1、一列以速度v匀速行驶的列车内有一水平桌面,桌面上A处有一相对桌面静止的小球,由于列车运动状态的改变,车厢中的旅客发现小球沿如图(俯视图)中的虚线从A点运动到B点,则说明列车是加速且在向北拐弯的图是( )
A.
B.
C.
D.
2、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.电磁波的频率越大,其传播速度越大
B.麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在
C.电场或磁场随时间变化时一定会产生电磁波
D.变化的电场和磁场由近及远向周围传播形成了电磁波
3、下列物理量是标量,且其所对应的单位是基本单位的是( )
A.位移
B.时间
C.速度
D.力
4、如图所示为某种电流表的原理示意图。质量为m的匀质细金属杆的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab的长度。当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合且指针恰指在零刻度线;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度。已知k=2N/m,ab的长度为0.4m,bc的长度为0.1m,B=0.2T,重力加速度为g。不计通电时电流产生的磁场的影响,下列说法正确的是( )
A.当电流表示数为零时,弹簧处于原长
B.若要使电流表正常工作,则金属杆MN的N端与电源正极相接
C.此电流表的量程应为2.5A
D.若要将电流表量程变为原来的2倍,可以将磁感应强度变为0.4T
5、伽利略是伟大的意大利物理学家,他开创了以实验事实为根据并具有严密逻辑体系的近代科学。伽利略的理想实验为牛顿建立牛顿第一定律奠定了基础。
【1】伽利略的斜面理想实验(如图所示)的意义在于( )
A.证明了力是维持物体运动的原因
B.证明了沿斜面滚下的小球,到了水平面上就做匀速直线运动
C.证明了沿斜面滚下的小球,能滚到另一个斜内面上相同的高度
D.证明了维持物体运动不需要力
【2】下列哪一句话可从牛顿第一定律演绎得出( )
A.质量是物体惯性的量度
B.物体的运动需要力来维持
C.质量一定的物体加速度与合外力成正比
D.物体有保持原有运动状态的特性
【3】我国高铁技术全球领先,高铁使人们出行更加便捷,速度快,安全性高。小明同学从上海到北京决定选择乘高铁体验并进行一些科学探究。列车启动过程中时,小明同学发现杯中水面的形状是下图中的( )
A.
B.
C.
D.
【4】以下哪一个不是国际单位制中的基本单位( )
A.m
B.
C.s
D.N
6、伽利略利用两个对接的斜面,探究物体运动的原因时,让小球从固定的斜面上滚下,滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图。伽利略设计这个实验的目的是为了说明( )
A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度
B.“右侧斜面最终变为水平面时,小球要到达原有高度将永远运动下去”
C.力不是维持物体运动的原因
D.如果物体不受力的作用就不会运动
7、下列说法正确的是( )
A.带电小球都能看成点电荷
B.元电荷的电量就是1C
C.电磁波可以传递信息
D.能量是守恒的,所以我们无需节能
8、如图所示,一物体在12N的拉力作用下沿水平方向前进,该力与水平方向夹角为,若将该力分解为水平向右和竖直向上的两个力,则水平方向的分力大小为( )
A.
B.
C.
D.6N
9、北斗导航系统中的地球同步卫星绕地球近似做匀速圆周运动,其运行的线速度( )
A.大于第一宇宙速度
B.等于第一宇宙速度
C.小于第一宇宙速度
D.等于第二宇宙速度
10、如图所示,a、b是环形通电导线内外两侧的两点,这两点磁感应强度的方向( )
A.均垂直纸面向外
B.a点水平向左;b点水平向右
C.a点垂直纸面向外,b点垂直纸面向里
D.a点垂直纸面向里,b点垂直纸面向外
11、原来不带电的两个物体M和N相互摩擦后分开,M带上了1.0×10-8C的负电荷,则N( )
A.带1.0×10-8C的负电荷
B.带1.0×10-8 C的正电荷
C.可能不带电
D.带2.0×10-8C的正电荷
12、在某仓库,智能机器人在水平面上沿直线运送货物。图示为智能机器人某次作业的v-t图像。关于机器人,下列说法正确的是( )
A.0~3s内,加速度逐渐增大
B.6~12s内,加速度逐渐减小
C.3~6s内做匀加速运动
D.6~9s内做匀减速运动
13、如图所示,对参加蹦床比赛的运动员进行分析,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.运动员在蹦床上上升阶段,一直处于超重状态
B.运动员在蹦床上上升阶段,一直处于失重状态
C.运动员离开蹦床在空中运动阶段,一直处于失重状态
D.运动员离开蹦床在空中运动阶段,速度一直减小
14、如图所示,车沿水平地面做直线运动.一小球悬挂于车顶,悬线与竖直方向夹角为,放在车 厢后壁上的物体
,质量为
,恰与车厢相对静止.已知物体
与车厢间动摩擦因数为
,最 大静摩擦力等于滑动摩擦力.则下列关系式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、在16世纪末,伽利略用实验和推理,推翻了在欧洲流行了近两千年的亚里士多德关于力和运动的理论,开启了物理学发展的新纪元。 以下说法中,与亚里士多德观点相反的是( )
A.物体下落的快慢与质量有关
B.一个物体维持匀速直线运动,不需要受力
C.四匹马拉的车比两匹马拉的车跑得快,这说明:物体受的力越大,速度就越大
D.一个运动物体,如果不再受力了,它总会逐渐停下来,这说明:静止状态才是物体长时间不受力时的“自然状态”
16、《论衡》是中国思想史上的一部重要著作,是东汉时期杰出的唯物主义思想家王充的智慧结晶。其《效力篇》中有如下描述:“是故车行于陆,船行于沟,其满而重者行迟,空而轻者行疾”“任重,其进取疾速,难矣”,由此可见,王充对运动与力的理解( )
A.与亚里斯多德的观点相近
B.与牛顿第一定律相近
C.与牛顿第二定律相近
D.与牛顿第三定律相近
17、蓝光光盘是利用波长较短的蓝色激光读取和写入数据的光盘,而传统DVD光盘是利用红色激光来读取和写入数据。对于光存储产品来说,蓝光光盘比传统DVD光盘的存储容量大很多。如图所示为一束由红、蓝两单色激光组成的复色光从水中射向空气中,并分成a、b两束,则下列说法正确的是( )
A.用a光可在光盘上记录更多的数据信息
B.b光在水中传播的速度较a光大
C.使用同种装置,用a光做双缝干涉实验得到的条纹间距比用b光得到的条纹间距宽
D.增大水中复色光的入射角,则a光先发生全反射
18、某物体在做匀变速直线运动,其加速度为-3m/s2,则下列说法正确的是( )
A.该物体一定在做匀减速直线运动
B.该物体的速度方向不可能发生改变
C.该物体任意2s内的速度变化量大小一定为6m/s
D.该物体第2s末的速度一定比第2s初的速度大3m/s
19、电磁泵在生产、科技中得到了广泛应用。如图所示,泵体是一个长方体,ab边长为,两侧端面是边长为
的正方形。在泵头通入导电剂后液体的电导率为σ(电阻率的倒数),泵体所在处有方向垂直向外的匀强磁场,磁感应强度为B,把泵体的上下两表面接在电压为U的电源(内阻不计)上,则( )
A.泵体下表面应接电源正极
B.减小液体的电导率可获得更大的抽液高度h
C.减小磁感应强度可获得更大的抽液高度h
D.通过泵体的电流
20、2023年诺贝尔物理学奖授予三位物理科学家,表彰他们对于超快激光和阿秒物理科学的开创性工作。阿秒激光脉冲(1阿秒秒)是目前人们所能控制的最短时间过程,可用来测量原子内绕核运动电子的动态行为等超快物理现象。其应用类似于频闪照相机,下面三幅图是同一小球,在同一地点,用同一频闪照相仪得到的运动照片,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两图中小球在相等时间内位移的变化量不相同
B.丙图中小球在上升过程中处于超重状态
C.三种运动过程中,相等时间内小球在竖直方向上位移相同
D.三种运动过程中,相等时间内小球速度变化量不相同
21、电磁流量计是测量导电液体流量的一种仪器。如图所示,上下为两磁极,其中的磁场可视为匀强磁场,当含有正、负离子的导电液体沿测量管向外运动时,________(填“左右”或“上下”)两侧管壁会出现电势差。设液体流动速度为,管的直径为
,磁感应强度为
,稳定后管壁间的电势差为
,则管中导电液体的流量
________。
22、如图所示,竖直平面内有两个水平固定的等量同种负点电荷,A、O、B在两电荷连线的中垂线上,O为两电荷连线中点,AO=OB=L,将一带正电的小球由A点静止释放,小球可最远运动至O点,已知小球的质量为m、电量为q。若在A点给小球一初速度,则小球向上最远运动至B点,重力加速度为g。则AO两点的电势差___________,该小球从A点运动到B点的过程中经过O点时速度大小为___________。
23、某兴趣小组对一辆自制遥控小车的性能进行研究,他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,并将小车运动的全过程记录下来,通过处理转化为v﹣t图象,如图所示(除2s~10s时间段内的图象为曲线外,其余时间段图象均为直线)。已知小车运动的过程中,2s~14s时间段内小车的功率保持不变,在14s末停止遥控而让小车自由滑行。小车的质量为2kg,可认为在整个过程中小车所受到的阻力大小不变,则小车匀速行驶阶段的功率为________,小车在2s~10s内的位移大小为______m。
24、能以多种形式存在于自然界,每一种形式的能对应于一种运动形式.机械运动对应的是_______;分子热运动对应的是_______;跟其他运动形式对应的还有_______、_______、_______、_______等.各种形式的能是可以互相_______的.
25、某测量员是这样利用回声测距离的:他站在两平行峭壁之间某一位置鸣枪,经过1.00s第一次听到回声,又经过0.50s再次听到回声,已知声速为340m/s,则两峭壁间的距离为______m.
26、在长为80cm的玻璃管中注满清水,水中放一个可以匀速上浮的红蜡块,将此玻璃管竖直放置,让红蜡块沿玻璃管从底部匀速上升,与此同时,让玻璃管从静止开始沿水平方向向右匀加速直线移动。若红蜡块在玻璃管中沿竖直方向向上运动的速度为10cm/s,玻璃管沿水平方向运动的加速度为2.5cm/s,则红蜡块到达水面的时间为______s;红蜡块刚到达水面时的速度为______cm/s。
27、在用气垫导轨做“验证动量守恒定律”的实验中。
(1)有同学提出了调节气垫导轨的两种方案,如图所示,则符合该实验要求的是方案______(选填“一”或“二”)。
(2)该实验装置如图所示,两滑块质量分别为、
,两遮光条宽度均为d。现接通气源,将滑块A向右弹出,与静止的滑块B发生碰撞,计时器获得三组挡光时间为25.17ms、29.25ms、171.6ms。碰撞后滑块B对应挡光时间为______(选填“25.17ms”、“29.25ms”或“171.6ms”)。
28、图是交流发电机模型示意图。在磁感应强度为B的匀强磁场中,有一矩形线框abcd可绕线框平面内垂直于磁感线的OO'轴转动,由线框引出的导线ae和df分别与两个跟线框一起绕OO'转动的金属圈环相连接,金属圆环又分别与两个固定的电刷保持滑动接触,这样矩形线圈在转动中就可以保持和外电路电阻R形成闭合电路。图是线圈的主视图,导线ab和cd分别用它们的横截面来表示。已知ab长度为L1,bc长度为L2,线框的匝数为N,线圈以恒定角速度ω逆时针转动。
(1)推导线框中产生感应电动势最大值的表达式;
(2)线框平面处于中性面位置时开始计时,写出t时刻线框中感应电动势瞬时值的表达式;
(3)若线框电阻为r,求外力驱动线框转动一周所做的功。
29、如图所示,在一个足够大、光滑、绝缘的水平面内,有一矩形区域EFGH,在其上方存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B,正方形单匝线框ABCD边长为d,电阻为R,质量为m,重力加速度为g。
(1)如果正方形线框ABCD在绝缘水平面上,AB边恰好处在磁场边界FG上(如图所示)时以速度v0向左进入磁场,当线框的一部分进人磁场时速度为v1,求此时AB两点间的电势差及这段时间内AB边上产生的焦耳热Q1。
(2)如果线框ABCD处于绝缘水平面上方h处,且与绝缘水平面平行(如图所示),线框以水平初速度v0向左进人磁场,当线框下落高度h时恰好完全进入磁场,但未与水平面碰撞(线框平面始终与水平面平行),求线框此时速度的大小及此过程中线圈中产生的焦耳热Q2。
30、如图,水平面上固定着两根间距的光滑平行金属导轨MN、PQ,M、P两点间连接一个阻值
的电阻,一根质量
、电阻
的金属棒ab垂直于导轨放置。在金属棒右侧两条虚线与导轨之间的矩形区域内有磁感应强度大小
、方向竖直向上的匀强磁场,磁场宽度
。现对金属棒施加一个大小
、方向平行导轨向右的恒力,从金属棒进入磁场开始计时,其运动的v-t图象如图所示,运动过程中金属棒与导轨始终保持良好接触,导轨电阻不计。求:
(1)金属棒刚进入磁场时所受安培力的大小F安;
(2)金属棒通过磁场过程中通过金属棒横截面的电荷量q;
(3)金属棒通过磁场过程中电阻R产生的热量QR。
31、如图所示,斜面AB长L=2.0m,与水平面夹角为θ=37°。一质量M=0.08kg的物体P与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25。左下方的手枪发射质量m=0.02kg的弹丸,且每隔0.5s击中一次物体P,每次击中物体前弹丸的瞬时速度大小均为v0=20m/s,方向平行斜面向上,射入物体后会立即留在其中。将物体轻放在斜面的最下端A时,恰好被第一颗弹丸击中。(物体和弹丸均可看成质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8),求
(1)第一颗弹丸击中后物体的速度大小v1;
(2)第一颗弹丸射入物体的过程中产生的热量Q;
(3)当物体到达斜面顶端B时,留在物体P内的弹丸数目。
32、如图所示,A是地球的同步卫星,另一卫星B的圆形轨道位于赤道平面内,离地球表面的高度为h。已知地球的半径为R,地球自转的角速度为ω,地球表面的重力加速度大小为g,O为地球的中心。
(1)求卫星A的运行轨道半径r;
(2)求卫星B的运行周期T。
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