1、如图甲所示,斜面固定,用沿斜面向上的不同的恒力F,使同一物体沿斜面向上做匀加速运动,其加速度a随恒力F的变化关系如图乙所示。则根据图线斜率和截距可求得的物理量是( )
A.物体质量
B.斜面倾斜角
C.当地重力加速度
D.物体与斜面动摩擦因数
2、如图所示,一可视为质点的小物块先后沿两光滑斜面Ⅰ和Ⅱ从顶端由静止滑下﹐到达底端的时间分别为t1和t2,斜面Ⅰ与水平面的夹角为30°,斜面Ⅱ与水平面的夹角为45°(未标出),则( )
A.
B.
C.
D.无法判断
3、如图所示,物体沿曲线轨迹的箭头方向运动,AB、ABC、ABCD、ABCDE四段曲线轨迹运动所用的时间分别是:1s,2s,3s,4s。下列说法不正确的是( )
A.物体在AB段的平均速度为1m/s
B.物体在ABC段的平均速度为
C.AB段的平均速度比ABC段的平均速度更能反映物体处于A点时的瞬时速度
D.物体在B点的速度等于AC段的平均速度
4、如图所示,我国高速磁悬浮试验样车采用了磁悬浮原理,阻力比普通的高铁小很多,其速度可达600km/h,拥有“快起快停”的技术优点,下列说法正确的是( )
A.因阻力比普通的高铁小很多,所以磁悬浮列车惯性比较小
B.速度可达600km/h,这是指平均速度
C.能“快起快停”,是指加速度大
D.磁悬浮列车在两城市间运行时可视为质点,这种研究方法叫“微元法”
5、在如图所示的电路中,输入电压U恒为10V,灯泡L标有“3V 6W”字样,若灯泡恰能正常发光,以下说法正确的是( )
A.电动机两端电压为10V
B.电动机的电阻为2.5Ω
C.通过电动机的电流为2A
D.整个电路消耗的电功率是10W
6、如图中,光滑接触面对处于静止状态的球的弹力分析正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,长为的轻质绝缘不可伸长细线,一端固定在水平向右匀强电场中的O点→端系一质量为m,电量为+q的带电小球,小球能静止在位置A,OA与竖直方向成30°角,重力加速度为g。现将小球拉到位置B,OB呈水平且
,然后静止释放,对于小球后续的运动,下列说法正确的是( )
A.匀强电场的电场强度
B.小球释放后可以做完整的圆周运动
C.小球的最大速度为
D.做圆周运动过程中,绳子的最大拉力为
8、如图所示,一足够长的水平传送带以恒定的速度顺时针运行。将一物体轻轻放在传送带的左端,以v、a、x、Ff表示物体速度大小、加速度大小、位移大小和所受摩擦力的大小。下列选项可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、空间存在着匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面(图中平面)向里,电场方向沿y轴正方向向上。某一重力不计、带正电的粒子自坐标原点O沿y轴正方向以初速度
射出。在下列四幅图中,能正确描述该粒子运动轨迹的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,电容式麦克风的振动膜是利用超薄金属或镀金的塑料薄膜制成,它与基板构成电容器。工作时,振动膜随声波左右振动。下列说法正确的是( )
A.振动膜向左运动时,电容器的电容减小
B.振动膜向左运动时,电阻上有从a到b的电流
C.振动膜向右运动时,电容器的电容减小
D.振动膜向右运动时,电阻上有从b到a的电流
11、纯电动汽车不排放污染空气的有害气体,具有较好的发展前景。某型号的电动汽车在一次刹车测试中以的速度匀速行驶,刹车后第一个
内的位移与最后一个
内的位移之比为
,设汽车做匀减速直线运动,则刹车后
内汽车通过的距离是( )
A.
B.
C.
D.
12、一质量为的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移
与时间
的关系图像如图所示,其中
时间内的图像为直线。以下判断正确的是( )
A.时间内,乘客的速度不断增大,处于超重状态
B.时间内,乘客的速度不断减小,处于失重状态
C.时间内,乘客的速度不断减小,处于超重状态
D.时间内,乘客的速度不断增大,处于失重状态
13、我国新型电动汽车迅猛发展,一新型电动汽车在水平路面上进行测试时,汽车由静止以恒定的加速度启动,在汽车做匀加速直线运动的时间内,下列关于汽车的动量大小p和汽车的速度大小v、运动时间t、位移大小x的关系图像,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
14、有一种趣味运动,运动员手持乒乓球拍托实心塑料球移动,距离大者获胜。若某运动员在趣味运动中沿水平面做匀加速直线运动,手、球拍与球保持相对静止且球拍平面和水平面之间的夹角为θ,如图所示。设球拍和球质量分别为 M、m,不计球拍和球之间的摩擦,不计空气阻力,则( )
A.该运动员的加速度大小为gsinθ
B.球拍对球的作用力大小为mg
C.球拍对球的作用力大小为mgcosθ
D.该运动员对球拍的作用力大小为
15、如图所示,某机车在运动过程中的图像,已知其在水平路面沿直线行驶,规定初速度
的方向为正方向,已知机车的质量为5t,运动过程中所受阻力恒定为
。下列说法正确的是( )
A.该机车做匀加速直线运动
B.该机车的加速度大小为
C.该机车在前3秒的位移是24m
D.零时刻机车的牵引力的功率为
16、小宇同学在探究电表改装时,取了两个满偏电流均为Ig=1mA、内阻rg=30Ω的表头,分别改装成量程为0~3V的电压表和量程为0~0.6A的电流表。下列操作正确的是( )
A.改装成电压表应该串联一个2970Ω的定值电阻,改装成电流表应该并联一个0.15Ω的定值电阻
B.改装成电压表应该并联一个2990Ω的定值电阻,改装成电流表应该串联一个0.15Ω的定值电阻
C.改装成电压表应该串联一个2970Ω的定值电阻,改装成电流表应该并联一个0.05Ω的定值电阻
D.改装成电压表应该并联一个2990Ω的定值电阻,改装成电流表应该串联一个0.05Ω的定值电阻
17、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为,a、b接入电压有效值恒定的交变电源,其中
为滑动变阻器,
、
为定值电阻,电流表、电压表均为理想电表,当滑动变阻器
的滑片向下移动后,电流表及两个电压表示数变化量的绝对值分别用
、
和
表示,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图(a),我国某些农村地区人们用手抛撒谷粒进行水稻播种。某次抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图(b)所示,其轨迹在同一竖直平面内,抛出点均为O,且轨迹交于P点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别为v1和v2,其中v1方向水平,v2方向斜向上。忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是( )
A.谷粒1的加速度小于谷粒2的加速度
B.谷粒2从O到P的运动时间大于谷粒1
C.谷粒2的水平分速度等于v1
D.两谷粒从O到P的平均速度相等
19、请阅读下述文字,完成下列3小题。
2022年6月5日,神舟十四号载人飞船与天和核心舱成功对接,陈冬、蔡旭哲、刘洋三名航天员顺利进入天和核心舱。如图所示,对接后的组合体绕地球的运动可视为匀速圆周运动。已知组合体的质量为,绕地球运动的轨道半径为
,地球质量为
,地球半径为
,引力常量为
。地球可视为质量分布均匀的球体。
【1】组合体受到地球的万有引力大小为( )
A.
B.
C.
D.
【2】组合体绕地球做匀速圆周运动的角速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
【3】场是一种客观存在的物质,组合体与地球之间的万有引力是通过引力场产生的。类比用电场线描述静电场,可以用引力场线描述引力场。不考虑其它天体的影响,地球周围的引力场线分布与下列电场的电场线分布相似的是( )
A.匀强电场
B.孤立点电荷的电场
C.两个等量同种电荷的电场
D.两个等量异种电荷的电场
20、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.
21、质量为1 kg的物体沿直线运动,其vt图象如图8所示,则此物体在前4 s和后4 s内受到的合外力冲量分别为______ N·s, ______ N·s。
22、一根长0.8米的细绳一端固定,另一端拴一质量为0.4千克的小球,将细绳拉到水平位置放手,求小球摆到最低点时的速度和绳对球的拉力。
23、在x轴上运动的质点的坐标x随时间t的变化关系为x=2t+3t2,则其加速度a=_________m/s2,t=0时,速度为 m/s。(x的单位是米,t 的单位是秒)
24、在电场中某点放一电量为5.0×10-12C的负电荷,受到方向竖直向下、大小为2.0×10-8N的电场力,则该处的场强大小为_____,方向______;如果在该处放上一个电量为1.2×10-12C的正电荷,则该处的场强大小为_______,方向______;如果将该点的电荷拿走,则该点的场强大小为_____,方向_______。
25、完成下列核反应方程。
(1)N+
He→___________+
H;
(2)C+
He→___________+
H;
(3)___________+He→
C+
n;
(4)Ar+___________→
Ca+
n。
26、若某通电导线长度为L,电流大小为I,放在磁场强度为B的磁场中,当导线与磁场线平面平行时,所受安培力F为___________;当导线与磁场线平面垂直时,所受安培力F为___________。
27、为了测量小木块与木板间的动摩擦因数μ,某小组使用位移传感器设计了如图甲所示的实验装置,让木块从倾斜木板上的A点由静止释放,位移传感器可以测出木块到传感器的距离。位移传感器连接计算机,描绘出滑块相对传感器的位移x随时间t的变化规律如图乙所示。
(1)根据图乙可计算出0.2 s时木块的速度v=_____ m/s,木块加速度a=_____ m/s2(结果均保留2位有效数字)。
(2)为了测定木块与木板间的动摩擦因数μ,还需要测量的物理量是____ (已知当地的重
力加速度g);
A.木块的质量
B.木块的宽度
C.木板的倾角
D.木板的长度
28、一个物体以速度v0水平抛出,经时间t=2秒落到地面上,水平射程为10米,(g=10m/s)
求:(1)物体下落的高度?
(2)初速度的大小?
29、如图所示,MN、PQ为两条平行放置的金属导轨,导轨左端接电阻R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面。金属棒ab接触良好地斜放在两导轨之间,与导轨的夹角为
,两个触点之间的长度为L,电阻为r。若金属棒ab以速度v水平向右匀速运动,不计导轨的电阻,则通过金属棒的电流为多大?a、b之间的电压为多大?
30、有一个魔术表演是将写上字的纸装进透明文件袋后放进水中,纸上的字消失不见了,其现象可用以下模型通过光的全反射来解释,如图所示,在透明塑料砖不透光的侧面区域内部写上字,将透明塑料砖浸入装有水的容器中,当透明塑料砖与水平面成一定角度时,外部光线在水面折射后进入水内部到达塑料砖界面时发生全反射。没有光进入塑料砖内部,也就不会有光从塑料砖传出,因此人观察不到塑料砖内部的字。已知能达到塑料砖表面的光线在从空气入射水面时最大入射角为53°。当塑料砖与竖直面夹角时,恰好无法观察到塑料砖上的字,已知水的折射率为
。
(1)求光线从空气进入水中后光线与竖直面的夹角范围;
(2)求塑料砖的折射率(保留到小数点后三位,光线从介质1射入介质2时对应的折射率,其中
为介质1的折射率,
为介质2的折射率)。
31、如图所示,从高为h=5m,倾角为θ=45°的斜坡顶点水平抛出一小球,小球的初速度为v0。若不计空气阻力,求:(g=10m/s2)
(1)使小球能落在水平面上,小球的初速度v0至少为多少;
(2)当小球的初速度v0=4m/s时,小球在空中运动的时间是多少?
32、当用频率为的光子照射处于基态的氢原子时,刚好使氢原子核外的电子脱离原子核的引力束缚而成为自由电子。已知电子质量为
,普朗克常量为
。
(1)求基态氢原子的电离能;
(2)当用频率为的光子照射处于基态的氢原子时,能激发出电子,求该电子在脱离核以后速度的大小
。
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