1、赛车在经过弯道时,均采取减速入弯、加速出弯的驾驶方式。如图所示,为两赛车过弯时的情境,赛车运动方向均为从上至下。虚线表示赛车减速、加速的转换点。关于这两台赛车在此时所受到的合力,下列示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为m、长度为L、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。磁感应强度为B。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,( )
A.流经导体棒MN的电流的最大值为
B.导体棒MN向右先加速、后匀速运动
C.导体棒MN速度最大时所受的安培力也最大
D.电阻R上产生的焦耳热等于导体棒MN上产生的焦耳热
3、如图所示,有 40 个质量相等的小球(可视为质点),将它们用长度相等的轻绳依次连接,再将两端固定在天花板上,静止时,连接天花板的轻绳与水平方向夹角为30°。已知40颗小球的总重力为8N,则第15颗小球与第16颗小球之间轻绳的张力大小为( )
A.1N
B.3N
C.5N
D.7N
4、如图所示,光滑水平面上的甲、乙两物体用轻质弹簧连接,水平拉力F作用在甲物体上,使它们一起做匀加速直线运动,加速度大小为4m/s2,已知甲,乙的质量分别为m1=3kg和m2=2kg则( )
A.拉力F的大小为12N
B.弹簧弹力的大小为8N
C.突然撤去F后,甲、乙都立即做减速运动
D.在突然撤去F的瞬间,甲的加速度大小为4m/s2
5、如图是采用动力学方法测量空间站质量的原理图。若已知飞船质量为4.0×103kg,在飞船与空间站对接后,其推进器的平均推力F为1000N,推进器工作5s内,测出飞船和空间站的速度变化是0.05m/s,则( )
A.飞船对空间站的力比空间站对飞船的力大
B.飞船对空间站的推力为1000N
C.飞船的加速度为0.25m/s2
D.空间站的质量为9.6×104kg
6、如图所示,在第一象限有垂直纸面向外的匀强磁场(坐标轴上无磁场),位于x轴上的Р点有一粒子发射器,沿与x轴正半轴成60°角方向发射不同速率的电子,已知当速度为时,粒子恰好从О点沿y轴负方向离开坐标系,则下列说法正确的是( )
A.如果,则粒子速度越大,在磁场中运动的时间越长
B.如果,则粒子速度越大,在磁场中运动的时间越短
C.如果,则粒子速度越大,在磁场中运动的时间越长
D.如果,则粒子速度越大,在磁场中运动的时间越短
7、物理学科核心素养包括“物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任”。下列关于物理观念和科学思维的认识,正确的是( )
A.歌词“…摩擦摩擦在这光滑的地上摩擦…”从物理学角度来看这句话不成立
B.电学中引入点电荷的概念,突出带电体的电荷量,采用了等效替代法
C.某同学求出位移,利用单位制的方法发现这个结果是正确的
D.像电阻,加速度
一样,很多物理概念都是采用比值法定义的
8、某区域的电场线分布如图所示,A、B、C是电场中的三个点,以下判断正确的是( )
A.B点电势最高
B.C点电场强度最大
C.负点电荷放在A点所受电场力沿A点的切线方向斜向上
D.同一点电荷放在A点所受电场力比放在B点时大
9、如图所示,这是安装在潜水器上的深度表的电路原理图,显示器由电流表改装而成,电源的电动势和内阻均为定值,R0是定值电阻。在潜水器上浮的过程中,下列说法正确的是( )
A.通过显示器的电流增大
B.压力传感器两端的电压减小
C.路端电压变大
D.压力传感器的功率一定减小
10、如图所示是电动机提升重物的示意图,电源电动势,内阻
,电阻
。闭合开关S,发现电动机被卡死,此时电压表的示数为5V,当电动机正常工作时,电压表的示数为5.5V。下列说法正确的是( )
A.电动机内部线圈的电阻为
B.电动机内部线圈的电阻为
C.电动机正常工作时的电流为1.5A
D.电动机正常工作时输出的机械功率为1.5W
11、如图所示,L是直流电阻可忽略的线圈,a、b、c是三个相同的小灯泡,下列说法正确的是( )
A.开关S闭合瞬间,c灯立即亮,a、b灯逐渐变亮
B.开关S闭合电路稳定后,a、b灯都亮,c灯不亮
C.开关S断开后,a、b灯立即熄灭,c灯逐渐熄灭
D.开关S断开后,b灯立即熄灭,a、c灯逐渐熄灭
12、质量为m的物体,在距地面为h的高处,以的恒定加速度由静止竖直下落到地面,下列说法中不正确的是( )
A.物体的动能增加
B.物体的机械能减少2
C.物体的重力势能减少
D.重力做功mgh
13、如图所示的电路中,电源电动势和内阻
保持不变,
和
均为定值电阻,
,
滑动变阻器。当
的滑动触点在ab的中点时合上开关S,此时三个理想电表
、
和V的示数分别为
、
和U,现将
的滑动触点向a端移动,则( )
A.电源的输出功率增大
B.消耗的功率增大
C.不变
D.增大,
减小,U减小
14、将一支圆珠笔的按压式小帽朝下按在桌面上,放手后笔会向上弹起一定高度。某次实验中测得圆珠笔弹起的最大高度为h,重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.弹簧恢复原长的过程,圆珠笔所受合力的冲量为零
B.圆珠笔离开桌面瞬间的初速度大小为
C.弹簧恢复原长时,圆珠笔的动量最大
D.上升过程中,圆珠笔(含弹簧)的机械能守恒
15、足球以1.0m/s的速度水平飞向墙壁,碰到墙壁经0.1 s后以1.0 m/s的速度沿同一直线反弹回来,足球在与墙壁碰撞过程中( )
A.加速度的大小为2 m/s2
B.加速度的大小为20 m/s2
C.加速度的大小为零
D.足球碰壁前后速度相同,速度没有变化
16、在同一电热器中分别通入如图所示的甲、乙两种交变电流,则该电热器在甲、乙两种电流下对应的电功率为( )
A.5:4
B.5:8
C.1:1
D.1:2
17、图示为量程为5N的某款弹簧测力计,测力计表盘刻度0到5之间的长度为8cm,可知该弹簧测力计内部弹簧的劲度系数为( )
A.0.8 N/cm
B.1.6 N/cm
C.0.625 N/cm
D.1.25 N/cm
18、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( )
A.k=10N/m,ΔL=10cm
B.k=100N/m,ΔL=10cm
C.k=200N/m,ΔL=5cm
D.k=1000N/m,ΔL=5cm
19、2018年3月22日,一架中国国际航空CA103客机,中午从天津飞抵香港途中遭遇鸟击。导致前雷达罩受损,飞机上无人员伤亡。下列关于小鸟和飞机相撞时的说法正确的是( )
A.小鸟对飞机的作用力比飞机对小鸟的作用力大
B.小鸟对飞机的作用力与飞机对小鸟的作用力一样大
C.飞机对小鸟的作用力比小鸟对飞机的作用力大
D.主动撞击的一方产生的作用力大
20、2016年8月16日,在里约奥运会男子跳水三米板决赛中,我国选手曹缘夺得冠军。如图所示,起跳前,曹缘在跳板的最外端静止站立,则
A.曹缘对跳板的压力方向竖直向下
B.跳板对曹缘的支持力是由跳板发生形变而产生的
C.曹缘受到的重力大小等于他对跳板的压力大小
D.曹缘不受跳板的摩擦力
21、一节干电池的电动势约为___________ V,手电筒中的干电池给某小灯泡供电时,电流为 0.3A,在某次接通开关的 10s 时间内,电荷量为___________ C,一节干电池中___________ J 的化学能转化为电能。
22、如图,一列简谐横波平行于x轴正方向传播,经过s时间,从图中的实线波形变为虚线波形。已知t小于周期T,则该波的周期
______s,波速
______m/s。
23、2009年1月15日,全美航空公司一架空中客机正从纽约飞往北卡罗纳州,但飞机爬升过程中遭到了鸟群撞击,导致两个引擎同时熄火。在萨利机长和机组人员、救援队的努力下,飞机迫降在哈得孙河上,全机乘客及机组人员共155名机上人员全部幸存,被称为“哈得孙河奇迹”。
(1)该飞机在竖直方向加速下降时所处的状态是_____________________(填“超重”、“失重”);
(2)小鸟和飞机相撞时,小鸟对飞机的作用力与飞机对小鸟的作用力相比_____________________(填“更大”、“更小”、“一样大”)。
24、如图所示物体沿两个半径均为R的半圆弧由A经B到C,物体的位移为_______,方向向_______,路程为________ 。
25、两个摆长分别为和
的单摆,做小振幅振动,它们的位移时间图像分别如图中的1和2所示,则
为___________。
26、设想把分子一个挨一个地排起来,大约要_______个分子才能排满1m的长度,一般分子的直径,以厘米作单位时数量级是________.
27、如图所示是“探究功与速度变化的关系”的实验装置,实验中,通过改变橡皮筋的条数来改变橡皮筋对小车做的功。
(1)下列做法正确的是_____;
A.实验中不需要平衡小车所受阻力
B.释放小车后开启打点计时器
C.需要测量橡皮筋对小车做功的数值
D.每次都要从同一位置由静止释放小车
(2)若根据多次测量数据画出的W-v草图如图所示,根据图线形状可知对W与v的关系作出的猜想肯定不正确的是_____
A. B.
C.
D.
28、如图所示,一质量为m的带负电小球,用绝缘细线悬挂在水平向右的匀强电场中,静止时悬线与竖直方向成θ角。已知电场强度为E,重力加速度为g。求:
(1)小球所带电荷量的大小;
(2)若加一方向平行于纸面的匀强电场,小球静止时悬线与竖直方向成θ角,则该电场的场强大小至少为多少?(温馨提示:q是未知量)
29、卢瑟福的原子模型很好地解释了α粒子散射的实验现象,但在解释氢原子光谱时遇到了极大的困难。为解决这一矛盾,玻尔在卢瑟福的原子模型基础上加入一系列假设,提出了新的模型。一个科学理论除了必须提出假设外,还必须提出能够用实验数据检验的预言。而一个优秀的理论,还需能用于解决许多不同的问题,并最终为物理世界的某些领域提供一个简单、统一的解释。玻尔用他的理论计算了氢原子发射的光的波长和氢原子的电离能,其计算结果正好与其他科学家的测量数据相吻合。因此,玻尔的原子模型得到了广泛的认可。然而,这个模型只适用于氢原子,却不能预测第二个简单的元素氦的光谱。尽管有着这些缺点,玻尔的模型在解释氢原子光谱方面还是取得了令人瞩目的成功。图为氢原子能级的示意图,现有大量的氢原子处于n=4的激发态,当向低能级跃迁时,辐射出若干不同频率的光。分析下列问题:
(1)这些氢原子总共可以辐射几种频率的光;
(2)哪一跃迁过程辐射出的光子的能量最大;
(3)有同学认为,第(2)问谈及的能量最大的光子是光子。你同意他的观点吗,为什么;
(4)哪一跃迁过程辐射出的光衍射现象最明显,试说明原因。
(5)用与n=2能级跃迁到n=1能级辐射出的光子能量相等的光照射这些位于n=4能级的氢原子,可否使它们电离,若不能,请代入数据分析说明;若可以,请分析计算电离后电子的动能;
(6)为了修正玻尔模型的不足,物理学家们提出了基于量子理论的电子云模型。请说明为什么玻尔的原子模型与海森伯不确定性原理(即一个运动粒子的位置和它的动量不可被同时确定)相矛盾,而电子云模型却没有。
30、如图所示,MM’、NN’为同一平面(纸面)内、间距为d0的两根平行导轨,中间有宽度为b、磁感应强度为B0的匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里,金属棒OO’在导轨上以恒定速率v0来回运动,运动区最左端与磁场左边界的距离为a。MM’、NN’分别与间距为d的平行金属板PP’、QQ’相连,左右两侧分别有匀强磁场B1、B2(大小均未知,范围足够大),方向分别垂直纸面向外、向里。某时刻,棒OO’向左离开磁场B0(图示位置),一个比荷为、带正电的粒子,以平行于金属板的速度v1(大小未知)垂直射入磁场B1;当棒OO’返回进入磁场B0时,粒子速度方向偏转180°并射入金属板间;棒OO’向右经过磁场B0的时间内,粒子恰好经过两金属板间且速度方向偏转45°。忽略所有电阻,粒子重力不计。求:
(1)磁感应强度B1有多大?
(2)粒子的速度v1有多大?
(3)若粒子始终沿同一轨迹循环运动(未与板相碰),则棒OO’运动区最右端与磁场B0右边界的距离c有多大?
31、(1)如图,在磁感应强度为B的匀强磁场中,矩形线框abcd平面与磁感线垂直,设线框中可移动部分ab的长度为L,以速率v(匀速)向右做垂直切割磁感线的运动,请分别从能量守恒角度、电动势定义角度推导证明。
(2)新一代航母阻拦系统已由阻拦索阻拦(图a)转向引入电磁学模型的电磁阻拦技术的研制,其基本原理如图b所示。飞机着舰时钩住轨道上的一根金属棒并关闭动力系统,在磁场中共同滑行减速,忽略摩擦阻力等次要因素。现已知金属棒质量为m,其在导轨间宽为L;质量为的舰载机以
速度着舰;轨道端点MP间电阻为R,金属棒电阻为r,不计其它电阻,且飞机阻拦索与金属棒绝缘。整个装置处在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中。
问题:舰载机是否会冲出跑道是衡量能否安全着舰的首要指标。假如您是电磁阻拦技术的工程设计师,最想知道的是什么参数?请利用题中所给物理量推导出其表达式并指出实际安全着舰通常是通过改变哪个物理量来达到调节参数大小的目的。
32、已知在处的质点
在沿
轴方向上做简谐运动,形成沿
轴正方向传播的简谐波。
时质点
开始振动,当
时波刚好传到质点
处,形成了如图所示的波形,此时质点
的位移为
。求:
Ⅰ.再经过多长时间处的质点振动后第一次回到平衡位置;
Ⅱ.从质点开始振动到
处的质点第一次回到平衡位置过程中质点
通过的路程。
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