1、如图甲所示,滚筒洗衣机脱水时,衣物紧贴着滚筒壁在竖直平面内做顺时针方向的匀速圆周运动,可简化为图乙所示模型,A、B分别为衣物经过的最高位置和最低位置,衣物可视为质点。衣物在运动过程中,下列说法正确的是( )
A.衣物受到的合力始终为0
B.衣物在A点时脱水效果比B点好
C.衣物重力的功率始终不变
D.合力对衣物做功一定为零
2、如图所示,空间存在垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度。将一质量为
、电荷量为
的带正电小球从
点由静止释放,小球在重力和洛伦兹力的作用下,部分运动轨迹如图中实线所示,到达右侧
点时速度为
,取
,下列说法正确的是( )
A.点位置比
点高
B.小球可能沿轨迹返回点
C.小球运动的最大速度为
D.小球下降的最大高度为
3、如图所示,为游乐场的“旋转飞椅”的示意图。“旋转飞椅”有一座椅的质量为,“旋转飞椅”靠电机带动,稳定转动时绳与竖直方向的夹角
;若改变电机转速通过绳对座椅做功,使绳与竖直方向的夹角增大为
,座椅稳定转动。已知绳的长度为
,绳悬点到转轴的水平距离为
,重力加速度为
,不考虑空气阻力和绳的质量,座椅可视为质点。则该过程中,绳对座椅做的功为( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,L是直流电阻可忽略的线圈,a、b、c是三个相同的小灯泡,下列说法正确的是( )
A.开关S闭合瞬间,c灯立即亮,a、b灯逐渐变亮
B.开关S闭合电路稳定后,a、b灯都亮,c灯不亮
C.开关S断开后,a、b灯立即熄灭,c灯逐渐熄灭
D.开关S断开后,b灯立即熄灭,a、c灯逐渐熄灭
5、中国大型起重机吊装精细化操控有较高的稳定性,现一塔式起重机以额定功率将地面上的重物由静止沿竖直方向吊起,若吊升高度足够且不计额外功,则( )
A.重物的速度一直增加
B.重物先做匀加速直线运动后做匀速直线运动
C.重物所受起重机牵引力保持不变
D.重物所受起重机牵引力先减小后不变
6、如图所示,一质量为m的带电粒子从P点以垂直于磁场边界方向的速度v射入磁场,穿出磁场时,速度方向与入射方向夹角为θ。设磁感应强度为B、磁场宽度为d。粒子速度始终与磁场垂直,不计粒子所受重力和空气阻力。下列说法正确的是( )
A.在粒子穿越磁场的过程中,洛伦兹力对该粒子做的功不为0
B.在粒子穿越磁场的过程中,洛伦兹力对该粒子的冲量为0
C.该粒子在磁场中运动的时间为
D.该粒子的比荷为
7、物理学科核心素养包括“物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任”。下列关于物理观念和科学思维的认识,正确的是( )
A.歌词“…摩擦摩擦在这光滑的地上摩擦…”从物理学角度来看这句话不成立
B.电学中引入点电荷的概念,突出带电体的电荷量,采用了等效替代法
C.某同学求出位移,利用单位制的方法发现这个结果是正确的
D.像电阻,加速度
一样,很多物理概念都是采用比值法定义的
8、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
9、t=0时刻,小球以一定初速度水平抛出,不计空气阻力,重力对小球做功的瞬时功率为P.则P﹣t图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示为LC振荡电路某时刻的情况,以下说法中正确的是( )
A.电容器正在充电
B.电感线圈中的磁场能正在减小
C.电感线圈中的电流正在增大
D.此时刻线圈中的自感电动势正在阻碍电流减小
11、光电效应实验电路如图甲所示。用a、b两种单色光分别照射光电管的阴极K,实验中得到的光电流I与光电管两端电压U的关系如图乙所示。则( )
A.研究图乙中的规律时甲图开关需打在2上
B.开关打在2上触头P左移时,微安表示数增大
C.a光照射产生光电子的最大初动能比b的小
D.电压为图乙中时,a光照射时单位时间到达A极的光电子个数比b的少
12、2023年,中国全超导托卡马克核反应实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。核技术于现代社会的应用非常广泛,人类对于核反应的研究已经覆盖到电力、医疗、军事、工业等各个领域,下列核反应方程中括号内的粒子为粒子的是( )
A.
B.
C.
D.
13、某款伸展运动传感器的原理图如图所示,它由一电极和可伸缩柱极体组成,可在非接触状态下实现力电转换。电极通过电阻接地处理,当复合柱极体拉伸时,弹性体和柱极体粒子发生形变,改变了电极上的感应电荷量,并通过电阻器产生电流。在拉伸复合柱极体的过程中( )
A.电流自右向左流经电阻R
B.柱极体与电极之间的电场强度将减小
C.柱极体内电荷间相互作用力不变
D.柱极体与电极之间的电势差将增大
14、接地导体球壳外固定放置着一个点电荷,a、b为过点电荷与球壳球心连线上的两点,a点在点电荷左侧,b点在点电荷右侧,a、b两点到点电荷的距离相等,a、b点所在位置的电场线如图所示。下列说法正确的是( )
A.该点电荷带负电
B.a点的电场强度比b点的大
C.a点的电势大于b点的电势
D.导体球壳内的电场强度大于零
15、如图所示,一个可视为质点的小木块从固定斜面的顶端由静止滑下,滑到水平面上的a点停下。斜面与水平面粗糙程度相同,且平滑连接。现将斜面向右移动到虚线所示的位置,并固定在地面上,再让小木块从斜面的某处由静止下滑,仍滑到a点停下。则小木块释放的位置可能是( )
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
16、如图所示,一本质量为m的书放置在倾角为的倾斜桌面上,此书有三分之一部分伸出桌面外,桌面与书本之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.书本受到的支持力大小为
B.书本受到的摩擦力大小一定为
C.桌子对书本的作用力方向一定竖直向上
D.若将书本伸出桌面部分变为四分之一,书本所受支持力会增大
17、空间有一圆锥OBB'如图所示,点A、A′分别是两母线OB、OB′的中点,C为AB中点。圆锥顶点O处固定一带负电的点电荷,则( )
A.A点比B点的电场强度小
B.A、A′两点的电场强度相同
C.A、A′两点的电势相同
D.AC的电势差等于CB的电势差
18、金星的半径是地球半径的,质量是地球质量的
。已知地球的公转周期为
,地球的第一宇宙速度为
,地球表面重力加速度为
,则( )
A.金星的公转周期为
B.金星的第一宇宙速度为
C.金星表面重力加速度为
D.金星对地球引力是地球对金星引力的倍
19、碘129衰变的半衰期长达1570万年,若有碘129,则3140万年后还剩下的碘129的质量为( )
A.
B.
C.
D.
20、真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为a和的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示。大量电子以速率v沿半径方向射入磁场。已知电子质量为m,电荷量为e,忽略重力。为使电子不能进入内部无磁场区域,磁场的磁感应强度B最小为( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示是某位同学在研究小车的匀变速直线运动时,通过打点计时器获得的一条纸带。在所打的点中,取、
、
、
、
为计数点,相邻两个计数点之间还有四个点未标出,测出各计数点间的距离分别是
、
、
、
.设打点计时器的打点周期为
,请完成下列问题。
(1)以下关系式中正确的是______。
A. B.
C.
D.
(2)小车的加速度______(用
、
、
、
和
表示)
(3)若已知,
,
,
,则打下
点时小车的速度
______
(留两位小数)。
22、如图所示电路中,电源电压U恒定,I和II是电阻箱,III是定值电阻。调节两电阻箱I、II的阻值R1、R2,但保持R1与R2之和不变,当R1R2时,安培表A的示数为0.4A,伏特表V1和V2的示数分别为4V和9V。定值电阻III的阻值R3=_______Ω
23、戴维孙-革末的电子散射实验与汤姆孙的电子衍射实验证实了___________的正确性。
24、航天员从天和核心舱的节点舱出舱,顺利完成了舱外操作。节点舱具有气闸舱功能,航天员出舱前先要减压,从太空返回航天器后要升压。其简化示意图如图,相通的舱A、B间装有阀门K,A中充满理想气体,B内为真空,若整个系统与外界没有热交换。打开K后,A中的气体进入B,气体的内能( )。最终达到平衡后,气体分子单位时间内撞击单位面积舱壁的分子数( )
A.增大 B.减小 C.不变
25、某容器封闭一定质量的理想气体,当理想气体由状态A经过如图所示过程变成状态B,在这一过程中,理想气体的密度不断_______(填“不变”或“变小”或“变大”),理想气体一定_______(填“吸收”或“放出”或“不吸收也不放出”)热量。
26、
①简谐横波的波长为________m。
②P点的振动________(填“加强”或“减弱”)
27、“测定滑块与木板之间的动摩擦因数”的实验装置如图甲所示,实验器材有:右端带有定滑轮的长木板、带有遮光条的滑块、光电门(包含数字计时器)、拉力传感器、托盘、砝码及细线、游标卡尺等。实验时,让滑块从A处由静止开始运动,测得拉力传感器的示数F,遮光条挡光的时间Δt,滑块(包括遮光条和拉力传感器)的总质量为M,滑块上的遮光条从A到光电门的距离为s,遮光条的宽度为d,重力加速度为g。
(1)为了减小实验误差,下列实验要求正确的是________。
A.将带有定滑轮的长木板调至水平
B.调节定滑轮,使牵引滑块的细绳与长木板平行
C.托盘和砝码的总质量(设为m)必须远小于M
D.A 与光电门之间的距离应适当大些
(2)用题中已知的物理量符号表示,滑块与木板之间的动摩擦因数表达式为μ=____________。
28、如图所示,物体m放在水平地面上,在与水平方向成角的拉力F作用下由静止开始向前运动,经过时间
物体的位移为
(
取
,
)
求物体加速阶段的加速度大小a;
若已知
,
,
,求物体与水平面间的动摩擦因数
;
29、如图甲所示,沿斜面的拉力F把质量为m的物块A沿粗糙斜面匀速向上拉,改变斜面倾角θ,使物块沿斜面向上匀速运动的拉力也随之改变。根据实验数据画出如图乙所示的 -tanθ图线,g取10m/s2.
(1)推导 -tanθ的表达式,并求物块的质量m和物块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)若θ=45°时,不用力F拉物块,而给物块一沿斜面向上的初速度,物块速度减为零后又沿斜面下滑,求物块沿斜面向上和向下运动时加速度大小之比a1:a2.
30、如图,在水平固定放置的汽缸内,用不漏气的轻质活塞封闭有一定量的理想气体,开有小孔的薄隔板将气体分为A、B两部分.活塞的横截面积为S,与汽缸壁之间无摩擦.初始时A、B两部分体积相同,温度为T,大气压强为p0.
(1)加热气体,使A、B两部分体积之比达到1:2,求此时的温度T′;
(2)将气体温度加热至2T,然后在活塞上施加一向左的水平恒力F=5p0S,推动活塞,直至最终达到平衡,推动活塞过程中温度始终维持2T不变,求最终气体压强p′.
31、以较大速度运动的物体,所受的空气阻力不可忽略,运动时受到的空气阻力与速度成正比,关系式为f=kv,v是球的速度,k是已知的阻力系数. 现在离地面H高度的高处将质量为m的球以v0水平速度抛出,球在着地前已经做匀速运动. 重力加速度为g.求:
(1)球刚抛出时的加速度大小;
(2)球从抛出到落地过程中,克服空气阻力所做的功;
(3)以不同初速度水平抛出的球其运动时间是否相等,请说明理由.
32、如图所示,用长为L的轻质细线将质量为m的小球悬挂于O点.小球在外力作用下静止在A处,此时细线偏离竖直方向的夹角θ=60°.现撤去外力,小球由静止释放,摆到最低点B时,细线被O点正下方距离L/4处的光滑小钉子挡住,小球继续向左摆动到最高点时细线偏离竖直方向的夹角也为60°.小球在运动过程中所受空气阻力大小恒定,且始终与运动方向相反,重力加速度为g.求:
(1)小球在A处处于静止状态时,所受外力的最小值F1;
(2)小球运动过程中所受的空气阻力大小f和动能最大时细线偏离竖直方向夹角的正弦值sinα.
(3)小球第二次经过最低点B,开始绕O点向右摆动时,细线的拉力大小T;
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