1、如图所示的电路中有一个平行板电容器,一个带电液滴P位于电容器中间且处于静止状态,电流表和电压表为理想电表,电源内阻不可忽略,当滑动变阻器的滑片向a端移动时,则( )
A.电压表示数减小
B.电阻的功率一定减小
C.质点P将向下运动
D.电源的总功率一定增大
2、挂钩在生活中随处可见,如图为家中挂钩悬空挂一斜挎手提包,下列说法正确的是( )
A.背带对手提包的拉力与手提包的重力是一对相互作用力
B.手提包的背带越长,背带所受的拉力越大
C.挂钩对背带支持力与背带对挂钩的拉力是一对平衡力
D.缩短背带的长度,背带对挂钩的拉力不变
3、如图所示,球A在斜面上,被竖直挡板挡住而处于静止状态,关于球A所受的弹力,以下说法正确的是( )
A.球A仅受一个弹力作用,弹力的方向垂直斜面向上
B.球A受两个弹力作用,一个由挡板的向右的形变而产生的,一个由斜面的垂直斜面向上的形变而产生的
C.球A受两个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上
D.球A受三个弹力作用,一个水平向右,一个垂直斜面向上,一个竖直向下
4、如图是半程马拉松赛中两位选手参赛的某一情形,假设甲、乙两人从同一位置起跑,都做匀加速直线运动,到达某一速度后都各自做匀速直线运动,且跑到终点。他们的v–t图像如图所示,则下列说法错误的是( )
A.乙选手起跑时,甲选手正好跑了1m
B.相遇前甲、乙两选手之间的最大距离为4m
C.乙选手起跑3s后刚好追上甲选手
D.乙选手能超过甲选手,之后两选手不可能再次相遇
5、关于电流的概念,下列说法正确的是( )
A.导体中有电荷运动就会形成电流
B.电流是矢量,其方向就是正电荷定向移动的方向
C.在国际单位制中,电流是一个基本物理量,其单位安培是基本单位
D.对于导体,只要其两端电势差为零,电流不一定为零
6、如图所示,单刀双掷开关S先打到a端让电容器充满电。时开关S打到b端,
时
回路中电容器下极板带正电荷且电荷量第一次达到最大值。则( )
A.回路的周期为0.02s
B.回路的电流最大时电容器中电场能最大
C.时线圈中磁场能最大
D.时回路中电流沿顺时针方向
7、如图所示,一圆轨道固定在竖直平面内,轨道半径为R,A、B两点分别为轨道的最高点与最低点,C为轨道上与圆心O等高的点。 质量为m的小球沿轨道外侧做完整的圆周运动,球除了受重力和圆轨道可能对其有弹力外,还始终受大小恒为F、方向始终指向圆心O 的外力作用,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g。 则( )
A.球在A 点的最小速度为
B.球从A运动到B过程中,受到的弹力逐渐增大
C.球运动到C 点时受到轨道的弹力大小为F
D.F的最小值为5mg
8、如图所示的电路中,电阻R=3.0Ω,电源的内阻r=1.0Ω,不计电流表的内阻。闭合开关S后,电流表的示数I=1.0A,则电源的电动势E等于( )
A.1.0V
B.3.0V
C.4.0V
D.5.0V
9、物体A的质量为2kg,物体B的质量为1kg,它们分别以10m/s和20m/s的速度运动。下列说法正确的是( )
A.物体A的惯性比物体B的惯性大
B.物体B的惯性比物体A的惯性大
C.物体A、B的惯性一样大
D.条件不足,无法比较物体A、B的惯性大小
10、从距水平地面高的位置,将小石块以某一速度水平抛出,落地时水平位移为
。不计空气阻力,取重力加速度
。则小石块( )
A.在空中运动的时间为
B.水平初速度大小为
C.落地时速度大小为
D.空中运动的位移大小为
11、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m0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
12、如图所示电路中,电源内阻r不能忽略,电流表、电压表均视为理想电表,滑动变阻器总阻值足够大;当滑动变阻器滑片从左端向右滑动时,下列说法中正确的是( )
A.电压表、
示数减小
B.
C.电流表A示数减小
D.滑动变阻器消耗的电功率先减小后增大
13、用来冷却核电站反应堆的废水中,受核反应的影响,会产生含有放射性的物质氚(
),氚(
)的半衰期为12.43年。下列说法正确的是( )
A.Y是质子
B.Y是电子
C.改变核废水的温度,核废水中氚()的半衰期不会改变
D.再经过24.86年,现有某部分核废水中的氚()将全部衰变
14、某半导体PN结中存在电场,取电场强度E的方向为x轴正方向,其E-x关系如图所示,ON=OP,OA=OB。取O点的电势为零,则( )
A.A、B的电势相等
B.从N到O的过程中,电势一直增大
C.电子从N移到P的过程中,电势能先增大后减小
D.电子从N移到O和从O移到P的过程中,电场力做功相等
15、如图所示的电路中,电源电动势和内阻
保持不变,
和
均为定值电阻,
,
滑动变阻器。当
的滑动触点在ab的中点时合上开关S,此时三个理想电表
、
和V的示数分别为
、
和U,现将
的滑动触点向a端移动,则( )
A.电源的输出功率增大
B.消耗的功率增大
C.不变
D.增大,
减小,U减小
16、发现电磁感应现象的科学家是( )
A.奥斯特
B.法拉第
C.科拉顿
D.安培
17、质谱仪的工作原理如图所示,大量带正电的粒子,从容器A下方小孔飘入加速电场,从
飞出后,经
沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场,最后打到照相底片D上。则粒子打到底片时,距
越远的粒子( )
A.速度越大
B.动量越大
C.动能越小
D.比荷越小
18、下列物体运动的原理与运载火箭发射升空的原理最为相似的是( )
A.爆竹飞上天空
B.运动员跳高
C.地球绕太阳运动
D.离弦之箭
19、对于场强,本节出现了和
两个公式,下列认识正确的是( )
A.表示场中的检验电荷,
表示场源电荷
B.随
的增大而减小,随
的增大而增大
C.第一个公式适用于包括点电荷在内的所有场源的电场求场强,且的方向和
一致
D.在第二个公式中,虽由
表示,但实际
与
无关
20、一个质量为的物块放在光滑水平面上,物块受到两个水平恒力
和
作用而处于静止状态,如图所示。现在突然把
绕其作用点在竖直平面内向上转过
,
大小不变,则此时物块的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
21、电火花计时器是测量时间的仪器,其工作电压约为_____V,电源频率是 50Hz,它每隔_____s 打一次点。
22、质点沿x轴正方向运动,在t=2s时刻它的位置坐标为x1=-4m,t=6s时刻它的位置坐标为x2=6m,则在这段时间内质点的位移x = ______m,平均速度v =______m/s。
23、图为用每隔1s拍摄一次的频闪照相机拍摄的小轿车行驶的照片,小轿车的车身长约为5m,由此可以估算出小轿车在1s内发生的位移为______m,估算出行驶的平均速度约为___m/s。
24、在某场足球比赛中,一足球以12m/s的速度飞来,被贝克汉姆一脚踢回,踢出时速度大小为24m/s,球与脚接触时间为0.1s,则此过程中足球的平均加速度大小为 m/s2,方向与足球飞来的方向 。(填“相同”或“相反”)
25、如图所示,光滑水平面上的物体在水平恒力F的作用下向前运动了一段距离l,速度由v1增加到v2.试推导出力F对物体做功的表达式。
26、已知某理想气体分子的方均根速率,当气体压强为1atm时,其密度为
=________。
27、在“验证机械能守恒定律”的实验中,质量为1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,其中O为第一个点,A、B、C为从合适位置开始选取的连续三个点,如图所示。相邻计数点间隔的时间为0.02s,测量点间距所用单位为cm,取重力加速度g=9.8m/s2。(计算结果均保留3位有效数字)
(1)打点计时器打下计数点B时,重物的速度是__________m/s;
(2)从起点O到打下计数点B的过程中,重物重力势能的减少量ΔEp=__________J,动能的增加量ΔEk=__________J;
(3)通过计算可知,在数值上ΔEp__________(选填“>”“<”或“=”)ΔEk。这是因为__________。
28、运用牛顿运动定律可以有效地解决动力学问题,请根据所学习到的有关牛顿运动定律的相关知识,解决下列问题.
(1)如图,物块放在光滑水平桌面上,其中
的重力
,
的质量为
,试求物块
的加速度的大小.
(2)在一节火车车厢内有一个光滑的水平桌面,桌上有一个小球,开始时小球和车厢均处于静止状态,如果火车突然加速向前开动,如果以火车为参考系,小球会运动吗?牛顿第一定律适用吗?请分析说明理由.
29、如图所示,水平实验台A端固定,B端左右可调,将弹簧左端与实验平台固定,右端有一可视为质点,质量为2 kg的滑块紧靠弹簧(未与弹黄连接),弹簧压缩量不同时,将滑块弹出去的速度不同。圆弧轨道固定在地面并与一段动摩擦因素为0.4的粗糙水平地面相切D点,AB段最长时,BC两点水平距离xBC=0.9 m,实验平台距地面髙度h=0.53 m,圆弧半径R=0.4 m,θ=37°,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。完成下列问題:
(1)轨道末端AB段不缩短,压缩弹簧后将滑块弹出,滑块经过B点速度为vB,求落到C点时速度与水平方向夹角;
(2)滑块沿着圆弧轨道运动后能在DE上继续滑行2 m,求滑块在圆弧轨道上对D点的压力大小;
(3)通过调整弹簧压缩量,并将AB段缩短,滑块弹出后恰好无碰撞从C点进入圆弧轨道,求滑块从平台飞出的初速度以及AB段缩短的距离。
30、一小球从斜面顶端由静止开始滚下,经4s匀加速运动到达斜面底端,加速度的大小为1m/s2。求:
(1)斜面的长度;
(2)到达斜面底端时的速度;
(3)整个运动过程的平均速度;
(4)运动到斜面中点时的速度。
31、如图所示,A、B为水平放置的一对平行正对金属板。一个带正电微粒沿AB两极板的中心线以水平速度射入极板,恰好落在下极板的中心点P处。已知粒子质量为m,电量为q,极板间距为d,重力加速度g。若在AB两板间加上电压,微粒仍以原来的初速度沿中心线进入极板间,使微粒能够从AB极板间的电场中飞出,则判断AB两极板电势的高低并求出所加电压大小满足的条件。
32、平抛一物体,当抛出1s后它的速度方向与水平方向成45°角,落地时速度方向与水平方向成60°角,求:
(1)初速度大小;
(2)落地速度大小;
(3)开始抛出时距地面的高度;
(4)水平射程.