1、在学习机械波相关知识后,两名同学分别乘坐静止在湖面的甲、乙两船小船,两船水平距离20m。某时刻,一列水波从甲船向乙船传播,每艘船在1min时间内上下浮动30次,已知甲船在波峰时,乙船在波谷,两船间恰好还有2个波峰,以下说法正确的( )
A.水波的周期为 1s
B.水波的波长一定为 8m
C.水波的波速可能为 8m/s
D.水波经过一段时间,甲乙两船将靠近
2、游乐场里的旋转飞椅是很多小朋友都喜欢玩的项目,其运动模型可以简化为下图所示,将飞椅看作是两个小球,两根长度不同的缆绳分别系住1、2两个质量相同的飞椅,缆绳的上端都系于点,绳长
大于
,现使两个飞椅在同一水平面内做匀速圆周运动,下列说法中正确的有( )
A.球2运动的角速度大于球1的角速度
B.球1运动的线速度比球2大
C.球2所受的拉力比球1大
D.球2运动的加速度比球1大
3、如图甲所示为磁电式电流表的结构简图,线圈绕在一个与指针、转轴相连的铝框骨架上,蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,同一圆周上磁感应强度大小处处相等,如图乙所示。当线圈通以如图乙所示方向电流时,下列说法正确的是( )
A.蹄形磁铁和铁芯间的磁场为匀强磁场
B.线圈转动过程中受到的安培力始终与线框平面垂直
C.线圈将按逆时针方向(正视)转动
D.增加线圈匝数会增大电流表的量程
4、下列物理量中,反映一段导体对电流阻碍作用的是( )
A.电场强度
B.电流
C.电压
D.电阻
5、如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长的固定绝缘杆MN,小球Р套在杆上,已知P的质量为m,电荷量为,电场强度为E,磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为
,重力加速度为g,小球由静止开始下滑,在运动过程中小球最大加速度为
,最大速度为
,则下列判断正确的是( )
A.小球开始下滑时的加速度最大
B.小球的速度由增大至
的过程中,小球的加速度一直减小
C.当时小球的速度v与
之比
一定小于
D.当时小球的加速度a与
之比
一定小于
6、将一小球从水面上方某高度处的点竖直向上抛出,不计空气阻力,
内小球的速度随时间变化的图像如图所示,
点为小球运动的最高点,下列说法正确的是( )
A.小球在时刻到达
点
B.小球进入水中后,入水越深加速度越大
C.在和
两段时间内,小球平均速度相同
D.点到水面的距离是
、
两点间距离的3倍
7、第19届亚运会在杭州市举行,我国游泳名将张雨霏以2分5秒57的成绩到达终点(也是起点位置),拿下女子200米蝶泳金牌,这是中国游泳队在本届亚运会的首金。下列说法正确的是( )
A.“2分5秒57”指的是时刻
B.200米蝶泳的路程为200m
C.张雨霏200米蝶泳平均速度的大小约为1.59m/s
D.在研究张雨霏的技术动作时,可以把张雨霏看成质点
8、如图所示,一定质量的理想气体在绝热过程中由状态A变化到状态B,该过程中( )
A.外界对气体做功
B.气体的内能不变
C.气体分子的平均动能增大
D.单位时间内与单位面积器壁碰撞的分子数减小
9、2011年3月,日本发生的大地震造成了福岛核电站核泄漏。在泄露的污染物中含有大量放射性元素,其衰变方程为
,半衰期为8天,已知
,
,
,则下列说法正确的是( )
A.衰变产生的射线来自于
原子的核外电子
B.该反应前后质量亏损
C.放射性元素发生的衰变为
衰变
D.经过16天,75%的原子核发生了衰变
10、如图所示的交流电,前半周期为峰值是2V的正弦式交流电的四分之一周期,后半周期为峰值是1V的正弦式交流电的四分之一周期,则该交流电的电压有效值是( )
A.
B.
C.
D.
11、某人从甲地到乙地的平均速率为,然后又从乙地原路返回到甲地的平均速率为
,则往返甲、乙两地的平均速度的大小和平均速率是( )
A.,
B.,
C.0,
D.0,
12、如图所示是我国首次立式风洞跳伞实验,风洞喷出竖直向上的气流将实验者加速向上“托起”,此过程中( )
A.地球对人的吸引力小于人对地球的吸引力
B.人受到的重力和人受到气流的力是一对作用力与反作用力
C.人受到的重力大小等于气流对人的作用力大小
D.人被向上“托起”时处于超重状态
13、2023年4月,我国有“人造太阳”之称的托卡马克核聚变实验装置创造了新的世界纪录。其中磁约束的简化原理如图:在半径为和
的真空同轴圆柱面之间,加有与轴线平行的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,
。假设氘核
沿内环切线向左进入磁场,氚核
沿内环切线向右进入磁场,二者均恰好不从外环射出。不计重力及二者之间的相互作用,则
和
的速度之比为( )
A.
B.
C.
D.
14、用相同导线绕制的闭合线圈放在随时间均匀变化的匀强磁场中,线圈平面和磁场方向垂直。若想使线圈中的感应电流增强一倍,其它量相同时,下述方法可行的是( )
A.线圈匝数增加一倍
B.线圈的半径增加一倍
C.线圈面积增加一倍
D.线圈平面和磁场方向的夹角为30°
15、图为跳水运动员从起跳到落水的示意图,在运动员从最高点到入水前的运动过程中,不计空气阻力,运动员在相同时间内的( )
A.速度变化量不一定相同
B.动量变化量一定相同
C.动能变化量一定相等
D.受到的重力冲量不一定相同
16、如图所示,在P、Q两等量异种点电荷的电场中,O点是两电荷连线的中点,MN为两电荷连线的中垂线,a、b在两电荷的连线上,且Oa=Ob;c、d在MN上,且Oc=Od。以下判断正确的是( )
A.O点场强为零
B.c、d两点场强大小相等,方向相反
C.a、b两点电势相等
D.试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能
17、在弹性限度内,弹簧的伸长量与弹力
成正比,即
,其中
的值与弹簧材料、原长
、横截面积
等因素有关。理论与实验都表明
,其中
是由材料决定的常数,材料力学中称之为杨氏模量。在国际单位制中,杨氏模量
的单位为( )
A.
B.
C.
D.
18、汽车在平直公路上以的速度匀速行驶,前方突遇险情,司机紧急刹车,汽车做匀减速运动,加速度大小为
,经
时,汽车运动的位移大小为( )
A.
B.
C.
D.
19、以下物理量不是矢量的是( )
A.位移
B.加速度
C.质量
D.速度
20、光滑水平面上一运动的磁铁动能为Ek,若其吸引一静止的相等质量铁球后,二者共同运动速度变为原来的一半,则总动能为( )
A.Ek
B.Ek/4
C.Ek/2
D.2E k
21、研究一列火车通过某座铁桥所用的时间时,火车_____看作质点;研究月球绕地球公转时,月球_____看作质点.(填“可以”或“不可以”)
22、质量为的汽车,以
的恒定功率在平直公路上行驶,运动过程受到的阻力恒为
。则汽车的最大行驶速度为________
;当汽车速度为
时,汽车的加速度为________
。
23、2018年俄罗斯世界杯足球比赛中,一足球运动员踢一个质量为0.4 kg的足球。
(1)若开始时足球的速度是4 m/s,方向向右,踢球后,球的速度变为10 m/s,方向仍向右(如图甲所示),则足球的初动量p=___________,方向___________,足球的末动量p'=___________,方向___________;在这一过程中足球动量的改变量Δp=___________,方向___________。
(2)若足球以10 m/s的速度撞向球门门柱,然后以3 m/s的速度反向弹回(如图乙所示),则这一过程中足球的动量改变量是___________,方向___________。
24、1831年,物理学家法拉第用如图所示的实验装置,成功发现了磁生电现象。开关始终处于闭合状态时,a线圈中_______(填“有”或“无”)感应电流产生,开关闭合或断开瞬间,a线圈中_______(填“有”或“无”)感应电流产生。
25、电磁波在真空中的传播速率为___________m/s。波长为0.6μm的电磁波,频率为__________Hz;电磁波谱的排列是:无线电波。微波____________。可见光、紫外线、X射线、γ射线。
26、在天宫课堂第二课“水油分离”实验中,王亚平将装有水和油的瓶子摇晃多次后,水和油均匀地混在了一起,这一现象___________(选填“能”或“不能”)说明分子在不停地做无规则热运动,因为分子热运动是___________(选填“自发”或“不自发”)的。
27、做“验证力的平行四边形定则”的实验装置如图a所示。
(1)实验中需要的器材有:方木板、白纸、橡皮条、细绳套(两个)、三角板(一个)、图钉若干、弹簧测力计等,还必须要有的器材是_____________(填选项前的字母)。
A.天平 B.刻度尺 C.打点计时器
(2)在实验过程中,橡皮条的一端固定在木板上。先用两只弹簧测力计分别钩住细绳套,互成角度地拉橡皮条,将橡皮条的结点拉到某一位置O点;然后再用一个弹簧测力计钩住细绳套拉橡皮条。在同一实验过程中,前后两次应把橡皮条的结点拉到__________(填“相同”或“不同”)位置。在用弹簧测力计通过细绳套拉橡皮条的时候,弹簧测力计应与木板平面________(填“平行”或“垂直”)。
(3)图b是某同学得到的实验结果,A为固定橡皮条的固定点,O为橡皮条与细绳的结合点,其中F′与A、O共线,则________(填“F”或“F′”)表示的是用一个弹簧测力计拉橡皮条时的结果。
(4)在实验中,为减小实验误差,下列哪些措施是必需的_______
A.两个分力F1、F2间的夹角必须为90°
B.两个分力F1、F2的大小要尽量大些
C.拉橡皮条的细绳要尽量长一些
D.实验前先检查弹簧测力计的指针是否指零
28、甲、乙两地相距220km,A车用40km/h的速度由甲地向乙地匀速运动,B车用30km/h的速度由乙地向甲地匀速运动。两车同时出发,B车出发后1h,在途中暂停2h后再以原速度继续前进,求两车相遇的时间和地点。
29、如图,间距为的平行正对金属板
接在电压为U的电源上,以O为圆心、R为半径的圆与极板右端面相切于C,
与板间中心线重合。圆区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,
是与极板端面平行的半径。位于A处的粒子源向纸面内发射质量为m、电荷量为
、速率为v的粒子,初速度方向被限定在
两侧夹角均为
的范围内。已知沿
方向射入磁场的粒子恰好经过C点,所有粒子均打在极板上,不计粒子重力和粒子间的相互作用。求:
(1)圆形区域内匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)经过C点的粒子从A处发射出来到打到极板经历的时间;
(3)所有到达极板的粒子动能的最大差值;
30、如图所示,水平传送带以速度顺时针运转,两传动轮
之间的距离为L=15m,若在M轮的正上方,将一质量为
的煤块轻放在传送带上,已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.2,在煤块由M处传送到N处的过程中,求:
(1)所用的时间是多少?
(2)物块在传送带上留下的痕迹有多长?(g取)
31、间距为l=0.5m两平行金属导轨由倾斜部分和水平部分平滑连接而成,如图所示,倾斜部分导轨的倾角θ=30°,上端连有阻值R=0.5Ω的定值电阻且倾斜导轨处于大小为B1=0.5T、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中。水平部分导轨足够长,图示矩形虚线框区域存在大小为B2=1T、方向竖直向上的匀强磁场,磁场区域的宽度d=3m。现将质量m=0.1kg、内阻r=0.5Ω、长l=0.5m的导体棒ab从倾斜导轨上端释放,达到稳定速度v0后进入水平导轨,当恰好穿过B2磁场时速度v=2m/s,已知导体棒穿过B2磁场的过程中速度变化量与在磁场中通过的距离满足(比例系数k未知),运动过程中导体棒始终与导轨垂直并接触良好,不计摩擦阻力和导轨电阻。求:
(1)导体棒ab的速度v0;
(2)导体棒ab穿过B2磁场过程中通过R的电荷量及导体棒ab产生的焦耳热;
(3)若磁场B1大小可以调节,其他条件不变,为了使导体棒ab停留在B2磁场区域,B1需满足什么条件。
32、研究“跳伞”运动时,在运动员身上装好传感器,用于测量运动员在不同时刻下落的速度。根据传感器测到的数据,得到如图所示的v-t图像。为研究问题方便,将运动员和跳伞装备看成一个整体,总质量为80kg,不考虑运动员在水平方向的速度,g=10m/s2。
(1)当速度达到最大值时,运动员和跳伞装备受到阻力f的大小;
(2)减速过程中,定性分析阻力大小的变化,并简要说明理由。
邮箱: 联系方式: