1、根据题意完成下列小题。
【1】竖直固定圆环上套有一个小环P,将它从环上的不同位置静止释放,沿环落到底部A时的动能正比于( )
A.下落的高度
B.经过的弧长
C.初末位置的距离
D.所用的时间
E.PA连线扫过的面积
【2】小环落到底部A时的速率正比于( )
A.下落的高度
B.经过的弧长
C.初末位置的距离
D.所用的时间
E.PA连线扫过的面积
2、关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
A.物体受力后可以改变运动状态,所以作用力可以改变惯性
B.快速行驶的汽车,刹车时困难,因而速度大时惯性大
C.满载货物的汽车比不载货时刹车困难,故满载时比空载时惯性大
D.推动原来静止的物体比推动原来滑动的物体要费力些,表明静止的物体的惯性大些
3、百米赛跑中,甲、乙两运动员均先匀加速起跑后匀速运动,已知乙加速起跑的加速度较大,甲、乙同时到达终点,下列v-t图像中能大致描述甲、乙赛跑过程运动情况的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图是压力保温瓶结构简图,活塞a与液面之间密闭了一定质量的气体。假设封闭气体为理想气体且与外界没有热交换,则向下压a的过程中,瓶内气体( )
A.内能增大
B.体积增大
C.压强不变
D.温度不变
5、2023年6月4日6时33分,神舟十五号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。返回舱在距离地面的高度约时,底部配备的4台着陆反推发动机开始点火竖直向下喷气,使返回舱在竖直方向上的速度在
内由
降到
。已知反推发动机喷气过程中返回舱受到的平均推力大小为F,喷出气体的密度为
,4台发动机喷气口的直径均为D,喷出气体的重力忽略不计,喷出气体的速度远大于返回舱的速度。则喷出气体的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、关于物理学史和物理学家的贡献,下列说法不正确的是( )
A.密立根利用油滴实验测定了元电荷的数值
B.富兰克林分别给出了正电荷和负电荷的规定
C.库仑利用扭秤装置找到了真空中的两个静止电荷相互作用力的规律
D.法拉第发现在电荷周围真实存在着我们看不见、摸不着的电场线
7、关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度一定越大
B.物体的速度变化越大,加速度一定越大
C.物体的速度变化越快,加速度一定越大
D.物体的加速度为零,速度一定为零
8、如图所示的正四棱锥,底面为正方形
,其中
,a、b两点分别固定两个等量的异种点电荷,现将一带电荷量为
的正试探电荷从O点移到c点,此过程中电场力做功为
。选无穷远处的电势为零。则下列说法正确的是( )
A.a点固定的是负电荷
B.O点的电场强度方向平行于
C.c点的电势为
D.将电子由O点移动到d,电势能增加
9、新环线的建成通车,有效缓解了市内交通压力。如图所示为四环线上一个大圆弧形弯道,公路外侧路基比内侧路基高。当汽车以理论时速行驶时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则( )
A.当路面结冰时与未结冰时相比,的值变小
B.只要车速低于,车辆就向内侧滑动
C.车速高于,车辆可能向外侧滑动
D.要使汽车在转弯过程中不打滑,车速不能大于
10、如图所示,物体P、Q用一根不可伸长的轻细绳相连,再用一根轻弹簧将P和天花板相连,已知,重力加速度为g。剪断绳子的瞬间,下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹力变小
B.弹簧的弹力变大
C.物体P的加速度大小为2g,方向竖直向上
D.物体Q的加速度大小为g,方向竖直向上
11、一辆汽车在平直公路上做匀减速直线运动,它的初速度大小为36km/h,加速度大小为1m/s2,则该汽车经过12s后位移的大小为( )
A.50m
B.48m
C.5m
D.45m
12、金华某单位建了一座特别有设计感的建筑物(如图所示),其屋顶近似为半球形,某建筑人员在给屋顶覆盖瓦块,他在屋顶上向上缓慢爬行的过程中屋顶对他的( )
A.摩擦力变小
B.支持力变小
C.支持力不变
D.摩擦力变大
13、某音频发生器发出频率为的声音,这个频率已经超过了人耳所能听到频率范围的最高频率,人们采取下列哪种方式可以听到这个声音( )
A.快速靠近音频发生器
B.快速远离音频发生器
C.绕着音频发生器做圆周运动
D.和音频发生器同时相向运动
14、下列关于自由落体运动的说法正确的是( )
A.物体从静止开始下落的运动叫自由落体运动
B.物体只在重力作用下的运动叫作自由落体运动
C.从静止开始下落的小钢球,因受空气阻力作用,不能看成自由落体运动
D.从静止开始下落的小钢球,所受空气阻力对其运动的影响很小,可以忽略,可以看成自由落体运动
15、小夏同学乘坐竖直升降电梯下楼,其位移x与时间t的图像如图所示,其中到
时间段图像为直线。则以下说法正确的是( )
A.时间内,小夏同学处于超重状态
B.时间内,小夏同学做匀加速直线运动
C.时间内,小夏同学对电梯的压力大于自身的重力
D.时间内,小夏同学对电梯的压力小于电梯对小夏同学的支持力
16、在光学仪器中,“道威棱镜”被广泛用来进行图形翻转。如图所示,是棱镜的横截面,其中
、
。现有与
面平行的三条同频率的光线1、2、3从
面射入,经
面全反射后直接从
面射出。设三条光线在棱镜中传播的时间分别为
和
。则( )
A.
B.
C.
D.
17、中国载人航天工程已阔步走过30年,作为佑护航天员平安返回的“生命之伞”,为我国载人航天任务作出了突出贡献。在某次神舟飞船竖直匀速返回地面过程中,假设返回舱重量为G1(不计它受到的空气阻力),降落伞重量为G2,有96根相同的拉线与返回舱相连,另一端均匀分布在伞的边缘,每根拉线和竖直方向都成30°角,则每根拉线上的张力大小为( )
A.
B.
C.
D.
18、电动车被认为是新型节能环保的交通工具。在检测某款电动车性能的实验中,质量为m的电动车由静止开始沿平直公路行驶,受到的阻力大小恒定,电动车的输出功率随速度的变化关系如图所示,电动车速度从v达到最大速度2v所用时间为t,则以下说法正确的是( )
A.电动车先做匀加速运动后做匀速运动
B.电动车速度为v时加速度大小为
C.电动车速度从0到v所用时间为
D.电动车速度从0到2v的过程中,位移大小为
19、如图所示,轻弹簧的一端固定在垂直于光滑的倾角为的斜面底端挡板上,另一端自然伸长于斜面O点,将质量为m的物体拴接于弹簧上端后静止于距斜面O点x0处;现用平行于斜面向上的力F缓慢拉动物体,使在弹性限度内斜向上运动了4x0,物体再次静止。撤去F后,物体开始沿斜向下运动,重力加速度为g,不计空气阻力。则撤去F后( )
A.物体先做匀加速运动至O点,过O点后加速度一直减小
B.物体运动至最低点时弹力大小等于mgsinθ
C.物体刚运动时的加速度大小为4gsinθ
D.物体向下运动至O点速度最大
20、如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为m的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放球C,则下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
A.运动过程中,A、B、C组成的系统机械能守恒,动量守恒
B.C球摆到最低点过程,C球的速度为
C.C球第一次摆到最低点过程中,木块A、B向右移动的距离
D.C向左运动能达到的最大高度
21、如图1-28所示,水平放置的两平行金属板间距为 d ,电压大小为U,上板中央有孔,在孔正下方的下板表面上有一个质量为m,电量为-q的小颗粒,将小颗粒由静止释放,它将从静止被加速,然后冲出小孔,则它冲出小孔时的动能EK= ____,能上升的最大高度 h = ____。
22、宇航员在某星球表面以初速度v0竖直向上抛出一个小球,经t时间小球落回抛出点,已知该星球的半径为R,星球表面的空气阻力不计,忽略星球的自转,引力常量为G。则该星球的质量为___________,该星球的第一宇宙速度为___________。
23、在Sˊ坐标系中,测得沿Xˊ轴运动物体的长度为其固有长度的一半,那么该物体相对Sˊ坐标系的速率为___________。
24、某次研究弹簧所受弹力与弹簧长度L关系实验时得到如下图所示的F-L图像,由图像可知:弹簧原长L0=______cm,求得弹簧的劲度系数k=______N/m。
25、如图所示,固定的锥形漏斗内壁是光滑的,内壁上有两个质量相等的小球A和B,在各自不同的水平面内做匀速圆周运动,则______
,
______
。(填“>”“<”或“=”)
26、一质点做匀加速直线运动,第三秒内的位移5m,第四秒内的位移7m,则第三秒末的瞬时速度为__________m/s,加速度大小为__________m/s2。
27、下图中是螺旋测微器和游标卡尺的某次测量。其中螺旋测微器的读数为_____mm,游标卡尺的读数为_____mm。
28、如图所示,质量为m的物块A与质量为3m的物块B静置于光滑水平面上,物块B与劲度系数为k的水平轻质弹簧连接。现使物块A以初速度水平向右运动,物块A与弹簧发生相互作用,最终与弹簧分离。全过程无机械能损失且弹簧始终处于弹性限度内。弹簧弹性势能的表达式为
(x为弹簧形变量)。求:
(1)物块B的最大速度;
(2)物块A的最大加速度;
(3)去掉弹簧,使物块AB带上同种电荷,放在光滑绝缘的水平面上。物块A从较远处(该处库仑力可忽略,AB组成的系统电势能为零),以初速度冲向物块B。在物块B的右侧有一固定挡板(位置未知,图中也未画),物块B与挡板发生弹性碰撞后立即撤去挡板,求此后过程中系统最大电势能的取值范围(物块B与挡板碰撞时间极短,没有电荷转移,全程物块A和B没有接触)。
29、如图甲是某种机主要部分的剖面图,其中产生
射线部分的示意图如图乙所示,图中的
、
之间有一沿水平方向的匀强加速电场,虚线框内为沿竖直方向的匀强偏转电场。电子从电子枪逸出后沿实线箭头所示的方向前进,打到水平圆形靶台上的中心点
,产生
射线(如图中虚线箭头所示)。已知电子的质量为
,电荷量为
,加速电场
间距离为
,偏转电场水平宽度为
,竖直高度足够大,
中电子束距离靶台竖直高度为
,电子进入偏转电场时的速度大小为
,穿过偏转场过程中速度方向偏转了
角,电子枪单位时间内逸出的电子数为
,电子束打在靶上产生
射线的功率为入射电子束功率的
,忽略电子的重力,不考虑电子间的相互作用及电子从电子枪逸出时的初速度大小,不计空气阻力。求:
(1)加速电场对单个电子的冲量大小;
(2)电子离开偏转电场时向下偏移的距离;
(3)电子从电子枪逸出到打在靶上的时间;
(4)靶产生射线的功率
。
30、如图所示,一根不可伸长的轻绳上端悬挂于O点,下端系一个可视为质点的质量为m=1kg的小球。现将小球由A点静止释放,当它经过最低点B时绳恰好被拉断,小球最后落在水平地面上的C点。地面上的D点与OB在同一竖直线上,已知绳长L=1m,BD距离h=1.25m,小球经过B点时的速度大小为2m/s,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力,求:
(1)地面上DC两点间的距离x
(2)轻绳所受的最大拉力的大小
31、从微观角度来分析,气体的压强由什么因素决定?
32、如图所示是某药房机器人搬送药瓶的示意图,药瓶放在水平托盘中,机器人从一个柜台沿直线运送到另一个柜台。已知机器人先由静止开始匀加速运动时间,速度达到
后,接着匀速运动时间
,最后以加速
做匀减速运动,速度减为
时刚好到达另一柜台。已知每个药瓶的质量
,运动过程中药瓶与机器人始终保持相对静止.
(1)求匀加速运动过程中的加速度大小;
(2)求匀减速运动过程中每个药瓶受到的摩擦力大小;
(3)求整个运动过程中的平均速度大小。