1、实验室常用的弹簧测力计如图甲所示,弹簧一端固定在外壳上,另一端与有挂钩的拉杆相连,外壳上固定一个圆环,可以认为弹簧测力计的总质量主要集中在外壳(重量为G)上,弹簧和拉杆的质量忽略不计。再将该弹簧测力计以三种方式固定于地面上,如图乙、丙、丁所示,分别用恒力(
)竖直向上拉弹簧测力计,静止时弹簧测力计的读数为( )
A.乙图中弹簧测力计读数为
B.丙图中弹簧测力计读数为
C.丁图中上面弹簧测力计读数都为
D.丁图中下面弹簧测力计读数为
2、太阳能电池在空间探测器上广泛应用。某太阳能电池在特定光照强度下工作电流I随路端电压U变化的图线如图中曲线①,输出功率P随路端电压U的变化图线如图中曲线②。图中给出了该电池断路电压U0和短路电流I0。当路端电压为U1时,工作电流为I1,且恰达到最大输出功率P1,则此时电池的内阻为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示为某一物块在恒力作用下运动的轨迹。物块运动至点时速度大小为
,一段时间后物块运动至
点,速度大小仍为
,且相对
点速度方向偏转了
,下列说法正确的是( )
A.轨迹可能是一段圆弧
B.物块速度可能先增大后减小
C.物块速度大小可能为
D.在点的加速度方向与速度方向的夹角小于
4、如图所示,一光滑半圆形轨道固定在水平地面上,圆心为O、半径为R,一根轻橡皮筋一端连在可视为质点的小球上。另一端连在O点正上方距离O点为R的P点。小球放在与O点等高的轨道上A点时,轻橡皮筋处于原长。现将小球从A点由静止释放,小球沿圆轨道向下运动,通过最低点B时对圆轨道的压力恰好为零。已知小球的质量为m,重力加速度为g,则小球从A点运动到B点的过程中,下列说法正确的是( )
A.小球通过最低点时,橡皮筋的弹力等于mg
B.橡皮筋弹力做功的功率逐渐变大
C.小球运动过程中,橡皮筋弹力所做的功等于小球动能的增加量
D.小球运动过程中,机械能的减少量等于橡皮筋弹性势能的增加量
5、如图甲是一种常见的持球动作,用手臂挤压篮球,将篮球压在身侧。为了方便问题研究,将该场景模型化为如图乙,若增加手臂对篮球的压力,篮球依旧保持静止,则下列说法正确的是( )
A.篮球受到的合力增大
B.篮球对人的静摩擦力方向竖直向上
C.人对篮球的作用力的方向竖直向上
D.手臂对篮球的压力是由于篮球发生形变而产生的
6、我国科技发展发射了很多人造地球卫星在太空运行,有离地面高低不同的轨道,卫星各轨道看做圆周运动,下列说法中正确的是( )
A.距离地面越高的卫星,做圆周运动的向心力越大
B.距离地面越高的卫星,做圆周运动的向心力越小
C.卫星离地面越低,运动周期越小
D.卫星离地面越高, 线速度越大
7、第19届杭州亚运会,中国女排第九次摘得亚运会金牌。在某次训练中,运动员从底线中点正上方高处将球以
的速度水平击出,球恰好擦着球网上沿进入对方场内,已知排球场长
,宽
,球网高
,不计空气及擦网时的阻力,g取
,则该运动员击球速度
不可能超过( )
A.22.5m/s
B.
C.
D.
8、甲、乙两物体在同一水平直线上运动,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示,甲为抛物线,乙为直线,下列说法正确的是( )
A.前3s内甲、乙两物体的平均速率相等
B.t=0时,甲物体x—t图像的斜率为3m/s
C.前3s内甲、乙的运动方向始终相同
D.前3s内甲、乙两物体的最大距离为1m
9、图甲是时刻某简谐横波的波形图,图乙是平衡位置在
处的质点
的振动图像,下列说法正确的是( )
A.这列简谐横波沿轴负方向传播
B.这列简谐横波的频率为
C.质点在
内运动的路程为
D.质点在
时将运动到
处
10、如图所示,边长为l的正三角形线圈,线圈匝数为n,以角速度绕
匀速转动,
的左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。M为导电环,负载电阻为R,其他电阻不计,在线圈转动一周过程中( )
A.图示时刻(线圈平面与磁场方向垂直),线圈的磁通量最大,产生的感应电动势也最大
B.感应电动势的最大值是
C.R上产生的热量为
D.通过R的电荷量为
11、一列简谐横波沿轴正方向传播,波速为2.0cm/s。某时刻该波刚好传播到
点,波形如图所示。从此时刻开始计时( )
A.时质点
正处于波峰
B.经过1.0s质点刚好完成一次全振动
C.时质点S开始振动,且振动方向向下
D.经过2.0s,质点沿
轴正方向运动4cm
12、在如图所示的电路中,电源电动势为,内阻为
,电流表
,电压表
均为理想电表,
为定值电阻,其中
的阻值大于内阻
为滑动变阻器。当滑动变阻器的滑动触头由
向
滑动的过程中( )
A.电压表示数变化量的绝对值大于电压表
的示数变化量的绝对值
B.电压表示数变化量的绝对值与电压表
示数变化量的绝对值之和相等
C.电压表示数与电流表
示数的比值变小
D.电压表示数变化量的绝对值与电流表
示数变化量的绝对值的比值保持不变
13、如图所示,某同学对着墙壁练习打乒乓球(视为质点),某次乒乓球与墙壁上的P点碰撞后水平弹离,恰好垂直落在球拍上的Q点。取重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力。若球拍与水平方向的夹角为,乒乓球落到球拍前瞬间的速度大小为4m/s,则P、Q两点的高度差为( )
A.0.1m
B.0.2m
C.0.4m
D.0.8m
14、在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,是棱镜的横截面,其中
、
。现有与
面平行的三条同频率的光线1、2、3从
面射入,经
面全反射后直接从
面射出。设三条光线在棱镜中传播的时间分别为
和
。则( )
A.
B.
C.
D.
15、如图所示,用绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为m,电荷量为q。现施加水平向右的匀强电场,小球平衡时静止在A点,此时轻绳与竖直方向夹角为。将小球向右拉至轻绳水平后由静止释放,已知重力加速度g,下列说法正确的是( )
A.小球带负电
B.电场强度的大小为
C.小球运动到A点时速度最大
D.小球运动到最低点B时轻绳的拉力最大
16、下列说法正确的是( )
A.电场线和磁感线均客观存在
B.静电场只能由静止的电荷产生,磁场只能由磁体产生
C.感生电场是稳恒磁场产生的,电磁场是电场和磁场交替产生的
D.电场和磁场是客观存在的,可以根据它们所表现出来的性质进行认识和研究
17、磁流体发电是一项新兴技术,其发电原理如图所示,平行金属板之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场,金属板间距为d,磁感应强度大小为B。将一束含有大量正、负带电离子的等离子体,沿图中所示方向以一定的速度喷入磁场,把两个极板与一个小型电动机相连,开关S闭合,小型电动机正常工作,电动机两端电压为U,通过电动机电流为I,已知磁流体发电机的等效内阻为r,则以下判断正确的( )
A.流过电动机的电流方向是
B.磁流体发电机的电动势大小为U
C.等离子体射入磁场的速度大小
D.电动机正常工作的发热功率为
18、在2008北京奥运会上,一俄罗斯著名撑杆跳运动员以5.05m的成绩第24次打破世界纪录.图为她在比赛中的几个画面。下列说法中正确的是( )
A.运动员过最高点时的速度为零
B.撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能
C.运动员要成功跃过横杆,其重心必须高于横杆
D.运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功
19、老师自制了一个炮弹发射器,结构如图。弹簧一端与炮管底部连接,另一端连接滑块,在炮管中装入小球后,系统静止在炮管中O处,此时滑块恰好无摩擦。某次演示时,老师用绳子拉动滑块,将弹簧压缩到A点后释放,观察到小球在O点上方的B点与滑块脱离接触,并能沿炮口飞出,考虑炮管与滑块之间有摩擦,但小球摩擦可忽略不计。则( )
A.在B点处弹簧一定处于原长
B.在B点时小球的速度恰好达到最大
C.滑块在以后的运动过程中可能到达A点
D.OA间的距离大于 OB间的距离
20、如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程到达状态b,再经过等温过程到达状态c,直线ac过原点。则气体( )
A.在状态c的压强大于在状态a的压强
B.在状态b的压强小于在状态c的压强
C.在b→c的过程中内能保持不变
D.在a→b的过程对外做功
21、如图所示电路,M、N是一对平行金属板,将N板接地。已知电源电动势E=36V,内阻不计, 为定值电阻,
均为0~999.9Ω的可调电阻箱,带负电的小球用绝缘细线悬挂在平行金属板之间。闭合电键S,当
时,
_________;若将
从200Ω调到400Ω,小球的电势能将__________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。
22、如图所示,汽车在平直路面上以恒定功率P向左运动,用跨过光滑定滑轮的轻绳牵引重物沿竖直光滑轨道向上加速运动,汽车与滑轮间的绳保持水平。某时刻当牵引物块的绳与水平方向成θ角时,物块的速度大小为v,则此时汽车的速度为_____若除去绳子拉力外汽车还受到恒定阻力f,则此时系统机械能随时间的变化率为_____。
23、由于速度___________的变化而引起的加速度称为切向加速度;由于速度___________的变化而引起的加速度称为法向加速度。
24、如图所示,物体被水平力压在竖直墙壁上静止不动,此时物体受到的力的个数为_________;现撤去该水平力,物体沿墙壁下落,若不计空气阻力,则下落过程中物体受到的力的个数为________。
25、质量为0.1 kg的小球从高处由静止落下,最初4s内小球动能Ek随时间的二次方t2变化的图像如图所示,g取10 m/s2.;根据图像可确定小球下落的运动______自由落体运动(选填“是”或“不是”),理由是_______。
26、质量为m的汽车由静止开始运动,汽车在运动过程中所受阻力恒为f,汽车发动机的额定输出功率为P。若汽车在平直公路上从静止开始做加速度为a的匀加速运动,则匀加速运动的最长时间为t=________;若汽车以额定输出功率P从静止驶上倾角为α的山坡,重力加速度为g,则汽车能达到的最大速度为v=____。
27、如下图所示为某次实验中两电表的接线及示数情况,则
电流表A的示数为___________A,电压表V的示数为___________V。
28、如图所示,在平面直角坐标系中,有方向平行于坐标平面的匀强电场,坐标系内有A.B两点,其中A点坐标为,B点坐标为
,坐标原点O处的电势为0,点A处的电势为
,点B处的电势为
,现有一带电粒子从坐标原点O处沿电势为0的等势线方向以速度
射入电场,粒子运动中恰好通过B点,不计粒子所受重力,求带电粒子的比荷
大小。
29、图(甲)所示,弯曲部分AB和CD是两个半径相等的圆弧,中间的BC段是竖直的薄壁细圆管(细圆管内径略大于小球的直径),细圆管分别与上、下圆弧轨道相切连接,BC段的长度L可作伸缩调节.下圆弧轨道与地面相切,其中D、A分别是上、下圆弧轨道的最高点与最低点,整个轨道固定在竖直平面内.一小球多次以某一速度从A点水平进入轨道而从D点水平飞出.今在A、D两点各放一个压力传感器,测试小球对轨道A、D两点的压力,计算出压力差△F.改变BC间距离L,重复上述实验,最后绘得△F-L的图线如图(乙)所示,(不计一切摩擦阻力,g取10m/s2),试求:
(1)某一次调节后D点离地高度为0.8m.小球从D点飞出,落地点与D点水平距离为2.4m,小球通过D点时的速度大小
(2)小球的质量和弯曲圆弧轨道的半径大小
30、如图所示,质量为m1=2.98kg的物体B和m2=2kg的物体C静止在光滑水平面的同一直线上,一质量为m0=20g的子弹A以v=300m/s的速度射入物体B并嵌入其中。随后它们与C发生弹性碰撞,求:
(1)子弹射入物体B的过程中A、B构成的系统损失的机械能;
(2)物体B、C碰撞后速度vB、vC的大小。
31、如图所示为横截面为一等腰三角形的斜面体,斜面倾角均为,两根足够长的平行金属导轨固定在斜面上,导轨电阻不计,间距
,两导轨所处的斜面空间存在磁感应强度大小为
,方向垂直于斜面向上的磁场。在右边斜面轨道上放置一根质量
、电阻
的金属棒ab,ab刚好不下滑。然后,在左边轨道上放置一根质量
、电阻
的光滑导体棒cd,并让cd棒由静止开始下滑,cd在滑动过程中始终处于磁场中,ab、cd棒始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触,g取
。求:
(1)ab棒刚要向上滑动时,cd棒的速度v多大;
(2)从cd棒开始下滑到ab棒刚要向上滑动的过程中,cd棒滑动的距离,此过程中cd棒上产生的热量是多少;
(3)cd棒从静止开始运动到所用的时间。
32、如图所示,一小球在光滑斜面的A处以水平速度射出,最后从
处离开斜面,已知斜面倾角
,A处距斜面底端高
,A、
间距离
。重力加速度
取
,
,
,忽略空气阻力,求:
(1)小球从A处到达处所用的时间;
(2)小球从A处射出的水平速度的大小。
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