1、如图所示,质量M=3kg 、倾角=37°的斜面体静止在粗糙水平地面上。在斜面上叠放质量 m=2kg 的光滑楔形物块,物块在大小为19N 的水平恒力 F 作用下与斜面体恰好一起向右 运动。已知 sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,取重力加速度g=10 m/s²,则斜面体与水平地面间 的动摩擦因数为( )
A.0.10
B.0.18
C.0.25
D.0.38
2、如图所示,在正六面体的a点放置一正点电荷,f点放置一电荷量相等的负点电荷,下列说法正确的是( )
A.b点电势大于c点电势
B.d点电势等于g点电势
C.d点和g点场强大小相等
D.b点和c点场强大小相等
3、如图所示,长为L=99cm一端封闭的玻璃管,开口端竖直向上,内有一段长为h=11cm的水银柱与管口平齐。已知大气压强为p0=75cmHg,在温度不变的条件下,最多还能向开口端内注入的水银柱的高度为( )
A.1cm
B.2cm
C.3cm
D.4cm
4、某款质量的汽车沿平直公路从静止开始做直线运动,其
图像如图所示。汽车在
时间内做匀加速直线运动,
内汽车保持额定功率不变,
内汽车做匀速直线运动,最大速度
,汽车从
末开始关闭动力减速滑行,
时刻停止运动。已知,
,汽车的额定功率为
,整个过程中汽车受到的阻力大小不变。下列说法正确的是( )
A.时刻的瞬时速度
B.汽车在内通过的距离
C.为
D.阻力大小为
5、某创新实验小组制作一个半径为12.00cm的圆盘,将3个相同的弹簧的一端均匀固定在圆环上,另外一端固定打结,结点恰好在圆心O处,如图所示,已知弹簧(质量不计)的自然长度均为9.00cm,弹簧的劲度系数。将圆盘水平放置,在结点O处悬挂一瓶矿泉水,缓慢释放直至平衡时测得结点下降了5.00cm,则矿泉水受到的重力大小为( )
A.0.5N
B.1.3N
C.1.5N
D.3.9N
6、如图所示,一架水平匀速飞行的飞机通过三次释放,使救援物资准确地落到山坡上间隔相等的A、B、C三处,物资离开飞机时速度与飞机相同,不计空气阻力,则三批物资( )
A.在空中的速度变化方向不同
B.落到山坡上的时间间隔相等
C.从飞机释放的时间间隔相等
D.在空中飞行的时间之差
7、神舟十六号是中国“神舟”系列飞船的第十六次任务,也是中国空间站运营阶段的首次飞行任务。如图所示,神舟十六号载人飞船处于半径为r1的圆轨道Ⅰ、空间站组合体处于半径为r3的圆轨道Ⅲ,两者都在其轨道上做匀速圆周运动。通过变轨操作后,飞船从A点沿椭圆轨道Ⅱ运动到B点与空间站组合体对接,已知地球的半径为R、地球表面重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.飞船在轨道Ⅰ上的运行速度大于地球的第一宇宙速度
B.飞船沿轨道Ⅱ运行的周期大于空间站组合体沿轨道Ⅲ运行的周期
C.飞船在轨道Ⅰ上A点的加速度小于在轨道Ⅱ上A点的加速度
D.空间站组合体在轨道Ⅲ运行的周期
8、2022年10月31日15时37分,梦天实验舱搭乘长征五号B遥四运载火箭,在中国文昌航天发射场发射升空。11月1日4时27分,梦天实验舱成功对接于天和核心舱前向端口,初步建成三舱段的中国空间站(空间站对接前后的运行轨道可近似为圆轨道且半径一样)。下列说法正确的是( )
A.对接成功后的“三舱段”的空间站相比较之前“两舱段”的空间站受到地球的吸引力不变
B.对接后,空间站受到的合外力依然为零
C.对接后,空间站的加速度大小不变
D.梦天实验舱在地面上所受引力的大小小于其对接前瞬间做圆周运动所需的向心力
9、秋天是收获的季节,劳动人民收完稻谷后,有时要把米粒和糠秕分离。如图所示劳动情景,假设在恒定水平风力作用下,从同一高度由静止下落的米粒和糠秕落到地面不同位置,空气阻力忽略不计。下列说法正确的是( )
A.从释放到落地的过程中,米粒和糠秕重力做功相同
B.从释放到落地的过程中,米粒的运动时间大于糠秕的运动时间
C.从释放到落地的过程中,米粒和糠秕重力冲量大小相同
D.落地时,米粒重力的瞬时功率大于糠秕重力的瞬时功率
10、为了节能减排绿色环保,新能源汽车成为未来汽车发展的方向。为测试某款电动汽车的制动性能,使该电动汽车在平直公路上以10m/s的速度行驶,t=0时刻撒去牵引力并踩下刹车,其速度v随时间t变化的关系图像如图所示,不计空气阻力,则在0~5s内,下列说法正确的是( )
A.电动汽车的位移大小为25m
B.电动汽车受到的制动阻力保持不变
C.电动汽车受到的制动阻力越来越小
D.电动汽车的平均加速度大小为2m/s2
11、锤击式强夯机是一种常见的对松土进行压实处理的机器。锤击式强夯机将一质量为m的吊锤从距离地面高度为h处由静止释放,吊锤下落至地面后将松土压实,最终吊锤速度减为零后保持静止。已知吊锤从释放到速度减为零的时间为t,忽略空气阻力,重力加速度为g,则吊锤对松土的平均作用力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,是孤立点电荷
(未画出)所形成的电场中直线上的三个点,且
是
的中点,
点也是直线上电场强度最大的点,将一个负点电荷
在该直线上移动时,发现在
点时电势能最大,则下列说法正确的是( )
A.是正电荷
B.两点的电场强度相同
C.三点中,
点电势最低
D.将负点电荷从
移到
电场力做正功
13、我国将一颗失效的北斗二号,从地球同步圆轨道经椭圆轨道运行到“基地轨道”上,该过程的简化示意图如图所示,已知同步卫星轨道半径为
,“基地轨道”半径为
,转移轨道与同步轨道和“基地轨道”分别相切于
、
两点,卫星在转移轨道上从
点运动到
点所需的最短时间为
,已知万有引力常量为
,则下列说法正确的是( )
A.在转移轨道上点的加速度小于在“墓地轨道”上
点的加速度
B.在转移轨道上点的速度与
点速度之比为
C.地球的自转周期为
D.地球质量等于
14、实验推动了人们对于光本质的研究,关于下列实验,说法正确的是( )
A.图1两个图样中,上面单缝的宽度一定小于下面单缝的宽度
B.图2中将肥皂膜水平放置,同样可以观察到与图2相同形状的条纹
C.图3中与锌板连接的静电计因为带负电而张开
D.图4两个干涉图样中,上面是红光下面是蓝光
15、如图是采用动力学方法测量空间站质量的原理图。若已知飞船质量为4.0×103kg,在飞船与空间站对接后,其推进器的平均推力F为1000N,推进器工作5s内,测出飞船和空间站的速度变化是0.05m/s,则( )
A.飞船对空间站的力比空间站对飞船的力大
B.飞船对空间站的推力为1000N
C.飞船的加速度为0.25m/s2
D.空间站的质量为9.6×104kg
16、如图所示,两竖直挡板间有一光滑的水平直杆,一轻弹簧穿在杆上,弹簧左侧与挡板相连,右侧与穿在杆上的小球甲相连。现让小球甲开始做简谐运动,其位移随时间变化的关系为,当小球甲经过平衡位置时,在小球甲的正上方由静止释放小球乙,结果甲与乙恰好相碰,甲、乙均视为质点,取重力加速度大小
,不计空气阻力,弹簧始终在弹性限度内,小球不会与竖直挡板相碰,则小球乙下落的高度为( )
A.(
,
,
)
B.(
,
,
)
C.(
,
,
)
D.(
,
,
)
17、位于坐标原点处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t = 0时波源开始振动,其位移y随时间t变化的关系式为,则
时的波形图为( )
A.
B..
C.
D.
18、如图所示,5个小球B、C、D、E、F并排放置在光滑的水平面上,其中4个球B、C、D、E质量均为,A球、F球质量均为
,A球以速度
向B球运动,之后所有的碰撞均为弹性碰撞,碰撞结束后( )
A.若,最终将有2个小球运动
B.若,最终将有1个小球运动
C.若,最终将有3个小球运动
D.无论、
大小关系怎样,最终6个小球都会运动
19、正在运转的洗衣机,当其脱水桶转得很快时,机身的振动并不强烈,切断电源后转动逐渐停下来,到某一时刻,机身反而会发生强烈振动,此后脱水桶转速继续变慢,机身的振动也随之减弱,下列针对这种现象的分析正确的是( )
A.机身做受迫振动的频率不变
B.在时刻洗衣机机身发生共振
C.在时刻脱水桶的转动频率最大
D.在时刻脱水桶的惯性最大
20、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
21、金星半径是火星半径的(
)倍,金星质量为火星质量的
倍。忽略行星的自转,则金星表面的重力加速度是火星的_____倍 ,金星的第一宇宙速度是火星的_______倍。
22、某同学设计如图所示装置,测量木块与长木板间的动摩擦因数。当地的重力加速度为g。
(1)对于实验中的操作要求,必需的有___________
A.将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,平衡摩擦力
B.钩码的质量要远小于木块的质量
C.要保证长木板水平
D.细线与长木板平行
E.开始时木块要靠近打点计时器
F.接通电源的同时释放木块
(2)按正确的操作要求进行操作,打出的一条纸带如图所示,取计数点0、1、2、3、4、5、6,相邻两个计数点间的时间间隔为T,由于计数点3比较模糊。该同学只测出0、1间,1、2间,4、5间,5、6间的距离x1、x2、x3、x4 ,则木块运动的加速度大小为a=___________
(3)若木块的质量为M,钩码的质量为m,则木块与木板间的动摩擦因数为___________(用M、m、a、g表示结果)
23、利用四颗位置适当的地球同步卫星,可以使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯,目前,地球同步卫星的轨道半径约为地球半径的6.6倍。假设地球的自转周期变小,若仅用四颗同步卫星来实现上述目的,则地球自转周期的最小值为_______小时。(2/287约为1/100 )
24、“用DIS测电源电动势和内电阻”的实验中,某同学测得电源的路端电压U随电流I的拟合图线如图所示。则该电源的电动势为_____V,内阻为_____Ω。
25、如图所示,倾角为、高为h的光滑斜面固定在水平地面上,一质量为m的小物块(可视为质点)从斜面顶端A由静止开始下滑。已知重力加速度为g,不计空气阻力,则小物块从顶端A滑到斜面底端B的过程中,重力做的功为________,斜面支持力对小物块做的功为________;小物块沿斜面下滑的整个过程中重力的平均功率为________。
26、质点在x轴上运动,其位置坐标x随时间t的变化关系为x=2t2+2t-4,则其加速度a=___________m/s2。当t=0时,速度为___________m/s(x的单位是m,t的单位是s)。
27、某研究小组做“探究两个互成角度的力的合成规律”实验,所用器材有:方木板一块,白纸,量程为5N的弹簧测力计两个,橡皮条(带两个较长的细绳套),小圆环,刻度尺,三角板,图钉(若干个)。
主要实验步骤如下:
甲:将轻质小圆环挂在橡皮条的一端,另一端固定;
乙:用手通过两个弹簧测力计共同拉动小圆环,小圆环运动至O点,记下两弹簧测力计的读数F1和F2及两细绳套的方向;
丙:改用一个弹簧测力计将小圆环拉到O点,记下弹簧测力计的读数F及细绳套的方向;
丁:在白纸上做出力F、F1和F2的图示,猜想三者的关系,并加以验证。
(1)乙、丙步骤中将小圆环拉到同一位置O的目的是______;
(2)某次操作后,在白纸上记录的痕迹如图(丁)所示,请你在图(丁)中完成步骤丁。
____
(3)某同学提出,将上述步骤的乙和丙顺序对调,就可探究力的分解规律,他的观点是否正确_____?
28、如图所示,等腰三角形ABC为某透明介质的横截面,O为BC边的中点,位于截面所在平面内的一束光线自O以角度i入射,第一次到达AB边恰好发生全反射。已知θ=15°,BC边长为L,该介质的折射率为。求:
(1)入射角i;
(2)光从入射到发生第一次全反射所用的时间(设光在真空中的速度为c,可能用到:sin75°=或tan15°=2-
)。
29、如图,轻绳上端固定在O点,下端将质量的小球悬挂在A点。质量
的玩具子弹,以
的速度射向小球,与小球碰撞后,又以
的速度弹回。已知绳长为
,g取
,
。求:
(1)碰撞后瞬间小球达到的速度。
(2)碰撞过程中系统发的热。
(3)碰撞后,小球向右摆动到最高点时相对于A点的高度。
(4)从碰撞后瞬间开始计时,小球经过多长时间第一次回到A点。
30、如图所示,水平圆形转台能绕过圆心的竖直转轴转动,转台半径,在转台的边缘叠放物体A、B(均可看作质点),A、B之间的动摩擦因数
,B与转台之间动摩擦因数
,且mA=2kg,mB=5kg.(g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
(1) 若开始的时候转台边缘只放上了B物体,求随着转速的增加,B物体即将发生滑动时所对应的角速度ω?
(2) 当物体A、B叠放在一起的时候,转台以ω1=2rad/s匀速转动,如图a,求此时B对转台的摩擦力大小?
(3) 现用一根长的轻绳将B、C相连,轻绳能够承受的最大拉力为
,C物体(可看作质点)的质量为mC=1kg,让转台从静止缓慢加速,如图b,求细绳即将拉断的瞬间(还未拉断)转台所对应的角速度,以及此时转台对B物体的摩擦力?
31、如图所示,一滑环套在杆上,杆上A点处固定一挡板(挡板厚度不计)。长度为l=1m的轻绳一端连接滑环,另一端悬挂质量为m=1kg的小球,小球和滑环可看作质点,轻绳能承受的最大拉力为46N。水平面有一倾角为37°的固定斜面BC。初始时刻,轻绳保持竖直,滑环和小球一起水平向右以v0的速度作匀速直线运动,一段时间后滑环与水平杆上的固定挡板A碰撞,滑环即刻停止,绳子恰好断裂,小球刚好能垂直打到斜面BC上,不计空气阻力,g=10m/s2,cos37°=0.8,sin37°=0.6。求:
(1)滑环和小球一起水平向右匀速的速度v0大小;
(2)小球水平抛出后经过多长时间打在斜面上。
32、一质量为m=6kg带电量为q=-0.1C的小球P自动摩擦因数μ=0.5倾角θ=53°的粗糙斜面顶端由静止开始滑下,斜面高h=6.0m,斜面底端通过一段光滑小圆弧与一光滑水平面相连。整个装置处在水平向右的匀强电场中,场强E=200N/C,忽略小球在连接处的能量损失,当小球运动到水平面时,立即撤去电场。水平面上放一静止的不带电的质量也为m的圆槽Q,圆槽光滑且可沿水平面自由滑动,圆槽的半径R=3m,如图所示。(sin53o=0.8,cos53o=0.6,g=10m/s2)
(1)在沿斜面下滑的整个过程中,P球电势能增加多少;
(2)试判断小球P能否冲出圆槽Q。