1、如图所示,一个光滑的小球,放置在墙壁和斜木板之间,当斜木板和竖直墙壁的夹角θ角缓慢增大时(θ<),则( )
A.墙壁受到的压力减小,木板受到的压力减小
B.墙壁受到的压力增大,木板受到的压力减小
C.墙壁受到的压力增大,木板受到的压力增大
D.墙壁受到的压力减小,木板受到的压力增大
2、近日电磁弹射微重力实验装置启动试运行,该装置采用电磁弹射系统,在很短时间内将实验舱竖直向上加速到20m/s后释放。实验舱在上抛和下落回释放点过程中创造时长达4s的微重力环境,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A.微重力环境是指实验舱受到的重力很小
B.实验舱上抛阶段处于超重状态,下落阶段处于失重状态
C.实验舱的释放点上方需要至少20m高的空间
D.实验舱在弹射阶段的加速度小于重力加速度
3、如图1所示,用手将悬浮在水中的浮标往下压一点,放开手后浮标在竖直方向做简谐运动,其振动图像如图2所示。不计水的阻力,下列说法正确的是( )
A.时刻,浮标的加速度方向和速度方向相反
B.时刻,浮标的速度最小
C.时刻,浮标的加速度最小
D.时刻,浮标所受浮力大于自身重力
4、闭合金属线圈或线框在磁场中运动的情景如下各图所示,有关线圈或线框中磁通量变化或产生感应电流的说法中正确的有( )
①甲图,线框从P进入垂直纸面的匀强磁场区域到达Q的过程中,线框中始终有感应电流
②乙图,磁感线方向向右,垂直纸面的线圈从P到达Q的过程中,线圈中有感应电流
③丙图,线圈从磁铁的上端M到达N的过程中,线圈中磁通量先增大后减小
④丁图,与通电导线(无限长)在同一平面内的线框沿导线向右运动过程中,线框中有感应电流
A.①③
B.①④
C.②③
D.②④
5、下列关于物体的速度、速度变化量以及加速度的说法正确的是( )
A.速度的方向就是加速度的方向
B.物体的速度很大,则加速度也一定很大
C.速度变化量越大,则加速度的也一定越大
D.速度变化量的方向就是加速度的方向
6、如图所示,一个半径为、重为
的光滑均匀球,用长度为
的细绳挂在竖直光滑的墙壁上,则绳子的拉力
和球对墙壁压力
的大小分别是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
7、侧壁开有小孔的开口塑料瓶,装满水后自由下落过程中,发现小孔没有水流出,原因是瓶中的水( )
A.处于失重状态
B.处于超重状态
C.处于平衡状态
D.先超重后失重
8、如图是压力保温瓶结构简图,活塞a与液面之间密闭了一定质量的气体。假设封闭气体为理想气体且与外界没有热交换,则向下压a的过程中,瓶内气体( )
A.内能增大
B.体积增大
C.压强不变
D.温度不变
9、如图所示,某种物质发射的一束竖直向上的粒子流在匀强磁场中分成3束,分别沿三条路径运动,则下列说法正确的是
A.沿路径1运动的粒子带负电
B.沿路径3运动的粒子带正电
C.沿路径2运动的粒子不带电
D.沿路径2运动的粒子带电量最大
10、伽利略设想的“理想实验”的目的是为了( )
A.如果没有摩擦,物体下降与上升的高度相同
B.否定亚里士多德“力不是维持物体运动的原因”的观点
C.揭示物体运动并不需要力来维持
D.验证牛顿第二定律是正确的
11、如图所示,一架直梯斜靠在光滑的竖直墙壁上,下端放在粗糙的水平地面上,直梯处于静止状态。则下列说法正确的是( )
A.墙壁对直梯的弹力是因直梯形变产生的
B.地面对直梯的作用力竖直向上
C.直梯受到4个力作用
D.直梯受到的摩擦力的方向水平向右
12、陈梦在乒乓球比赛中发了一个高抛球,乒乓球以初速度竖直向上抛出,乒乓球在空中运动过程中空气阻力大小与速率成正比,以向上为正方向,则乒乓球从抛出到落回抛出点的过程中速度
随时间
的变化图像是( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,用竖直木板挡住放在光滑斜面上的小球A,A受的重力为G,整个装置静止在水平面上。设斜面和木板对小球A的弹力大小分别为F1和F2,保持木板竖直,在斜面的倾角θ缓慢减小的过程中,A受力的变化情况是( )
A.F1增大,G不变,F2减小
B.F1减小,G不变,F2增大
C.F1减小,G不变,F2减小
D.F1增大,G不变,F2增大
14、如图(a),在均匀介质中有A、B、C和D四点,其中A、B、C三点位干同一直线上,AC=BC=4m,DC=3m,DC垂直AB。t=0时,位于A、B、C处的三个完全相同的横波波源同时开始振动,振动图像均如图(b)所示,振动方向与平面ABD垂直,己知波长为4m。下列说法正确的是( )
A.这三列波的波速均为2m/s
B.t=2s时,D处的质点开始振动
C.t=4.5s时,D处的质点向y轴正方向运动
D.t=6s时,D处的质点与平衡位置的距离是2cm
15、如图所示,相对且紧挨着的两个斜面固定在水平面上,倾角分别为α=60°,β=30°。在斜面OA上某点将a、b两小球分别以速度v1、v2同时向右水平抛出,a球落在M点、b球垂直打在斜面OC上的N点(M、N在同一水平面上)。不计空气阻力,则v1、v2的大小之比为( )
A.1∶2
B.2∶3
C.3∶4
D.3∶5
16、某个物体在一段时间内运动的v-t图像为如图所示的曲线,在0~2s内,该物体的( )
A.速度大小一直在增大
B.物体的加速度方向始终不变
C.位移大小大于1m
D.该物体一直在沿正方向运动
17、如图所示,负压爬墙机器人是一款应用广泛的高科技产品,在抗灾搜救、反恐侦察等领域愈发起到重要作用。机器人通过机身底部的真空吸盘或者风机在机身和墙壁之间形成真空而产生吸附力,将机身牢牢吸附在墙壁上。可视为质点的负压机器人沿竖直墙壁静止时,只受重力、弹力、摩擦力和吸附力的作用,下列说法正确的是( )
A.机器人受到的吸附力与它对墙壁的压力是一对相互作用力
B.机器人受到的吸附力与墙壁对它的弹力是一对相互作用力
C.机器人受到的吸附力越大,其与墙壁之间的摩擦力就越大
D.机器人与墙壁之间的摩擦力与吸附力的大小无关
18、下列说法中正确的是( )
A.磁感应强度B是描述磁场强弱的物理量,是标量
B.由B=可知,B与F成正比,与IL成反比
C.虽然B=,但一小段通电导体在某处不受磁场力,并不能说明该处一定无磁场
D.通电导线在磁场中受力越大,说明磁场越强
19、如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,△ABC是圆的内接直角三角形,∠BAC=63.5°,O为圆心,半径R=5cm。位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量+e的粒子,有些粒子会经过圆周上不同的点,其中到达B点的粒子动能为12eV,达到C点的粒子电势能为-4eV(取O点电势为零)、忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,sin53°=0.8。下列说法正确的是( )
A.圆周上A、C两点的电势差为16V
B.圆周上B、C两点的电势差为-4V
C.匀强电场的场强大小为200V/m
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有5eV的电势能,且同时具有7eV的动能
20、做物理实验时都需要某些特定的条件,奥斯特做电流的磁效应实验时,应排除地磁场对实验的影响,关于奥斯特的实验,下列说法中正确的是( )
A.该实验必须在地球赤道上进行
B.通电直导线应该竖直放置
C.通电直导线应该水平东西方向放置
D.通电直导线应该水平南北方向放置
21、有三个电阻,其阻值,将其按图示连接,并将A、B两点接到某一电源上,则三个电阻消耗的功率之比
________。
22、快中子增殖反应堆中,使用的核燃料是钚239,裂变时释放出快中子,周围的铀238吸收快中子后变成铀239,铀239()很不稳定,经过__________次β衰变后变成钚239(
),写出该过程的核反应方程式:___________。设静止的铀核
发生一次β衰变生成的新核质量为M,β粒子质量为m,释放出的β粒子的动能为E0,假设衰变时能量全部以动能形式释放出来,求一次衰变过程中的质量亏损___________。
23、如图所示,电阻,
,电源内阻
,电阻
两端的电压
.由此可求得电源电动势
________V;电路的端电压
________V.
24、用频率为但强度不同的甲乙两种光做光电效应实验,发现光电流与电压的关系如图所示,由图可知,__________(选填甲或乙)光的强度大,已知普朗克常量为h,被照射金属的逸出功为
,则光电子的最大初动能为_________。
25、①图一中螺旋测微器读数为 mm。
②图二中游标卡尺(游标尺上有50个等分刻度)读数为 cm。
26、如图所示,某一正弦交流电随时间变化图线,它的电压的最大值Em=_____V,电压的有效值E=_____V,交流电的周期T=_____s,交流电流的瞬时值表达式e=______________V。
27、在做“研究平抛运动”的实验时,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹,并求出平抛运动的初速度,实验装置如图甲所示。
(1)关于这个实验,下列说法正确的是________。
A.小球释放的初始位置越高越好
B.每次小球要从同一高度由静止释放
C.实验前要用重锤线检查坐标纸上的竖线是否竖直
D.小球的平抛运动要靠近木板但不接触
(2)在做“研究平抛运动”的实验时,坐标纸应当固定在竖直的木板上,图中坐标纸的固定情况与斜槽末端的关系正确的是________。
(3)某同学在描绘平抛运动轨迹时,得到的部分轨迹曲线如图乙所示。在曲线上取三个点,测量得到
三点间竖直距离
,
,
三点间水平距离
,g取
,则小球平抛运动的初速度
的大小为________ m/s。
28、在倾角为的光滑斜面上垂直放置一根长为
、质量为m的直导体棒,一匀强磁场垂直于斜面向下,如图所示,当导体棒通有垂直纸面向里的电流
时,导体棒恰好在斜面匀速向上运动,则磁感应强度的大小B为多少?
29、如图甲所示,质量为m=1kg的物体置于倾角为θ=37°(sin37º=0.6;cos37º=0.8)的固定且足够长的粗糙斜面上,对物体施以平行于斜面向上的拉力F,t1=1s时撤去拉力,物体运动的部分v—t图像如图乙所示(物体与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2)试求:
(1)物体在第1s内、第2s内的加速度的大小a1和a2。
(2)拉力F的大小及物体与斜面间的动摩擦因数µ。
30、如图所示,水平桌面上的轻质弹簧左端固定,右端与静止在O点质量为m=1kg的小物块接触而不连接,此时弹簧无形变.现对小物块施加F =" 10" N水平向左的恒力,使其由静止开始向左运动.小物块在向左运动到A点前某处速度最大时,弹簧的弹力为 6 N,运动到A点时撤去推力F,小物块最终运动到B点静止.图中OA =" 0.8" m,OB =" 0.2" m,重力加速度g =" 10" m/s2.求小物块:
(1)与桌面间的动摩擦因数μ;
(2)向右运动过程中经过O点的速度;
(3)向左运动的过程中弹簧的最大压缩量.
31、某种质谱仪由偏转电场和偏转磁场组成,其示意图如图所示,整个装置处于真空中。偏转电场的极板水平放置,极板长度和间距均为。在偏转电场右侧适当位置有一夹角为
的足够大扇形区域
,区域内分布着方向垂直于纸面的匀强磁场,区域的
边与偏转极板中心轴线
垂直,扇形圆心
点与轴线
的距离为d。现有大量正离子(单个离子质量为
、电荷量为
)连续不断地以速度
沿轴线
射入偏转电场。当偏转电压为0时,离子均能垂直扇形区域的
边射出磁场;若在两极板间加峰值为
的正弦式电压,则所有离子经过磁场偏转后都能经过磁场外同一点(图中末画出)。若仅考虑极板间的电场,离子在电场中运动的时间远小于两极板间所加交变电压的周期,不计离子的重力和离子间的相互作用,求:(可能用到的数学公式:
)
(1)偏转磁场的磁感应强度;
(2)离子在通过偏转电场的过程中动量变化量的最大值;
(3)离子在偏转磁场中运动的最长时间与最短时间的差值;
(4)扇形区域的边与极板右端的距离。
32、如图所示,水平面上平行放置的光滑金属导轨相距,导轨置于磁感应强度
、方向与导轨平面垂直的匀强磁场中,导轨左端接阻值为
的电阻,导轨电阻可忽略不计。今把电阻
的导体棒MN放在导轨上,棒与导轨垂直,接触良好。若导体棒以
的速度匀速向右运动,求:
(1)导体棒中感应电动势的大小及通过MN棒的电流大小;
(2)导体棒两端的电势差;
(3)维持导体棒做匀速运动所施加的向右的水平外力的大小。
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