1、如图所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法正确的是( )
A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量的变化量与男孩、小车的总动量的变化量相同
2、沿x轴传播的简谐横波在t1 = 0时刻的波形如图中实线所示,在t2 = 0.4s时刻的波形如图中虚线所示。已知波的周期0.2s < T < 0.4s,P为波中的一个振动质点。则下列说法不正确的是( )
A.波的传播速度可能为20m/s
B.在t3 = 0.6s时刻,质点P的振动方向一定向下
C.在t3 = 0.6s时刻,质点P的加速度方向一定向上
D.质点P在2.4s内运动的路程可能为96cm
3、一列简谐横波沿轴正方向传播,波速为2.0cm/s。某时刻该波刚好传播到
点,波形如图所示。从此时刻开始计时( )
A.时质点
正处于波峰
B.经过1.0s质点刚好完成一次全振动
C.时质点S开始振动,且振动方向向下
D.经过2.0s,质点沿
轴正方向运动4cm
4、2023年4月12日,我国“人造太阳”之称的全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创造了新的世界纪录,成功实现稳定态高约束模式等离子体运行403秒,其内部发生轻核聚变的核反应方程为,其中的X是( )
A.质子
B.中子
C.粒子
D.正电子
5、关于元电荷,下列说法正确的是( )
A.物体所带的电荷量叫作元电荷
B.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍
C.元电荷是电荷量的基本单位,其大小为1C
D.元电荷实质上指电子和质子本身
6、如图(a)所示,轻质弹簧上端固定,下端挂有钩码,钩码下表面吸附一个小磁铁。钩码在竖直方向做简谐运动时,某段时间内,小磁铁正下方的智能手机中的磁传感器采集到磁感应强度随时间变化的图像如图(b)所示,不计空气阻力,下列判断正确的是( )
A.钩码做简谐运动的周期为
B.钩码动能变化的周期为
C.在时刻,钩码的重力势能最大
D.时间内,钩码所受合外力的冲量为零
7、如图甲所示电路中,电源电动势为,内阻不计,
、
、
为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图乙所示。开关
闭合后下列判断正确的是( )
A.电流为
电流的2倍
B.的电阻相等
C.此时的电阻略小于
D.此时消耗的电功率为
8、如图所示x轴上,波源在原点O处,,
,
。
时,波源从平衡位置开始竖直向上振动,形成分别沿x轴向正方向和负方向传播的简谐横波,
时,波源刚好第一次回到平衡位置,此时质点c刚好开始振动。则下列说法正确的是( )
A.该波的周期为6s
B.该波的波速为0.5m/s
C.时,质点b正在向下运动
D.时,质点a回到平衡位置且向上振动
9、如图所示的电路中,电源电动势E,内阻r;闭合开关S,当滑动变阻器R的滑片P向上移动时,下列说法中正确的是( )
A.电流表示数变大
B.电压表示数变小
C.电阻的电功率变大
D.电源的总功率变大
10、利用如图所示的电路做“观察电容器的充、放电现象”实验,下列说法正确的是( )
A.开关S拨到1,电容器放电
B.开关S拨到2,电容器充电
C.电容器充、放电过程中,通过R的电流方向相反
D.电容器充、放电过程中,通过R的电流方向相同
11、某同学在用如图所示的装置做“探究加速度与力的关系”的实验时,忘记平衡小车运动中所受的摩擦力了,其他操作、计算及作图均正确,他最后作出的a-F关系图象可能是( )
A.
B.
C.
D.
12、所示的电路中,已知电源的电动势E=1.5V,内电阻r=1.0Ω,电阻R=2.0Ω,闭合开关S后,电路中的电流I等于( )
A.5A
B.3.0A
C.1.5A
D.0.5A
13、如图所示,某同学用胶棉拖把擦黑板,拖把由拖杆和拖把头构成。设某拖把头的质量为m,拖杆质量可忽略,拖把头与黑板之间的动摩擦因数为,重力加速度为g。该同学用沿拖杆方向的力F推拖把,让拖把头在竖直面内的黑板上匀速移动,此时拖杆与竖直方向的夹角为
。则下列判断正确的是( )
A.黑板受到的压力
B.拖把对黑板的摩擦力
C.上推时的推力
D.下推时的推力
14、如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行。初速度大小为
的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的
图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知
>
,则( )
A.时刻,小物块离A处的距离达到最大
B.时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大
C.0~时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左
D.0~时间内,小物块始终受到大小不变的摩擦力作用
15、如图,空间存在水平向右的匀强电场,电场强度大小,半径为R的圆环竖直固定。一质量为m、电荷量为q的带正电小球从轨道内侧最低点A以某一初速度v沿顺时针方向做圆周运动,小球恰好能通过圆弧上与圆心O等高的B点,重力加速度为g,则速度v大小为( )
A.
B.
C.
D.
16、某同学利用如图甲所示电路测量电池a的电动势Ea和内阻ra,实验时多次改变电阻箱的阻值,记录电阻箱阻值R,用电压传感器(可视为理想电表)测得路端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的关系图线a,重复上述实验方法测量电池b的电动势Eb和内阻rb,得到图乙中的图线b。由图线可知( )
A.Ea=Eb
B.Ea > Eb
C.ra= rb
D.ra > rb
17、福岛第一核电站的核污水含铯、锶、氚等多种放射性物质,一旦排海将对太平洋造成长时间的污染。氚()有放射性,会发生β衰变并释放能量,其半衰期为12.43年,衰变方程为
,以下说法正确的是( )
A.的中子数为3
B.衰变前的质量与衰变后和
的总质量相等
C.自然界现存在的将在24.86年后衰变完毕
D.在不同化合物中的半衰期相同
18、如图所示,轻绳的一端系一质量为 m 的金属球,另一端悬于 O 点,悬点O 到球上端的绳长为 L,球的直径为 d。将球拉到 A 点后由静止释放(摆角小于 5°),经过最低点 C 后,摆到 B 点速度减为零。在摆动过程中,设绳子与竖直方向夹角为θ,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.球摆动时的回复力大小为
B.球摆动的周期为
C.球摆到最高点时速度为零,绳子拉力也为零
D.增大球的摆角(不超过5°),球摆动的周期也变大
19、一汽车在平直的公路上以20m/s的速度匀速行驶,发现前面有情况需紧急刹车,刹车后的运动过程可视为匀减速直线运动,刹车过程的加速度大小为 则汽车( )
A.刹车后 6s内的位移大小为 50m
B.刹车后6s末的速度大小为 4m/s
C.刹车后第2s 内的平均速度大小为 12m/s
D.刹车后第1s 内和最后1s内的位移大小之比为 10:1
20、如图,为家庭吸盘式挂钩,当按压吸盘表面使得内部形成真空或负压,吸盘紧密吸附在竖直墙壁上。关于吸盘式挂钩的受力,下列说法正确的是( )
A.吸盘式挂钩受到3个力作用
B.吸盘式挂钩受到5个力作用
C.所挂重物的重力越大,吸盘式挂钩受到的摩擦力就越大
D.所挂重物的重力越大,吸盘式挂钩受到的吸附力就越大
21、通过某电阻的周期性交变电流的图象如图,则该交流电的有效值为 .
22、如图所示,在带电荷量为+Q的带电体C右侧有两个相互接触的金属导体A和B,均放在绝缘支座上.若先把A、B分开,再将C移走,则A、B分别带什么电?A带_________电,B带_______电(选填“正”负”“不带”)
23、四种基本相互作用分别是____________,____________,____________,____________。
24、一物体前一半时间平均速度大小为8m/s,后一半时间平均速度大小为4m/s,则全程的平均速度大小为_______。
25、标出图中电源的正负极_______.
26、在离地面80m高处无初速释放一小球,小球质量m=0.2kg,不计空气阻力,取小球释放点所在水平面为参考平面,则在第2s末小球的重力势能为 ___________ J,在第3s内重力势能的变化量为 ___________ J。(g取10m/s2)
27、用如图所示的向心力演示器探究向心力大小的表达式。已知小球在挡板A、B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为1:2:1,回答以下问题:
(1)在该实验中,主要利用了______来探究向心力与质量、半径、角速度之间的关系;
A.理想实验法 B.微元法 C.控制变量法 D.等效替代法
(2)探究向心力的大小与圆周运动半径的关系时,应选择两个质量______(选填“相同”或“不同”)的小球,分别放在挡板C与____________(选填“挡板A”或“挡板B”)处。
(3)当用两个质量相等的小球做实验,将小球分别放在挡板B和挡板C处,转动时发现左、右标尺上露出的红白相间的等分格数之比为1:2,则左、右两边塔轮的半径之比为____________。
28、如图所示,两足够长的平行光滑金属导轨竖直放置相距为,一灯泡L与两导轨相连,匀强磁场
,垂直轨平面向里。一质量为
、电阻为
,长度恰好与导轨宽度相等的导体棒在磁场上边界处由静止释放,下滑过程中导体棒始终保持水平,且与导轨接触良好。已知灯泡阻值为
,当导体棒下降
时灯泡恰好最亮且之后亮度不变,忽略导体棒运动过程中对原磁场的影响,导轨电阻不计,g取
。求:
(1)灯泡最亮时的功率;
(2)灯泡最亮时导体棒的速度大小
(3)灯泡最亮时导体棒两端的电势差U;
(4)导体棒从静止开始运动到灯泡最亮再继续运动0.2s,整个过程中,通过灯泡L的电荷量q及导体棒上产生的热量。
29、为了从坦克内部观察外部的目标,在坦克壁上开了一个小孔。假定坦克壁厚20cm,孔左右两边的距离为30cm。孔内安装一玻璃,厚度与坦克壁厚相同,ABCD为玻璃的截面,如图所示。用一束激光从A点与水平方向成37°射入玻璃,恰好从CD边中点射出,已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)玻璃的折射率
(2)坦克内的人从AB中点向外观察能看到的外界角度范围。
30、一台空调外机用两个三角形支架固定在外墙上,空调外机的重心恰好在支架横梁和斜梁的连接点O的上方,重力大小为250N。横梁AO水平,斜梁BO跟横梁的夹角为30°。
(1)横梁对O点的拉力沿OA方向,斜梁对O点的弹力沿BO方向,这两个力各有多大;
(2)如果把斜梁加长一点,仍保持连接点O的位置不变,横梁仍然水平,这时横梁和斜梁对O点的作用力大小将如何变化。
31、如图所示,在绕竖直轴匀速转动的水平圆盘盘面上,离轴心处放置一小物块,其质量为
,物块与圆盘间的动摩擦因数
。当圆盘转动的角速度
时,物块随圆盘一起转动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度
。求:
(1)物块的线速度v大小;
(2)物块的向心加速度a大小;
(3)欲使物块与盘面间不发生相对滑动,则圆盘转动的角速度不能超过多大?
32、半径为a、右端开小口的导体圆环和长为2a的导体直杆,它们单位长度电阻均为R0,圆环水平固定放置,环内区域分布着垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B。直杆在圆环上以速度v平行于直径CD向右做匀速直线运动,直杆始终与圆环良好接触,其位置由 θ 确定。求:
(1)当θ=时,直杆产生的电动势E的大小;
(2)当导体直杆处于如图所示位置,且θ=时,直杆受的安培力F的大小
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