1、一细线的一端系在水平天花板上的A点,另一端系在一个质量为的小球上,现对小球施加一个拉力F,使小球处于静止状态,此时细线与竖直方向的夹角为
,改变拉力F的大小和方向,小球始终保持静止,取
,则拉力F的最小值为( )
A.
B.
C.
D.
2、广东队队史11次夺取CBA总冠军,是CBA夺取总冠军次数最多的球队。如图所示,某次比赛中一运动员将篮球从地面上方B点以速度斜向上抛出,恰好垂直击中篮板上A点。不计空气阻力,若篮球从B点正上方C点斜向上抛出,仍然垂直击中篮板上A点,则两次抛球相比( )
A.球从B至A用时较短
B.从C点抛出时,抛射角较小
C.从C点抛出时的速度较大
D.从B点抛出时,球撞到篮板时的速度较大
3、如图是内燃机中一种传动装置,车轮和滑块上分别设置可以绕轴A、B转动的轻杆,O轴固定。工作时高压气体驱动活塞在汽缸中做往复运动,再通过连杆驱动滑块在斜槽中做往复运动,最终驱动车轮做角速度为ω的匀速圆周运动。已知轻杆OA长度为L,运动到图示位置时AB、BC垂直,那么此时活塞的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
4、下列说法正确的是( )
A.根据公式可知,当两个电荷之间的距离趋近于零时库仑力变得无限大
B.电动势在数值上等于非静电力在电源内把的电子从正极移送到负极所做的功
C.由公式可知,若将电荷量为
的正电荷,从A点移动到
点克服电场力做功
,则
两点的电势差为
D.由可知,磁场中某点磁感应强度
与磁场力
成正比,与电流元
成反比
5、如图所示,光滑水平面上有一小车,小车左侧壁与轻质弹簧相连,弹簧另一端与滑块相连,滑块与小车间无摩擦,弹簧原长大于车长。现用力使滑块压缩弹簧,然后由静止释放滑块,则从静止释放后开始,小车、滑块和弹簧组成的系统( )
A.动量一定守恒,机械能一定守恒
B.动量一定守恒,机械能可能不守恒
C.动量一定不守恒,机械能一定守恒
D.动量一定不守恒,机械能可能不守恒
6、一带负电的粒子仅在电场力的作用下,以一定的初速度从A点沿电场线运动到B点,其v-t图像如图所示。则此电场的电场线分布可能是( )
A.
B.
C.
D.
7、下列关于路程和位移的说法,正确的是( )
A.位移就是路程
B.位移的大小永远不等于路程
C.若物体做单一方向的直线运动,位移的大小就等于路程
D.位移是标量,路程是矢量
8、如图所示,图线1表示的导体的电阻为,图线2表示的导体的电阻为
,则下列说法正确的是( )
A.
B.将与
串联后接于电源上,则功率之比
C.把拉长到原来的3倍长后电阻等于
D.将与
并联后接于电源上,则电流比
9、如图所示,施工员确定地下金属管线位置的一种方法如下:①给管线通入电流,电流产生磁场; ②用可测量磁场强弱、方向的仪器在管线附近水平地面上找到磁场最强的某点,记为a; ③在a 点附近地面上找到与 a点磁感应强度相同的若干点,将这些点连成直线 EF; ④在过a点垂直于 EF并位于地面的直线上,找到磁场方向与地面夹角为53°、距离为 L 的 b、c两点,不计地磁场影响, 则( )
A.EF 垂直于管线
B.管线深度为 L
C.b、c两点磁感应强度大小和方向均相同
D.管线中应通入正弦式交变电流
10、北京时间2023年10月26日,“神舟十七号”飞船与天和核心舱成功对接,中国空间站变成了“三舱三船组合体”,在距离地面约400km的轨道绕地球做匀速圆周运动,完成交接仪式后,“神舟十六号”飞船返回舱脱离空间站,于10月31日成功着陆,下列说法正确的是( )
A.组合体绕地球运行的速度可能大于7.9km/s
B.组合体做匀速圆周运动时,“神舟十六号”与“神舟十七号”受到地球的引力大小相等
C.组合体绕地球运行一圈的时间小于24h
D.返回舱脱离了空间站后,应向后喷气使其轨道高度不断降低
11、利用函数图像是一种解决物理问题的常用方法。某同学利用传感器探究一玩具车沿某一路段做直线运动的性质,从时刻开始计时得到了
的图像,如图所示,由此可知( )
A.玩具车做匀速直线运动,速度大小为
B.玩具车做变加速直线运动,初速度大小为
C.玩具车做匀加速直线运动,初速度大小为,加速度的大小为
D.玩具车做匀加速直线运动,初速度大小为,加速度的大小为
12、1932年,考克饶夫和瓦尔顿用质子加速器进行人工核蜕变实验,验证了质能关系的正确性。在实验中,锂原子核俘获一个质子后成为不稳定的铍原子核,随后又蜕变为两个原子核,核反应方程为。已知
、
、X的质量分别为m1=1.007 28u、m2=7.016 01u、m3=4.001 51u,其中u为原子质量单位,1u=931.5MeV/c2(c为真空中的光速)则在该核反应中( )
A.铍原子核内的中子数是3
B.X表示的是氚原子核
C.质量亏损
D.释放的核能
13、如图所示,某型号车尾部标有“35TFSI”字样,其中“35”就是从静止加速到的最大加速度乘以10,再四舍五入算出来的,称为
值。
值越大,加速越快,由此推算,则该车加速到
的加速时间约为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,质量为M的物块放置在光滑水平桌面上,右侧连接一固定于天花板与竖直方向成θ=45°的轻绳,左侧通过一与竖直方向成θ=45°跨过光滑定滑轮的轻绳与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将钩码由静止释放,当钩码下降到最低点时(未着地),物块对水平桌面的压力恰好为零。轻绳不可伸长,弹簧劲度系数为k且始终在弹性限度内,物块始终处于静止状态,重力加速度为g。以下判断正确的是( )
A.钩码向下一直做加速运动
B.钩码向下运动的最大距离为
C.M=m
D.M=m
15、羱羊具有很强大的爬坡能力,如图是羱羊爬上水坝壁上舔舐钙盐的场景。假设羱羊从水平地面缓慢爬上圆弧水坝壁经过b点爬到a点,则在此过程中,下列说法正确的是( )
A.在a点水坝壁对羱羊的作用力等于在b点的作用力
B.在a点水坝壁对羱羊的支持力大于在b点的支持力
C.在a点水坝壁对羱羊的摩擦力小于在b点的摩擦力
D.在a点羱羊受到的合力大于在b点受到的合力
16、2023年10月26日,神舟十七号载人飞船在酒泉卫星发射中心发射成功,并于17时46分成功对接空间站天和核心舱端口,此后载人飞船同空间站一起绕地球运行。以下说法正确的是( )
A.空间站绕地球运行时,若以空间站为参考系,地球是静止的
B.题中“17时46分”指的是时间间隔
C.研究空间站绕地球的运行轨迹时,可将空间站视为质点
D.飞船从发射开始到对接成功的过程,位移大小等于路程
17、如图所示,有两个电量分别为+q和-q,质量均为m的带电小球a和b,用两根绝缘细线悬挂起来,现加一个水平向左的匀强电场E,当小球处于平衡状态时的大致位置是( )
A.
B.
C.
D.
18、2021年9月20日北京时间15时10分,搭载天舟三号货运飞船的长征七号遥四运载火箭在我国文昌航天发射场点火发射。当天22时08分,天舟三号成功对接于空间站天和核心舱后向端口。我国自主研发的空间站“天和”核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,已知引力常量,由下列物理量能计算出地球质量的是( )
A.核心舱的质量和绕地半径
B.核心舱的质量和绕地周期
C.核心舱的绕地角速度和绕地周期
D.核心舱的绕地线速度和绕地半径
19、2022年2月27日,我国长征八号运载火箭一次发射了22颗卫星,假设其中卫星1、卫星2分别沿圆轨道、椭圆轨道绕地球逆时针运动
,圆的半径与椭圆的半长轴相等,两轨道面在同一平面内且两轨道相交于A、B两点,某时刻两卫星与地球在同一直线上,如图所示。下列说法正确的是( )
A.两卫星在图示位置的速度v1>v2
B.两卫星在图示位置时,卫星1受到的地球引力较大
C.卫星1在A处的加速度比卫星2在A处的加速度大
D.若不及时调整轨道,两卫星可能发生相撞
20、如图所示,小球B放在真空容器A内,球B的直径恰好等于正方体A的棱长,将它们以初速度v0竖直向上抛出,下列说法中正确的是( )
A.若不计空气阻力,上升过程中,A对B有向上的支持力
B.若考虑空气阻力,上升过程中,A对B的压力向下
C.若考虑空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上
D.若不计空气阻力,下落过程中,B对A的压力向上
21、一束光从水中射向空气,其频率将___________,波长将___________(选填“变长”或“变短”),波速将_________(选填“变大”“不变”或“变小”).
22、如图所示:为一小球作平抛运动的闪光照片的一部分,背景标尺每小格表示5cm,则由照片求得的平抛运动的水平速度为 m/s.
23、质量M=1kg的物体,在水平拉力F的作用下,沿粗糙水平面运动,至位移为4m处,拉力F停止作用,至位移为8m处物体停止运动,运动过程中的图线如图所示.物体的初速度为______m/s,物体和水平面间的滑动摩擦因数为_______,拉力F的大小为_______N.(g取
)
24、如图,一半径为R的圆盘上均匀分布着电荷盘为Q的电荷,在垂直于圆盘且过圆心c的轴线上有a、b、d三个点,a和b、b和c、c和d问的距离均为R,在a点处有一电荷量为q的固定点电荷。已知b点处的场强为零,则d点处场强的大小为(k为静电力常量)__________。
25、如图所示,木块B放在水平地面上,质量为的物体A放在它的水平上表面;弹簧测力计一端固定在墙壁上,另一端与物块A相连,重力加速度
。当用水平力匀速抽出长木板B的过程中,观察到弹簧测力计的示数为
,弹簧伸长量为
,物块A与木板B间的动摩擦因数为______,弹簧的劲度系数为______
。若加速抽出木板B,弹簧的伸长量______(填增大、减小或不变)。
26、如图所示,图像中的两条直线对应两个导体A、B,则:(1)两个导体的电阻之比____________。(2)两个导体两端的电压相等时,通过导体的电流之比
__________。
27、(1)如图所示,用一个带有刻度的注射器及计算机辅助系统来探究气体压强与体积的关系,实验中应保持不变的物理量是______和______,它的体积可从注射器直接读出,它的压强由图中的______传感器等计算机辅助系统得到;
(2)某同学在做“气体的压强与体积的关系”实验中,测得的实验数据在计算机屏幕上显示如下表所示,仔细观察“p·V”一栏中的数值,发现越来越小,造成这一现象的可能原因是______;
序号 | V(mL) | p(×105Pa) | p·V(×105Pa·mL) |
1 | 20.0 | 1.0010 | 20.020 |
2 | 18.0 | 1.0952 | 19.714 |
3 | 16.0 | 1.2313 | 19.701 |
4 | 14.0 | 1.4030 | 19.642 |
5 | 12.0 | 1.6351 | 19.621 |
A.实验时注射器活塞与筒壁间的摩擦力越来越大
B.实验时环境温度增大了
C.实验时外界大气压强发生了变化
D.实验时注射器内的气体向外发生了泄漏
(3)实验过程中,下列哪些操作是错误的______。
A.推拉活塞时,动作要慢
B.推拉活塞时,手不能握住注射器含有气体的部分
C.压强传感器与注射器之间的软管脱落后,应迅速重新装上继续实验
D.活塞与针筒之间要保持气密
28、如图所示,平行金属导轨水平固定。两导轨间距为L=0.5m,左端接电源,其电动势E=3V,内阻为,在导轨右侧放置根质量为m=0.1kg的金属棒,金属棒电阻为
,其他电阻不计,整个装置处在匀强磁场中。磁场磁感应强度大小为B=0.4T、方向与水平方向成
斜向下,此时金属棒恰好处于平衡状态。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,金属棒始终与导轨垂直并保持良好接触。已知
,
,重力加速度
。求:
(1)金属棒与金属导轨间的动摩擦因数为多少?
(2)从开始,突然将磁场方向调整为水平向左,同时对金属棒施加一个水平向右大小为F=1.8N的恒定拉力作用,(其余条件不变)则在
末时,拉力F的瞬时功率为多少?
29、得益于我们国家经济的高速发展,普通人的住房条件得到不断改善,越来越多的人搬进了漂亮的楼房,但是,下水道阻塞却成了一个越来越让人头疼的问题,疏通器是解决此类问题的工具之一。在疏通马桶时,疏通器气体体积需缩小到原来的才能打通堵塞的管道。疏通器如图所示,通过打气筒将气体打入储气室,拨动开关,储气室内气体喷出。若储气室体积为2V,初始时内部气体压强为p0,每次可打入p0的气体
,以上过程温度变化忽略不计,则要能疏通马桶需要向储气室打气几次?
30、如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点。D点位于水平桌面最右端,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.45 m的圆环剪去左上角127°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离为R。质量为m=0.2 kg的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块从D点飞离桌面后恰好由P点沿切线落入圆轨道。取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,不计空气阻力。求:
(1)物块在D点的速度;
(2)判断物块能否沿圆轨道到达M点。
31、图甲是消防车正在机场进行水柱灭火演练的情景。一学生画出消防水在空中运动的示意图如图乙所示,A、B为其运动轨迹上的两点。已知水在A点时的速度大小为,方向与竖直方向的夹角为45°;水在B点时,速度方向与竖直方向的夹角为37°(sin37°=0.6)。不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,水流通过最高点后的运动可视为平抛运动。计算:
(1)水到达B点时的速度大小;
(2)A、B两点间的高度差h。
32、如图的电路中,甲图中R1为一滑动变阻器,R2、R3均为定值电阻,且R2=135Ω,R3阻值未知。当滑动变阻器滑片P 从右端滑至左端时,测得电源的路端电压随电源中流过的电流变化图线如图乙所示,其中 A、B 两点是滑片P 在变阻器的两个不同端点得到的。求:
(1)电源的电动势E 和内阻r 分别为多少;
(2)滑动变阻器的最大阻值。