1、如图所示,运动员在攀登峭壁的过程中,通过手、脚与岩壁、绳索间的相互作用来克服自身的重力。若图片所示时刻运动员保持静止,则运动员( )
A.只受到重力和拉力的作用
B.一定受到岩石施加的支持力
C.一定受到岩石施加的静摩擦力
D.所受到的合力竖直向上
2、如图是一次心脏除颤器的模拟治疗,该心脏除㙵器的电容器电容为,充电至
电压,如果电容器在
时间内完成放电,这次通过人体组织平均放电电流为( )
A.
B.
C.
D.
3、弹簧振子做简谐运动的振动图像如图所示,则( )
A.时,质点位移为零,速度为零,加速度为零
B.时,质点位移最大,速度最大,加速度最大
C.和
时刻振子具有相同的速度
D.和
时刻振子具有相同的加速度
4、下列说法中正确的是( )
A.做圆周运动的物体,其加速度一定指向圆心
B.平抛运动的物体速度变化的方向始终是竖直向下的
C.两个初速度不为零的匀变速直线运动的合运动一定也是匀变速直线运动
D.物体受一恒力作用,可能做匀速圆周运动
5、如图所示,水平桌面上有一正三角形线框abc重为G,线框由粗细相同的同种材料制成,边长为L,线框处在与桌面成60°斜向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,ac边与磁场垂直。现a、c两点接到直流电源上,流过ac边的电流为I,线框静止在桌面上,则线框受到桌面的支持力比G少( )
A.BIL
B.BIL
C.BIL
D.2BIL
6、如图所示,两人用同样大小的力共提一桶水静止不动,水不流出,则下列正确的是( )
A.无论怎样改变的大小,两手臂作用于桶的力的合力都不变
B.无论怎样改变的大小,两人都不会省力,因为一桶水的重力不变
C.不论两人手臂间的夹角如何变化,每个人对水桶的拉力一定大于水和水桶的总重力
D.不论两人手臂间的夹角如何变化,每个人对水桶的拉力都不会改变
7、如图所示,两个质量均为m的小球A、B用细线相连,固定在轻质弹簧的下端处于静止状态。某时刻剪断细线,小球A经过时间t第一次回到最低点,且在运动过程中速度最大为v,不计空气阻力,重力加速度为g。则从剪断细线到第一次达到最大速度的过程中,弹簧对小球A的冲量大小为( )
A.
B.
C.
D.
8、体重为500N的小明站在放置于电梯底部的体重计上。某段时间体重计的示数为400N,则此段时间( )
A.小明处于超重状态
B.小明对体重计的压力小于体重计对他的支持力
C.电梯的加速度方向可能竖直向上
D.仅根据已知条件,不能确定电梯的运动方向
9、如图是某电源的路端电压与电流的关系图象,下列结论正确的是( )
A.电源的电动势为5.0V
B.电源的内阻为
C.电流为0.2A时的外电阻是
D.电源的短路电流为A
10、生活中常用的铅蓄电池的电动势为,下列说法正确的是( )
A.蓄电池能在内将
的化学能转化为电能
B.蓄电池将化学能转化为电能比一节干电池(电动势为)转化的多
C.电路中每通过的电荷量,电源就把
的化学能转化为电能
D.以上说法都不对
11、如图所示,细绳将光滑小球A悬挂在电梯轿厢竖直壁上的O点,木板B被小球A挤在轿厢内壁上,细绳与侧壁的夹角为θ,电梯静止时,木板B恰好不下滑。已知小球A、木板B的质量分别为M、m,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.木板B与电梯侧壁之间的动摩擦因数为
B.当电梯以加速度竖直加速下降时,A对B的压力大小为
C.当电梯以加速度a竖直加速上升时,木板B会滑落
D.电梯以加速度竖直加速下降时,木板B仍相对电梯轿厢静止
12、下列说法中正确的是( )
A.物体运动的速度变化越大,其加速度一定也越大
B.“风吹草低见牛羊”,草受到了力,但没有施力物体,说明没有施力物体的力也是存在的
C.单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位
D.牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证
13、关于传感器的应用,下列说法中正确的是( )
A.霍尔元件能把磁感应强度这个磁学量转换成电阻这个电学量
B.温度升高时,双金属片会发生形变,双金属片属于力敏感元件
C.发光二极管是一种常用的光传感器,其作用是将光信号转换为电信号
D.全自动洗衣机设有多段式水位自动感应装置,该装置可能是压力传感器
14、如图所示,边长为L的等边三角形ABC三个顶点处分别放有电荷量为+q、-q、-q的点电荷,静电力常量为k,则三角形中心O处的电场强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
15、物体从某一高度自由下落,第1s内就通过了全程的一半,物体还要下落多长时间才会落地( )
A.1s
B.1.5s
C.
D.
16、1820年,物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。已知通电长直导线周围某点的磁感应强度,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比。如图所示,两通电直导线相互绝缘且垂直放置,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根长直导线中通有电流I,在距离导线d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则图中与两导线距离均为2d的M、N两点处的磁感应强度大小分别为( )
A.2B、0
B.0、2B
C.0、B
D.B、0
17、如图所示,一只蜗牛沿着圆弧型葡萄枝从位置M向位置N缓慢爬行的过程中,下列说法中正确的是( )
A.葡萄枝对蜗牛的摩擦力一直减小
B.葡萄枝对蜗牛的作用力先变大后减小
C.葡萄枝受到的压力是葡萄枝发生形变产生的
D.葡萄枝对蜗牛的支持力和蜗牛对葡萄枝的压力大小一定相等
18、电焊作业时,会产生对人体有害的电焊弧光,辐射出大量频率为1.0×1015 Hz的电磁波。根据如图所示的电磁波谱,判断它属于哪种电磁波( )
A.微波
B.红外线
C.紫外线
D.X射线
19、如图所示,在2023年杭州亚运会跳水女子单人10m跳台比赛中全红婵获得冠军。若不计空气阻力,全红婵从最高点到落水前,下列说法不正确的是( )
A.重力做正功
B.动能增加
C.重力势能增加
D.机械能守恒
20、如图是奥斯特实验装置,导线和小磁针平行放置,小磁针放在导线下方。当导线中通有向左的电流时,小磁针偏转,说明小磁针受到力的作用,下列关于实验说法正确的( )
A.小磁针的N极向外偏转
B.把小磁针移至图中导线的上方,小磁针的偏转方向不变
C.小磁针位置不变,改变导线中电流的方向,小磁针偏转方向不变
D.无论通电导线怎么放置,只要导线中有电流,小磁针就发生偏转
21、与热敏电阻相比,金属热电阻的______________好,测温范围______,但________较差。
22、我国“蛟龙”号载人潜水器下潜超过七千米,再创载人深潜新纪录。在某次深潜实验中,“蛟龙”号探测到深处的海水温度为
。某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化。如图所示,导热良好的汽缸内封闭一定质量的气体,不计活塞的质量和摩擦,汽缸所处海平面的温度
,压强
,封闭气体的体积
,如果将该汽缸下潜至
深处,此过程中封闭气体可视为理想气体。
(1)下潜过程中封闭气体___________(选填“吸热”或“放热”),传递的热量___________(选填“大于”或“小于”)外界对气体所做的功。
(2)求深处封闭气体的体积为___________
(
相当于10m深的海水产生的压强)。
23、天然放射现象
(1)1896年,法国物理学家____发现铀和含铀的矿物能够发出看不见的射线。
(2)物质发出_____的性质称为放射性,具有____的元素称为放射性元素,放射性元素自发地发出____的现象,叫作天然放射现象。
(3)原子序数___83的元素,都能自发地发出射线,原子序数_____83的元素,有的也能发出射线。
24、已知氢原子的基态能量为-13.6eV,将电子从处于n=8能态的氢原子中移去,所需能量是__________。
25、质量为50kg的人站在升降机里,当升降机以1m/s2的加速度匀加速上升时人对升降机地板的压力为________,当升降机以2m/s2的加速度匀减速下降时人对升降机地板的压力为________,当升降机做自由落体运动时人对升降机地板的压力为________(g取10m/s2)
26、研究电场中的电势能时总是与重力势能相比较,这是应用了_______的科学方法.
27、某同学设计了如图所示的电路分别测量新旧电池的电动势和内电阻,并将测量结果描绘成如图所示的U-I图象。由图象可知:
(1)新电池的电动势E1 = _________V;内阻r1 = ________Ω;
(2)旧电池的电动势E2 = _________V;内阻r2 = ________Ω。
28、2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一、某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,AB段的长度L=90m。滑道BC高h=10m,C是半径R=55m圆弧的最低点。质量m=60kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,到达B点时速度vB=30m/s。取重力加速度g=10m/s2
(1)求运动员在AB段下滑的加速度大小和经过的时间;
(2)不计BC段的阻力,求运动员经过C点时对圆弧轨道的压力大小。
29、物体在斜坡顶端以1 m/s的初速度和0.5 m/s2 的加速度沿斜坡向下作匀加速直线运动,已知斜坡长24米,求:
(1) 物体滑到斜坡底端所用的时间;
(2) 物体到达斜坡底端速度。
30、光滑矩形斜面GHNM的倾角为α,在其上放置一矩形金属线框ABCD,AB边的边长为l1,BC边的边长为l2,线框的电阻为R,质量为m,斜面上矩形OPHG区域内存在匀强磁场,方向垂直于斜面向上,磁感应强度为B0,如果线框在恒力F作用下从静止开始运动(开始时刻,CD与NM重合),已知线框进入磁场最初一段时间是匀速的,且线框的AB边始终平行于MN,重力加速度为g,求:
(1)线框进入磁场前的加速度大小;
(2)线框进入磁场时匀速运动的速度大小;
(3)线框进入磁场过程中产生的焦耳热。
31、如图所示在竖直平面内,有一倾角为θ=37°,长为L=3m的斜面CD与半径为R=2m的光滑圆弧轨道ABC相切于C点,B是最低点,A与圆心O等高。将一质量为m=1kg的小滑块从A点正上方高h=1m处由静止释放后沿圆弧轨道ABC运动,若小滑块与斜面间的动摩擦因数为μ=0.5,空气阻力不计,cos37°=0.8,sin37°=0.6,求
(1)小滑块第一次运动到B点时的速度大小;
(2)小滑块第一次运动到B点时对轨道的压力;
(3)小滑块通过B点后,斜面上能到达的位置离B点的最大高度。
32、如图所示,半径为R的光滑半圆形轨道固定在竖直面内,质量为m的小球以速度从A点进入半圆形轨道。不计空气阻力,小球可视为质点,重力加速度为g。求:
(1)小球运动到B点时的速度大小;
(2)小球运动到B点时对轨道的压力大小;
(3)小球落到水平面的位置与A点间的距离。
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