1、一质点在x轴上运动,它在连续第n秒末所对应的坐标记录在如下表格中,则下列说法正确的是( )
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
0 | 5 |
A.第4s内的位移大小最大
B.第2s内的位移大小最大
C.前3s内的路程为2m
D.第5s内的位移大小最小
2、车厢顶部用细线竖直悬挂一小球,如图所示,小球下方与一光滑斜面接触.斜面倾角。关于小球的受力,下列说法正确的是( )
A.若小车做匀速直线运动,斜面对小球有弹力作用
B.若小车向右做匀加速直线运动,斜面对小球没有弹力作用
C.无论小车运动的加速度为多少,细线对小球都有拉力作用
D.若小车向右做加速度的匀加速直线运动,细线对小球无拉力作用
3、下列说法正确的是( )
A.根据核反应方程式,可以判断
为
粒子
B.天然放射现象中产生的射线都能在电场或磁场中发生偏转
C.氡的半衰期为3.8天,若有4个氡原子核,7.6天后就只剩下1个
D.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较小的轨道跃迁到半径较大的轨道,电子的动能减小,原子总能量增加
4、如图所示,一倾角为37°的斜面固定在水平地面上,一物块在水平力F作用下静止在斜面上,物块的质量为0.3kg,物块与斜面间的动摩擦因数为。g取10m/s2,
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则F的大小可能为( )
A.0.8N
B.3.0N
C.5.0N
D.6.0N
5、小刚站在压力传感器上做“下蹲—起立”的动作时,记录的压力F随时间t变化的图线如图所示,由图线可知,小刚的体重约为650N。除此之外,还可以得到的信息是( )
A.5s末小刚正在向下匀速运动
B.下蹲过程中小刚先处于超重状态后处于失重状态
C.小刚做了一次“下蹲—起立”的动作
D.下蹲过程中小刚的最大加速度约为
6、如图所示,两轮通过摩擦传动,图中两轮边缘上A、B两点的线速度的关系是( )
A.大小相等
B.A点线速度大
C.B点线速度大
D.以上说法都不对
7、交警在处理某次交通事故时,把监控仪器记录的数据输入计算机,得到肇事汽车在平直路面上紧急刹车(且遇车轮抱死)过程中的位移随时间变化的规律为(x的单位是m,t的单位是s),则下列说法不正确的是( )
A.该汽车刹车的初速度为
B.该汽车刹车的加速度为
C.刹车后末的速度为
D.刹车后内的平均速度为
8、吸附式爬壁机器人将机器人移动技术与壁面吸附技术相结合。在一项测试实验中,机器人沿着竖直墙壁竖直上爬,机器人利用电池产生的电能进行驱动。已知机器人总质量为m,电池输出功率恒为P,机器人在某次正常工作时,由静止出发,经过t时间后速度达到最大值,假设此过程中机器人所受墙壁的阻力恒定,空气阻力不计。电池输出功率的η倍转化为牵引机器人前进的机械功率,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.机器人静止平衡时,墙壁施加给机器人的力为mg
B.t时间内,机器人前进的距离为
C.机器人所受墙壁的阻力大小为
D.机器人的速率为时,机器人的加速度大小为
9、如图所示,物体甲放置在水平地面上,通过跨过定滑轮的轻绳与小球乙相连,整个系统处于静止状态.现对小球乙施加一个水平力F,使小球乙缓慢上升一小段距离,整个过程中物体甲保持静止,甲受到地面的摩擦力为f,则该过程中( )
A.f变小,F变大
B.f变小,F变小
C.f变大,F变小
D.f变大,F变大
10、如图所示,一质量为m=0.1kg,长为L=0.2m的导体棒水平放置在倾角为θ=37°的光滑斜面上,整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中。当导体棒中通有垂直纸面向里的恒定电流I=0.5A时,磁场的方向由垂直于斜面向上沿逆时针转至水平向左的过程中,导体棒始终静止,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,取g=10m/s2),则磁感应强度B的取值范围是( )
A.6T≤B≤10T
B.6T≤B≤20T
C.3T≤B≤20T
D.3T≤B≤10T
11、如图所示,一玩偶与塑料吸盘通过细绳AB连接,吸盘吸附在墙壁上,玩偶静止悬挂,忽略玩偶与墙壁之间的静摩擦力,细绳AB长度增大玩偶稳定后,下列判断正确的是( )
A.绳子拉力变大
B.墙壁对玩偶的支持力变小
C.玩偶所受的合外力变小
D.墙壁对吸盘作用力在竖直方向的分力变大
12、一个单摆悬挂在小车上,随小车沿斜面下滑.图中虚线①垂直于斜面,虚线②平行于斜面,虚线③沿竖直方向.下列说法中正确的是( )
A.如果斜面光滑,摆线将位于①③之间
B.如果斜面是光滑的,摆线将与虚线③重合
C.如果斜面粗糙,摆线位于②③之间
D.如果斜面粗糙,摆线位于②③之间
13、我国“神舟十六号”载人飞船的发射过程简化如图所示:先由“长征”运载火箭将飞船送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道Ⅰ,在远地点B将飞船送入预定圆轨道Ⅱ。下列说法正确的是( )
A.飞船在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时均处于超重状态
B.飞船在轨道Ⅰ和Ⅱ运行至B处时加速度相等
C.飞船在轨道Ⅰ和Ⅱ运行时机械能相等
D.飞船在轨道Ⅰ经过B处时的速度大于第一宇宙速度
14、如图,是直线电流、环形电流磁场的磁感线分布图,其中电流方向与磁感线方向关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、指出下面例子中通过热传递改变物体内能的是( )
A.感到手冷时,搓搓手就会觉得暖和些
B.擦火柴时,火柴头上的红磷温度升高到红磷的燃点,火柴燃烧起来
C.物体在阳光照射下温度升高
D.反复弯折一根铁丝,弯折的部分温度升高
16、汽车上装有的磁性转速表的内部简化结构如图所示,转轴I可沿图示方向双向旋转,永久磁体同步旋转。铝盘、游丝和指针固定在转轴II上,铝盘靠近永久磁体,当转轴I以一定的转速旋转时,指针指示的转角大小即反映转轴I的转速。下列说法正确的是( )
A.永久磁体匀速转动时,铝盘中不会产生感应电流
B.零刻度线应标在刻度盘的a端
C.由楞次定律描述的“阻碍”效果可知,永久磁体的转动方向与指针偏转方向总是相反
D.永久磁体逆时针(从左向右看)转动,若转速增大,则指针向逆时针方向偏角变大
17、如图所示的蹦床比赛中,人从空中下落到弹簧床面后继续向下运动,直到向下减速为零,忽略空气阻力,以下说法正确的是( )
A.人接触床面到运动至最低点的过程中,人的惯性先增大后减小
B.人刚接触床面时人的速度最大
C.在最低点,床面对人的支持力大于人对床面的压力
D.人接触床面后向下运动至最低点的过程中,人先失重后超重
18、在物理学发展的过程中,以下说法正确的是( )
A.伽利略通过实验证明了重的物体比轻的物体下落得快
B.库仑通过实验发现电荷间相互作用规律
C.麦克斯韦通过实验捕捉到了电磁波
D.牛顿发现万有引力定律,并用实验测出引力常量G
19、物理学中的“质点”是一种理想化模型,研究下列物体的运动时,研究对的是( )
A.研究乒乓球的接发球技术
B.计算“和谐号”列车以的速度通过
长的隧道所用的时间
C.研究运动员跳高时的过杆动作
D.研究某学生骑车回校的速度
20、如图所示,大小可以忽略不计的带有同种电荷的带电小球A和B相互排斥,静止时绝缘细线与竖直方向的夹角分别是α和β,且α<β,两小球在同一水平线上,由此可知( )
A.B球的电量一定较大
B.A球的质量一定较大
C.B球所受的拉力可能较大
D.两球接触后,再次处于静止的平衡状态时,则悬线的偏角αʹ和βʹ一定满足αʹ=βʹ
21、小磁针静止时___________极所指的方向规定为该点的磁感应强度的方向。
22、如图所示,在图(1)中,G为指针在中央的灵敏电流表,连接在直流电路中时的偏转情况。今使它与一线圈串联进行电磁感应实验,则图(2)中的条形磁铁的运动方向是______;图(3)中电流计的指针将向____偏转;图(4)中的条形磁铁上端为____极。
23、自然界中的磁体总存在着_______________个磁极,同名磁极相互__________,异名磁极相互________。
24、对一个密闭容器加热,当容器的温度升高7℃时,容器中气体的压强比原来增加2%,由此可知容器内气体原来的温度是___________℃.
25、如图,倾角为的直角三角形底边长为
,底边处在水平位置,斜边为光滑绝缘导轨,在底边中点
处固定一正电荷
,让一个质量为
的带正电质点
从斜面顶端
沿斜边滑下(不脱离斜面),已知它滑到斜边上的
点(
)时速度为
,加速度为
,方向沿斜面向下,则该质点刚要滑到斜边底端
点时的速度大小为___________,加速度大小为__________。
26、汽车发动机的额定功率为40kW,质量为2t,汽车在水平路面上行驶,受到阻力为车重的0.1倍(g取10m/s2),则汽车在水平路面上行驶时
(1)汽车能达到的最大速度为______,若汽车以额定功率启动,当汽车速度为10m/s时的加速度为______
(2)若汽车从静止开始保持1m/s2的加速度作匀加速直线运动,达到额定输出功率后,汽车保持功率不变又加速行驶直到获得最大速度,则汽车作匀加速直线运动持续的时间为______,第5秒末汽车发动机实际功率多少______。
27、用图甲所示的元件做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验。小灯泡额定电压约为额定电流约为
。完成下列各小题。
(1)图甲中已经作出了部分连线,请在此基础上完成电路元件连接_______。
(2)在实验进行的某一次测量中,电压表、电流表的示数如图乙所示,则电压为______,电流为________
,此时小灯泡的功率为________
。
(3)下列有四个关于小灯泡伏安特性曲线的图象,其中正确的是________
A. B.
C.
D.
28、如图所示,上端带卡环的绝热圆柱形气缸竖直放置在水平地面上,气缸内部的高度为h,气缸内部被厚度不计、质量均为m的活塞A和B分成高度相等的三部分,下边两部分封闭有理想气体M和N,活塞A导热性能良好,活塞B绝热,两活塞均与气缸接触良好,不计一切摩擦,N部分气体内有加热装置,初始状态温度为T0,气缸的横截面积为S,外界大气压强大小为且保持不变。现对N部分气体缓慢加热
(1)当活塞A恰好到达气缸上端卡环时,N部分气体从加热装置中吸收的热量为Q,求该过程中N部分气体内能的变化量;
(2)活塞A恰好接触气缸上端卡环后,继续给N部分气体加热,当M部分气体的高度达到时,求此时N部分气体的温度。
29、一列简谐横波沿直线由A传播到B。A、B两处质点的振动图像如图所示。已知A、B之间的距离△x=2.1m,该波波长大于0.8m。求这列波的波速。
30、如图所示为在时甲(实线)、乙(虚线)两列简谐横波在同一介质中沿
轴传播的图像,甲沿x轴正向传播,乙沿
轴负方向传播,从
时刻起,经过
,甲、乙两列波的波形第二次完全重合,求:
(i)这两列波传播的速度多大?
(ii)在x轴上坐标点x=0和之间,有哪些点是振动加强点?
31、垃圾分类势在必行,在处理过程中,需要把分拣出来的某种可回收垃圾装入货箱集中处理。一个垃圾处理站用如图所示的水平传送带AB和斜面BC将装入货箱的某种可回收垃圾运送到斜面的顶端。传送带AB的长度L=11 m,上表面保持匀速向右运行,运行的速度v=12 m/s。传送带B端靠近倾角=37的斜面底端,斜面底端与传送带的B端之间有一段长度可以不计的小圆弧。在A、C处各有一个机器人,A处机器人每隔t=1.0s将一个质量m=10 kg的货箱(可视为质点)轻放在传送带A端,货箱经传送带和斜面后到达斜面顶端的C点时速度恰好为零,C点处机器人立刻将货箱搬走。已知斜面BC的长度s=5.0 m,传送带与货箱之间的动摩擦因数μ0=0.55,货箱由传送带的右端到斜面底端的过程中速度大小损失原来的,g=10 m/s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8)。求:
(1)斜面与货箱之间的动摩擦因数μ;
(2)从第一个货箱放上传送带A端开始计时,在t0=3.0s的时间内,所有货箱与传送带的摩擦产生的热量Q。
32、在河中用鱼叉捕鱼时,渔民们都知道不能直接朝看到鱼的方向掷出鱼叉。若图中渔民在(其眼睛)距河面1.5米处看到视线与水面成37°的方向有一条鱼,鱼在水深约2米的河底,水的折射率为,sin37°=0.6,cos37°=0.8。请帮该渔民估算:
(1)鱼距离他的实际水平距离多远?
(2)假设鱼叉掷出后做直线运动,他应该瞄准与水面成多少度角的方向掷出鱼叉?