1、如图所示,将羽毛球向上击出,在竖直方向作直线运动。若羽毛球落地前还没有做匀速运动,已知羽毛球所受的空气阻力大小与速度大小成正比,则羽毛球从被击出到落地前( )
A.加速度大小一直减小,方向一直不变
B.加速度大小先减小后增大,方向一直不变
C.加速度大小一直减小,上升和下降时加速度方向相反
D.加速度大小先增大后减小,上升和下降时加速度方向相反
2、一个质点沿半径为r的圆做匀速圆周运动,线速度为v,则它的角速度是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图甲所示为一直角斜槽,斜槽的棱MN与水平面的夹角为θ,两槽面关于竖直面对称。图乙是斜槽的截面图,一个横截面为正方形的物块恰能沿此斜槽匀速下滑。若两槽面的材料相同,则物块和槽面之间的动摩擦因数为( )
A.
B.
C.
D.
4、甲、乙两物体各自做简谐运动,某时刻开始计时,它们的振动方程分别为,
下列说法正确的是( )
A.甲、乙的振幅之比为2∶3
B.甲、乙的振动频率之比为2∶1
C.各自的一个周期内,甲、乙运动的路程之差为4a
D.t=0 时,甲、乙的相位差为
5、一特殊滑动变阻器的结构示意图如图甲所示,其主体为两段长度相同、材料相同的圆柱形导体拼接成的电阻,滑片可以自由滑动,
、
间的电阻
与
、
间的距离
的关系如图乙所示,则左、右两侧的圆柱形导体横截面的半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
6、如图甲所示,直线A为某电源的图线,曲线B为某灯泡的
图线,用该电源和灯泡串联起来组成的闭合回路如图乙所示,灯泡恰能正常发光。下列说法正确的是( )
A.该电源的内阻为
B.该灯泡正常发光时,外电路的电压为
C.该灯泡正常发光时的功率为
D.该灯泡正常发光时,电源的输出功率为
7、如图所示,边长为1m的正方体空间图形ABCD—A1B1C1D1,其下表面在水平地面上,将可视为质点的小球从顶点A在∠BAD所在范围内(包括边界)分别沿不同的水平方向抛出,落点都在A1B1C1D1平面范围内(包括边界)。不计空气阻力,g取10m/s2则( )
A.小球落在B1点时,初速度为m/s,是抛出速度的最小值
B.小球落在C1点时,初速度为m/s,是抛出速度的最大值
C.落在B1D1线段上的小球,平抛时初速度的最小值与最大值之比是1∶2
D.落在B1D1线段上的小球,平抛时初速度的最小值与最大值之比是
8、有四个运动的物体A、B、C、D,物体A、B运动的x-t图像如图甲所示;物体C、D从同一地点沿同一方向运动的v-t图像如图乙所示。根据图像做出的以下判断正确的是( )
A.物体A和B均做匀加速直线运动,且A加速度比B加速度大
B.物体A和B均做匀速直线运动,且A速度比B速度大
C.物体C和D均做匀变速直线运动,且C加速度比D加速度大
D.t=5s时,物体C与物体D的加速度相同
9、如图电路中,电源内阻不可忽略,电键闭合后,电压表读数为U,电源消耗的总功率为P,将滑动变阻器的滑片向左滑动,则( )
A.U减小,P增大
B.U增大,P增大
C.U减小,P减小
D.U增大,P减小
10、如图所示,理想变压器原、副线圈接有额定电压均为20V的灯泡A和B,当输入u=220sin100πt(V)的交流电时,两灯泡均能正常发光,假设灯泡不会被烧坏,下列说法正确的是( )
A.原、副线圈匝数比为11:1
B.原、副线圈中电流的频率比为10:1
C.当滑动变阻器的滑片向上滑少许时,灯泡B变暗
D.当滑动变阻器的滑片向下滑少许时,灯泡A变亮
11、如图是“超级电容器”,铭牌上一组数据“2.7V,50F”。下列说法正确的是( )
A.该电容器充的电荷量越多,它的电容就越大
B.该电容器只有电压为2.7V时,电容才为50F
C.该电容器只能在“2.7V”的电压下充电
D.该电容器的最大充电量为135C
12、“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验装置如图所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,关于此实验,下列说法正确的是( )
A.拉力方向应与木板平面平行,只需记录拉力的大小
B.实验中,把橡皮筋的另一端拉到O点时,两个弹簧测力计之间的夹角必须取90°
C.两个测力计的量程必须相同
D.图中的力方向和细绳AO方向相同
13、某新能源汽车在一次测试中沿平直公路由静止开始加速,其加速度a不断减小,直至a = 0,则汽车在加速过程中( )
A.速度增加越来越慢,位移增加也越来越慢
B.速度增加越来越快,位移增加也越来越快
C.速度增加越来越慢,位移增加越来越快
D.速度增加越来越快,位移增加越来越慢
14、一束光线从空气射向某种液体时,入射角为,而折射光线与反射光线之间的夹角为
,则光在该液体中的折射率为( )
A.
B.
C.
D.
15、纸面内有一边长如图所示的单匝“凹”字形金属线框组成闭合回路,置于垂直于纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,线框绕ab轴做角速度为ω的匀速圆周运动。则从图示位置( )
A.转动45°时电流瞬时值等于回路中电流的有效值
B.转动60°时回路中的电流为逆时针方向
C.转动180°的过程中通过导线截面的电荷量为零
D.转动360°的过程中感应电动势的最大值为3BL2ω
16、如图所示,轻弹簧放置在倾角为的固定斜面上,下端固定于斜面底端的挡板上,质量为
的滑块从斜面上a点由静止开始下滑,到b点接触弹簧,至c点速度为0,然后又回到a点。已知
,
,g取
,下列说法正确的是( )
A.滑块运动到b点时,动能最大
B.整个过程中滑块动能的最大值大于
C.整个过程中弹簧弹性势能的最大值为
D.因斜面对滑块的摩擦力对滑块做负功,滑块和弹簧组成的系统在整个过程中机械能逐渐减小
17、智能机械臂已广泛应用于各种领域。如图所示,一机械臂铁夹夹起一个立方体物块,物块在空中处于静止状态,铁夹与物块接触面保持竖直,则( )
A.若铁夹竖直向上匀速移动,物块受到的摩擦力方向向下
B.若铁夹水平移动,物块受到的摩擦力由静摩擦力变为滑动摩擦力
C.若铁夹竖直向下匀速移动,物块受到的摩擦力小于重力
D.若增大铁夹对物块的压力,物块受到的摩擦力不变
18、2023年12月1日,在北京观测到了极光现象。来自太阳的高能带电粒子流被地磁场俘获,形成极光现象。如图所示,是某高能粒子被地磁场俘获后的运动轨迹示意图,忽略万有引力和带电粒子间的相互作用,以下说法正确的是( )
A.图中所示的带电粒子带正电
B.洛伦兹力对带电粒子做正功,使其动能增大
C.图中所示的带电粒子做螺旋运动时,旋转半径越来越小
D.若带负电的粒子在赤道正上方垂直射向地面,一定会向东偏转
19、下列关于磁场的说法正确的是( )
A.磁感线都是直线
B.磁场是人为构想出来的
C.磁体与磁体之间是通过磁场发生作用的
D.安培首先发现了电流的磁效应
20、倾角为α、质量为M的斜面体静止在水平地面上,质量为m的木块静止在斜面体上。下列判断正确的是( )
A.木块受到的支持力大小是mgsinα
B.木块受到的摩擦力大小是mgcosα
C.木块受到斜面体作用力的大小是mg
D.地面对斜面体的摩擦力大小是mgsinαcosα
21、1985年,我国物理学界隆重集会,纪念一位世界著名的物理学家诞辰一百周年。他叫什么名字?他因什么成就面获得了诺贝尔奖金?
答案___________,___________。
22、重力为20kg的物体静止在水平桌面上,当施加在该物体上的水平推力增加到30N时开始滑动,接着以20N的水平推力可维持物体在水平桌面匀速直线运动,该物体受到的最大静摩擦力为___,物体与桌面的动摩擦因数___
23、如图,矩形电阻的长宽之比为4∶3 ,通过它的电流为I,在中间挖去一块长为原电阻 ,宽为原电阻
的电阻,则通过电阻的电流I' =___I。
24、重为100N的木箱放在水平地板上,至少要用35N的水平推力,才能使它开始运动。运动后用30N的水平推力就可以使木箱做匀速直线运动则:(1)木箱与地板间的最大静摩擦力为____N; (2)木箱受到滑动摩擦力为____N; (3)木箱与地板间的动摩擦因数为____ (4)如果用20N的水平推力推木箱,木箱受到的摩擦力为____ N;(5)如果用60N的水平推力推木箱,木箱受到的摩擦力为____ N
25、质量为的物体置于倾角为
的固定斜面上,物体与斜面之间的动摩擦因数为
,如图甲所示,用平行于斜面的推力
作用于物体上,使其能沿斜面匀速上滑;若改用水平推力
作用于物体上,也能使物体沿斜面匀速上滑,如图乙所示。两次推力大小的比值
________。(
,
)
26、如图所示,t=0时刻平静水面上的S1点和S2点受到同样的扰动开始做简谐运动,开始振动时的运动方向都竖直向下,频率都为2Hz,振幅都为20cm,将两点由于受到扰动各自形成的水波都看成简谐横波t=2.5s时,S1、S2两点连线上的M点处的漂浮物(可视为质点)开始振动。已知M与S1的距离为10m,与S2的距离为20m,则该简谐横波的波长为______m;M点为振动______(填“加强点”或“减弱点”);t=5.625s时,漂浮物到其振动的平衡位置的距离为_____cm。
27、在用伏安法测电池电动势和内阻的实验中,一位同学记录了6组数据(如下表)。
次数 物理量 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
电流I(A) | 0.12 | 0.20 | 0.31 | 0.32 | 0.44 | 0.57 |
电压U(V) | 1.37 | 1.32 | 1.24 | 1.18 | 1.33 | 1.05 |
(1)根据数据选定下列供选用仪器,并按本实验要求:电流表量程选_____A,电压表量程选______V。滑动变阻器选___________Ω。
①干电池(E=1.5V);
②直流电流表(0~0.60A档,内阻0~1Ω),(0~3.00A档,内阻为0.02Ω);
③直流电压表(0~3.00V档,内阻5kΩ),(0~15.0V档,内阻为25kΩ);
④滑动变阻器(0~10Ω),允许最大电流为1.00A);
⑤滑动变阻器(0~1000Ω,允许最大电流0.60A);
⑥开关一个,导线若干。在实物图中按所选规格连线_______。
(2)根据记录数据在图的坐标纸上作图线_______,并根据图线求出E=______,r=___________。
28、如图所示,虚线MN左侧有一场强为E1=E的匀强电场,在两条平行的虚线MN和PQ之间存在着宽为L、电场强度为E2=2E的匀强电场,在虚线PQ右侧相距为L处有一与电场E2平行的屏;现将一电子(电荷量为e,质量为m)无初速度地放入电场E1中的A点,最后电子打在右侧的屏上,AO连线与屏垂直,垂足为O,求:
(1)电子从释放到打到屏上所用的时间;
(2)电子刚射出电场E2时的速度方向与AO连线夹角θ的正切值tanθ;
(3)电子打到屏上的点P′到点O的距离x
29、如图所示,MN和PQ是两根相距L=0.5m竖直固定放置的光滑金属导轨,导轨足够长,其电阻不计。水平条形区域I和Ⅱ内均有磁感应强度B=1T、方向垂直于导轨平面向里的匀强磁场,其宽度均为d=0.3m,区域I和区域Ⅱ相距h=0.2m,其它区域内无磁场。导体棒ab的长度L=0.5m、质量m=0.5kg、电阻R=0.5Ω,开关S处于断开状态。现将ab棒由区域I上边界上方H=0.4m处由静止释放,ab棒下落时闭合S。已知ab棒在先后穿过两个磁场区域的过程中,流过棒的电流及其变化情况相同。导体棒始终与导轨垂直且接触良好,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。计算结果可以保留根号。求:
(1)ab棒进入磁场区域I的瞬间,通过棒的电流强度I;
(2)ab棒穿过磁场区域I的过程中,棒上产生的热量Q;
(3)ab棒穿过磁场区域Ⅱ过程所用的时间t。
30、如图所示为利用电磁作用输送非导电液体装置的示意图.一边长为L、截面为正方形的塑料管道水平放置,其右端面上有一截面积为A的小喷口,喷口离地的高度为h.管道中有一绝缘活塞.在活塞的中部和上部分别嵌有两根金属棒a,b,其中棒b的两端与一电压表相连,整个装置放在竖直向上的匀强磁场中.当棒a中通有垂直纸面向里的恒定电流I时,活塞向右匀速推动液体从喷口水平射出,液体落地点离喷口的水平距离为S.若液体的密度为,不计所有阻力,求:
(1)活塞移动的速度;
(2)该装置的功率;
(3)磁感应强度B的大小;
(4)若在实际使用中发现电压表的读数变小,试分析其可能的原因.
31、甲乙两物体在同一条直线上同时同地沿同一方向运动,甲初速度为6m/s,由于摩擦做匀减速直线运动,加速度大小为2m/s2;乙做初速度为零,加速度为1m/s2的匀加速直线运动。求:
(1)甲物体能运动多远?
(2)乙追上甲之前两物体最大距离是多少?
32、一定质量的理想气体从状态A变化到状态B,再变化到状态C,其状态变化过程的p-v图象如图所示。已知该气体在状态A时的温度为27℃.则:
①气体在状态B时的温度为多少摄氏度?
②该气体从状态A到状态C的过程中是吸热还是放热?传递的热量是多少?
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