1、一质点从A点做初速度为零、加速度为的匀加速直线运动,经过时间
后到达B点,此时加速度突然反向,大小变为
,又经过2t的时间到达C点。已知AC的距离为AB的距离的2倍,则
与
的大小之比可能为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,轻绳AB一端固定在天花板上,另一端悬挂一重物,处于静止状态。现用水平向左的力拉绳上的一点
,使重物被缓慢提起。用
表示绳
段对
点的拉力,
表示绳
段对
点的拉力,
表示重物的重力,在此过程中下列说法正确的是( )
A.和
是一对作用力与反作用力
B.和
大小相等
C.保持不变,
逐渐变大
D.保持不变,
逐渐变小
3、关于位移和路程,下列说法正确的是( )
A.质点沿不同的路径由A到B,其路程可能不同而位移是相同的
B.质点通过一段路程,其位移不可能是零
C.只要是直线运动位移的大小就等于路程
D.出租车按位移收费和按路程收费都是一样
4、一列简谐横波沿x轴传播,t=0时刻的波形如图所示,此时质点P恰在波峰,质点Q恰在平衡位置且沿y轴负方向振动,再过0.6s质点Q第一次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A.此波沿x轴正方向传播,且传播速度为60m/s
B.1s末质点P的位移为-0.2m
C.质点P的位移随时间变化的关系为
D.0-0.9s时间内质点Q通过的路程为
5、如图所示的天平可用来测定磁感应强度B。天平的右臂下面挂有一个电阻为R的矩形线圈,线圈宽为L,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I时,在天平左、右两边加上质量各为、
的砝码,天平平衡。当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。若在此时剪断细线,矩形线圈将由静止下落,经一段时间,线圈的上边离开磁感应强度为B的匀强磁场前瞬间的速度为v,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.B大小为
B.B大小为
C.剪断细线后,线圈上边刚离开磁场前产生的感应电动势为
D.线圈离开磁场前瞬间,感应电流的电功率
6、如图所示,两根粗细相同的玻璃管下端用橡皮管相连,左管内封有一段长的气体,右管开口,左管水银面比右管内水银面高
,大气压强为
,现移动右侧玻璃管,使两侧管内水银面相平,此时气体柱的长度为( )
A.
B.
C.
D.
7、我国某些农村地区人们仍用手抛撒种子进行水稻播种。某次同时抛出的谷粒中有两颗的运动轨迹如图所示,其轨迹在同一竖直平面内,抛出点均为O、且轨迹交于P点,抛出时谷粒1和谷粒2的初速度分别为和
,其中
方向水平,
方向斜向上。忽略空气阻力,关于两谷粒在空中的运动,下列说法正确的是( )
A.谷粒2在最高点的速度等于
B.谷粒2在最高点的速度小于
C.两谷粒同时到达Р点
D.谁先到Р点取决于谷粒的质量
8、在塑料瓶的侧面开一个小孔,瓶中灌入清水,水就从小孔流出。让激光透过瓶子水平射向小孔,如图所示,激光将沿着水流传播,关于这一现象描述正确的是( )
A.这一现象的原理与光导纤维的原理一致
B.红色激光比绿色激光更容易沿水流传播
C.瓶中液面越低,激光越容易沿水流传播
D.激光器距水瓶越近,激光越容易沿水流传播
9、中国在2022年发射的实践二十一号(SJ-21)卫星,实施了一项“太空城管”的“轨道清扫”任务,捕获并拖走了一颗失效的北斗二号地球同步轨道卫星。发射地球同步卫星的过程如图所示,卫星首先进入椭圆轨道Ⅰ,然后在Q点通过改变卫星速度,让卫星进入地球同步轨道Ⅱ,则( )
A.卫星在同步轨道Ⅱ上的运行速度可能大于7.9km/s
B.卫星在Q点通过减速实现由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ
C.在轨道Ⅰ上,卫星在P点的加速度小于在Q点的加速度
D.在Q点,卫星在轨道Ⅰ时的加速度等于在轨道Ⅱ时的加速度
10、如图所示,线圈L的直流电阻不计,AB为平行极板电容器上下极板,R为定值电阻。则( )
A.S闭合瞬间,因为L的自感作用明显,所以L所在支路电流竖直向上
B.S保持闭合一段时间后,A板带正电,B板带负电
C.S断开瞬间,左侧LC振荡电路电容器开始放电
D.S断开瞬间,左侧LC振荡电路电流强度最大
11、如图甲所示,在“用传感器观察平行板电容器的放电”实验中,单刀双掷开关先置于1位置,待一段时间后,再置于2位置,利用电容器放电过程中记录的数据作出的Ⅰ-t图像如图乙所示,已知电源电动势为8.0V,下列说法正确的是( )
A.到
时间内,电容器放电量约为
B.电容器的电容约为
C.如果将平行板电容器的板间距离增大,放电I-t图像距坐标原点会变远
D.如果匀速将一块陶瓷板放入电容器两板之间,则电容C均匀变小
12、如图所示是一物体沿直线由静止开始运动的部分a-t图像,关于物体的运动,下列说法正确的是( )
A.时刻物体的速度为零
B.至
物体沿负向做加速运动
C.物体在和
两个时刻的速度相同
D.时刻物体返回到出发时的位置
13、2023年9月21日“天宫课堂”第四课在中国空间站开讲。如图所示,实验中水球变身“乒乓球”,一水球以一定速率沿某方向垂直撞击球拍,而后以原速率返回,则( )
A.水球返回后的运动轨迹为抛物线
B.撞击过程球拍对水球做的功为0
C.撞击过程球拍对水球的冲量为0
D.水球与球拍作用前后的速度变化为0
14、关于光电效应现象,下列说法正确的是( )
A.对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应
B.在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
C.在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大
D.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于此波长,才能产生光电效应
15、两种放射性元素的半衰期分别为1年和3年,最初这两种元素的原子核总数为M,经过3年后,尚未衰变的原子核总数为,则再经过3年尚未衰变的原子核总数为( )
A.
B.
C.
D.
16、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
17、旋转木马可以简化为如图所示的模型,a、b两个小球分别用悬线悬于水平杆上的A、B两点,A、B到O点距离之比为。装置绕竖直杆匀速旋转后,a、b在同一水平面内做匀速圆周运动,两悬线与竖直方向的夹角分别为α、
,则α、
关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、一列简谐横波沿直线传播,该直线上平衡位置相距9m的a、b两质点的振动图像如右图所示,则在A、B、C、D图中描述该波的图像不可能出现的是( )
A.
B.
C.
D.
19、在如图所示的电路中,三个定值电阻的阻值分别为,
,在a、b两端输入正弦式交变电流,电压的表达式为
。已知理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1。当开关S闭合后,下列说法正确的是( )
A.R2两端的电压为4.8V
B.电阻R1、R2消耗的功率之比为1:16
C.变压器的输入功率为19.2W
D.流过电阻R2电流的频率为100Hz
20、使用如图所示的卸货装置从高处卸下货物时,先将质量为m的货物放置在倾角为α、长为L的粗糙木板上端,货物开始加速下滑的同时,自动液压杆启动并逐渐缩短,液压杆装置最终完全缩回到地面以下,货物以较小的速度v水平向右滑出木板,完成卸货。已知重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A.木板对货物做功为
B.木板对货物做功为
C.摩擦力对货物做功为
D.支持力对货物不做功
21、在“探究求合力的方法”的实验中,根据实验数据画出力的图示,如图所示,图上标出F1、F2、F、F′四个力,其中________(填上述字母)不是由弹簧测力计直接测得的;若F与F′的________基本相等,________基本相同,说明力的平行四边形定则得到了验证.
22、在做托里拆利实验时,玻璃管中有些残存的空气。如图若把竖直玻璃管以管顶为轴向右旋转一个较小角度,玻璃管下端仍浸没在水银中,环境温度保持不变,则管内空气柱的长度将__________;管内外水银面的高度差将__________。(选填“变大”、“变小”或“不变”)
23、极板间为真空的平行板电容器,充电后与电源断开,将两极板用绝缘工具拉开一些距离,则电容器两极板间的电势差 ____________(填“增大”、“减小”或“不变”)。
24、将滑块A到传感器C的利用如图1所示的装置可以测量滑块和滑板间的动摩擦因数.将质量为M的滑块A放在倾斜滑板B上,C为位移传感器,它能距离数据实时传送到计算机上,经计算机处理后在屏幕上显示出滑块A的速率-时间(v-t)图象.(取重力加速度g=10m/s2).
(1)先给滑块A一个沿滑板B向上的初速度,得到的v-t图象如图2所示.利用该图象可算出滑块A上滑时的加速度的大小为 ___ m/s2;
(2)从图线可得滑块与滑板之间的动摩擦因数μ= _.
25、望远系统的光学结构特点是光学间隔为________。
26、如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t=0时的波形图,虚线为t=0.5s时的波形图。已知该简谐波的振动周期大于0.5s。该简谐波的波速为________m/s,t=2s时,x=2m处的质点处于________(填“波峰”、“波谷”或“平衡位置”)。
27、甲、乙同学在水平桌面上做“研究匀变速直线运动”的实验,甲同学选择用光电门来完成实验,而乙同学选择用打点计时器分析纸带来完成实验。
Ⅰ. 甲同学实验步骤如下:
①用米尺测量两光电门之间的距离s;已知遮光片的宽度为d;
②调整轻滑轮,使细线水平;
③让物块从光电门A的左侧由静止释放,用数字毫秒计分别测出遮光片经过光电门A和光电门B所用的时间△tA和△tB,求出加速度a;
④多次重复步骤③,求a的平均值;
回答下列问题:
(1)物块的加速度大小a可用d、s、△tA和△tB表示为a=__________.
(2)如果细线没有调整到水平,由此引起的误差属于____________(填“偶然误差”或“系统误差”).
II. 乙同学实验时得到一条打下的纸带如图所示,并在其上取了A、B、C、D、E等5个计数点,每相邻两个计数点之间还有4个点,图中没有画出,打点计时器接频率为f的交流电源. 测量已得:d1,d2,d3,d4,则:
(1)物体的加速a=__________(用已有字母表示)
(2)如果当时电网中交变电流的频率是f=51Hz,而做实验的同学并不知道,仍按f=50Hz代入计算,那么加速度的测量值与实际值相比__________(选填:偏大、偏小或不变)
28、如图所示,半径R1=1.8m的光滑圆弧轨道与半径R2=0.5m的半光滑圆弧轨道固定交错连接,衔接处有小孔,可以让看成质点的小球自由通过。现让质量m2=2kg的小球静止于B处,质量m1=1kg的小球从光滑圆弧顶部的A处由静止释放,小球m1下滑至B处和m2发生弹性碰撞;假设小球与圆弧轨道撞时,沿半径方向的速度减为零,切线方向的速度保持不变,碰撞后小球沿圆弧运动。重力加速度g=10m/s2。
(1)求小球m1和m2碰撞后瞬间的速度大小和方向;
(2)求小球m2滑到半圆轨道底部C处时所受支持力大小;
(3)求小球m1滑到半圆轨道底部C处时所受支持力大小。
29、如图所示,有一个可视为质点的质量为m=0.9 kg的小物块。从光滑平台上的A点以v0=2 m/s的初速度水平抛出,到达C点时,恰好沿C点的切线方向进入固定在水平地面上的光滑圆弧轨道,最后小物块滑上紧靠轨道末端D点的质量为M=3.6 kg的长木板。已知足够长的木板上表面与圆弧轨道末端切线相平,木板下表面与水平地面之间光滑,小物块与长木板间的动摩擦因数μ=0.3,圆弧轨道的半径为R=0.9 m,C点和圆弧的圆心连线与竖直方向的夹角θ=60°,不计空气阻力,g取10 m/s2。求:
(1)小物块刚要到达圆弧轨道末端D点时对轨道的压力;
(2)从小物块滑上长木板到两者相对静止时,长木板运动的时间为多少?
30、如图所示,竖直虚线左边空间有竖直向上的匀强电场,右边空间有垂直纸面向里的匀强磁场,电场区域和磁场区域均足够大,电场强度大小,磁感应强度大小
。电场中有一点A与虚线的距离为d,一电荷量为q、质量为m的带负电粒子在竖直平面内由A点斜向上射入电场,初速度大小为v0、与水平方向的夹角为α(
)具体值未知)。经过一段时间后,粒子垂直于虚线射入匀强磁场,再经过一段时间,粒子垂直于虚线进入匀强电场时,被立即捕获并移走。粒子的重力忽略不计,求:
(1)角α的大小;
(2)粒子在电场和磁场中经历的时间之和;
(3)粒子刚出磁场时与A点间的距离。
31、如图所示,内壁光滑的气缸竖直放置,在距气缸底部l=36cm处有一与气缸固定连接的卡环,活塞与气缸底部之间封闭了一定质量的气体。当气体的温度,大气压强
时,活塞与气缸底部之间的距离
=30cm,已知活塞的面积为
,不计活塞的质量和厚度,现对缸内气体加热,使活塞缓慢上升当温度上升至
时,求:
①封闭气体此时的压强
②该过程中气体对外做的功
32、如图所示,粗细均匀的试管的横截面积为S,质量为m的活塞可在其内部无摩擦地滑动,它封闭了一段气柱,当试管水平放置且静止时,管内封闭气柱的长度为L,现使试管在水平面内以角速度绕位于试管开口端的轴
匀速转动,此时活塞与转轴
间的距离为L活塞不漏气,运动中封闭气体的温度不变,大气压强为
,求:
(i)试管转动时封闭气体的压强;
(ii)试管转动时封闭气柱的长度。