速直线运动,最大速度
,汽车从
末开始关闭动力减速滑行,
时刻停止运动。已知,
,汽车的额定功率为
,整个过程中汽车受到的阻力大小不变。下列说法正确的是( )
A.时刻的瞬时速度
B.汽车在内通过的距离
C.为
D.阻力大小为
4、北京时间2023年11月1日6时50分,我国在太原卫星发射中心成功将“天绘五号”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。“天绘五号”卫星在轨道上做匀速圆周运动的周期为T,月球绕地球公转周期为T0,则“天绘五号”卫星与月球的轨道半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,在直角坐标系的第一象限中,有一等腰直角
,
区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,
点在
轴上,
点在
轴上,各点间距离
。边长也为
的正方形导线框
的
边在
轴上,
时刻,该导线框恰好位于图中所示位置(
边与
轴重合),此后导线框在外力的作用下沿
轴正方向以恒定的速度
通过磁场区域。若规定逆时针方向为导线框中电流的正方向,则导线框通过磁场区域的过程中,导线框中的感应电流
、外力沿
轴方向的分量
随导线框的位移
变化的图像(图中曲线均为抛物线的一部分)中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、草原上,一只野兔发现潜伏在周围的狼群后开始全速奔跑,某段时间内它们依次经过水平面内A、B、C、D四点,其运动轨迹为如图所示的虚线,此过程中野兔的速度大小不变,在这四点中,野兔的速度与所受合力
的示意图可能正确的是( )
A.图中A点
B.图中B点
C.图中C点
D.图中D点
7、一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其的图象如图所示,则( )
A.质点做匀加速直线运动,加速度为0.75
B.质点做匀速直线运动,速度为3m/s
C.质点在第4s末速度为6m/s
D.质点在前4s内的位移为24m
8、下列关于物理学实验中研究方法的叙述正确的是( )
A.利用光电门测速度,运用了理想模型法
B.验证平行四边形定则的实验,运用了等效替代法
C.伽利略对自由落体运动的研究,运用了控制变量法
D.利用插有细玻璃管的水瓶观察微小形变,运用了微元法
9、下列光学现象,属于光的干涉现象的是( )
A.丁达尔效应
B.阳光下的肥皂泡呈现彩色条纹
C.沙漠中出现的海市蜃楼现象
D.雨后天晴出现的彩虹
10、关于做简谐运动物体的位移、速度、加速度的关系,下列说法中正确的是( )
A.位移减小时,速度增大,加速度也增大
B.位移方向总跟加速度方向相反,但跟速度方向相同
C.物体远离平衡位置运动时,速度方向跟位移方向相同
D.物体通过平衡位置时,回复力为零,故处于平衡状态
11、如图所示,质量为的滑块恰好可沿倾角为
的斜面匀速下滑。现用一水平向右的恒力
推滑块,使滑块沿斜面向上做匀速运动。重力加速度
取
,则恒力
的大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,位于坐标原点O的波源发出的波在介质Ⅰ、Ⅱ中沿x轴传播,某时刻形成的完整波形如图,P、Q分别为介质Ⅰ、Ⅱ中的质点。下列说法正确的是( )
A.此时P沿y轴负方向运动
B.波源的起振方向沿y轴正方向
C.P、Q的振动频率相同
D.两种介质中的波速大小相等
13、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.麦克斯韦建立了电磁场理论,并捕捉到了电磁波
B.电磁波是客观存在的物质,没有能量
C.电磁波的传播速度一定是3×108m/s
D.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布仅与它的温度有关
14、下列说法错误的是( )
A.观察航空母舰上的舰载飞机起飞时,不能把航空母舰看做质点
B.“一江春水向东流”是以大地为参考系来描述江水的运动
C.千克、米、秒是国际单位制中的基本单位
D.宇宙飞船在太空没有惯性
15、如图所示的三张图片分别反映了飞机以三种不同速度在空中(不考虑空气的流动)水平飞行时产生声波的情况,图中一系列圆表示声波的传播情况,A点表示飞机的位置。已知声波在空气中的速度为340m/s。则( )
A.甲图中的飞机速度最大,乙图中的飞机速度大于340m/s
B.乙图中的飞机速度最大,丙图中的飞机速度小于340m/s
C.丙图中的飞机速度最大,乙图中的飞机速度等于340m/s
D.不能判断哪个图中的飞机速度最大,也不能比较各图中的飞机速度与声速的大小
16、某无线充电装置的原理如图所示,该装置主要由供电线圈和受电线圈组成,可等效为一个理想变压器,从受电线圈输出的交流电经过转化装置变为直流电给电池充电。充电时,供电端接有的正弦交流电,受电线圈输出电压
、输出电流
,下列说法正确的是( )
A.受电线圈输出电压的频率为100Hz
B.供电线圈和受电线圈匝数比为16:1
C.充电时,供电线圈的输入功率为80W
D.若供电端接220V直流电,也能进行充电
17、在物理学史上,正确认识运动和力的关系且推翻“力是维持物体运动的原因”这个观点的物理学家及建立惯性定律的物理学家分别是( )
A.亚里士多德、伽利略
B.伽利略、牛顿
C.伽利略、爱因斯坦
D.亚里士多德、牛顿
18、如图所示是一交变电流的图像,曲线部分为正弦函数的一部分,则该交变电流的有效值为( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,用来加速质量为m、电荷量为的质子,质子从下半盒的质子源由静止出发,加速到最大动能后射出,下列说法正确的是( )
A.增大交变电压U,质子的最大动能变大
B.增大交变电压U,质子在加速器中运行时间将不变
C.下半盒内轨道半径之比(由内到外)为
D.质子第2次进入上半盒的轨迹圆心在第1次进入上半盒的轨迹圆心的右侧
20、下图中不属于交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,一个物体从直角坐标的原点O做匀速运动,经过时间t=10s到达p点,则该物体在x方向的分速度为_______,y方向的分速度为______,物体在10s内的平均速度为______。
22、已知氢原子基态能级,激发态能级
,普朗克常量为h,光速度为c,则氢原子从
向
跃迁时发出的光子能量E=________和动量p=________,这种光子被一个处于基态的氢原子吸收后,该氢原子最多能释放出________个光子。
23、(1)某同学从实验室找到一只满偏电流、内阻Rg=1000Ω的灵敏电流表,想把该灵敏电流表改装成量程为0~5V的电压表,则需要串联一个阻值为___________Ω的电阻。
(2)该同学将改装好的电压表接入某电路,灵敏电流表的示数如图所示,由此可知电压表的电压U=_______V(结果保留三位有效数字)。
24、气温为25°℃时,在体积为V的导热容器中装有湿度为80%、压强为p(干燥空气与水蒸汽的分压之和)的空气。保持温度不变,当容器体积缓慢压缩为___________V时开始有水蒸气液化;此时固定容器体积,将温度降低到0后,容器内的压强为___________。设25℃和0℃时水的饱和蒸汽压分别为p1和p2,液化后生成的水的体积可忽略。
25、某电热棒电阻阻值为220,额定功率为220W,正常工作时电流为_______A;通电10s产生的热量为_______J
26、如图所示,物体静止于光滑水平面M上,力F作用于物体O点,现要使物体的合力沿着OO,的方向,(F和OO,都在M平面内),那么,必须同时再加一个力F′,这个力最小值是____________
27、现有两组同学在做“探究加速度与物体受力、物体质量的关系”实验。
(1)甲组同学利用如图1所示的装置,打点计时器使用的交流电的频率为50Hz。
①他们用小木块将长木板无滑轮的一端垫高,目的是平衡摩擦力。具体操作是:把木板垫高后,装有纸带的小车放在木板上,在________(选填“挂”或“不挂”)小桶并且计时器________(选填“打点”或“不打点”)的情况下,轻推一下小车,若小车拖着纸带做匀速运动,表明已经消除了摩擦力的影响。
②图2是某次实验得到的纸带,两计数点间有四个点未画出,部分实验数据如图所示,则小车的加速度a=________m/s2。
(2)乙组同学的实验平面很光滑,摩擦力可以忽略不计。他们通过测量质量相同的两辆小车在相同时间内通过的位移来比较它们的加速度,进而探究加速度与力的关系,实验装置如图3所示。将轨道分上下双层排列,两小车尾部的刹车线由后面的刹车系统同时控制,能使小车同时立即停下来。通过改变槽码盘中的槽码来改变拉力的大小。
①通过比较两小车的位移来比较两小车的加速度大小,你认为________(选填“可行”或“不可行”),请说明理由。________
②已知两小车质量均为500g,实验数据如表中所示。分析表中数据,你能得到结论是:________。
③一位同学通过比较实验中的数据,发现当乙车的拉力由0.2N增加到0.3N时,位移减小了0.5cm,力增大时加速度是不可能减小的,从而判定第一、二组实验数据至少有一组是有问题的,你________(选填“同意”或“不同意”)他的观点,请说明理由________。
28、如图是一个弹簧振子的振动图像,试完成以下问题。
(1)写出该小球位移随时间变化的关系式。
(2)在第末到第
末这段时间内,小球的加速度、速度、动能和弹性势能各是怎样变化的?
(3)该小球在第时的位移是多少?路程是多少?
29、如图所示,水平地面上有一质量为10 kg的木箱,地面与木箱之间的动摩擦因数为=0.1,一人用与水平方向夹45°角、大小为20 N的力推木箱,木箱向右运动,求木箱受到的滑动摩擦力的大小.(g=10 m/s2)
30、如图所示,在光滑水平面上,物块A以的速度向右与静止的物块B发生碰撞,碰后A以
的速度反向弹回。已知A的质量为
,B的质量为
,求:
(1)碰后B的速度大小v;
(2)碰撞过程中,B对A的冲量大小和方向。
31、如图所示,一根长L=0.2m的金属棒放在倾角为θ=370的光滑斜面上,并通以I=5A电流,方向如图所示,整个装置放在磁感应强度为B=0.6T,竖直向上的匀强磁场中,金属棒恰能静止在斜面上,则该棒的重力为多少?()
32、如图所示,一倾斜固定的传送带(足够长)与水平面的倾角,传送带以v=2m/s的速率沿顺时针方向勾速运行。从传送带上到传送带底端距离x0=4m的O点由静止释放一质量m=0.5kg的滑块(视为质点),滑块由静止释放后沿传送带向下运动,到达传送带底端时与挡板P发生碰撞,滑块与挡板P碰撞前后的速率不变。滑块与传送带间的动摩擦因数μ=
,取g=10 m/s2
(1)若滑块与挡板P第一次碰撞的时间t=0.02s,求该次碰撞过程中滑块所受合力大小的平均值F;
(2)求滑块与挡板P第一次碰撞后。到达的最高位置到传送带底端的距离L;
(3)求滑块以大于v的速率沿传送带上滑的总路程x。
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