1、在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔破,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是( )
A.减少每次运送瓦的块数
B.增多每次运送瓦的块数
C.减小两杆之间的距离
D.增大两杆之间的距离
2、甲、乙物体从水平面上同一位置出发,运动的速度—时间图像如图所示。则对两个物体运动情况的判断下列说法正确的是( )
A.6s末乙比甲快
B.6s末乙的加速度比甲大
C.甲乙两物体10s末相遇
D.前10s甲乙两物体的距离先变大后变小
3、如图所示,清洗楼房玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总质量M=80kg,悬绳与竖直墙壁的夹角α=30°,悬绳对工人的拉力大小为,墙壁对工人的弹力大小为
,重力加速度g取
。则下列说法正确的是( )
A.
B.
C.若缓慢增大悬绳与竖直墙壁的夹角,与
的合力增大
D.若缓慢增大悬绳与竖直墙壁的夹角,与
都增大
4、竖直升降电梯经过启动、匀速运行和制动三个过程,从低楼层到达高楼层,启动和制动可看作是匀变速直线运动。某电梯的最大速度为5m/s,其竖直向上运动过程中不同时刻速度的变化情况如下表,则前6s内电梯上升的高度为( )
时刻t(s) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
速度v(m/s) | 0 | 2.0 | 4.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 2.0 | 1.0 | 0 |
A.24.00m
B.23.75m
C.22.50m
D.18.75m
5、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
6、如图所示,在2022年北京冬奥会单板大跳台比赛中,一位运动员从跳台上腾空而起。运动员和单板在空中时,受到的力有( )
A.重力、冲力
B.重力、空气阻力
C.重力、空气阻力、冲力
D.空气阻力、冲力
7、为了减少环境污染,工业废气常用静电除尘器除尘。某静电除尘装置如图所示,其收尘极为金属圆筒,电晕极位于圆筒中心。当两极接上高压电源时,电晕极附近会形成很强的电场使空气分子电离,进入静电除尘器的尘埃吸附带电粒子后在电场力的作用下向收尘极运动并沉积,最终落入尘埃收集器实现除尘目的。设尘埃向收尘极运动过程中所带电荷量不变,下列说法正确的是( )
A.向收尘极运动的尘埃带正电荷
B.金属圆筒内越靠近收尘极电势越低
C.带电尘埃向收尘极运动过程中所受静电力越来越大
D.带电尘埃向收尘极运动过程中电势能越来越小
8、一辆汽车在平直公路运动的v-t图像如图,下列对汽车运动的描述正确的是( )
A.0~2s内做匀速直线运动
B.t=1s时的加速度大小为
C.在2s末开始反向运动
D.6s末回到出发点
9、某物理量,其中x、t分别表示物体运动的位移和时间,则A的单位与下列哪个物理量单位一致( )
A.加速度
B.时间
C.长度
D.速度
10、如图甲所示为一简谐横波在时的波形图,P是平衡位置在
处的质点,Q是平衡位置在
处的质点;如图乙所示为质点Q的振动图像。下列说法正确的是( )
A.这列波沿x轴正方向传播
B.这列波的传播速度为
C.从到
,质点Q通过的路程为
D.在时,质点P向y轴负方向运动
11、如图所示,弹簧振子的平衡位置为O点,在B、C 两点间做简谐振动。B、C 相距40cm小球经过 B点时开始计时,经过 2s首次到达O点。 下列说法正确的是( )
A.第1s内小球经过的路程为 10cm
B.小球做简谐振动的频率为 0.125Hz
C.小球做简谐振动的振幅为40cm
D.小球从 B点运动到C点的过程中,加速度先变大后变小
12、如图所示,电荷量为q的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中A点的电场强度为0,静电力常量为k,则图中B点的电场强度为( )
A.
B.0
C.
D.
13、通过研究黑体辐射提出能量子概念的科学家是( )
A.维恩
B.瑞利
C.普朗克
D.爱因斯坦
14、如图所示,固定的光滑四分之一圆弧轨道与水平地面相切于B点。现将小球1从轨道最高点A水平向左抛出,经时间落到地面,落地时速度大小为
;小球2从A点由静止开始沿圆弧轨道下滑,经时间
到达B点,速度大小为
。两小球均可视为质点,不计空气阻力。则( )
A.
B.
C.
D.
15、小朋友在小区内骑行电动平衡车。启动平衡车后,车由静止开始向前做直线运动,某时刻关闭动力,最后停下来,其v-t图像如图所示。则( )
A.0~5s内平衡车的加速度为6m/s²
B.平衡车整个运动过程中的位移大小为195m
C.平衡车在整个运动过程中的平均速度大小为3m/s
D.30~40s内平衡车的加速度为0.6m/s²
16、如图甲所示,在匀强磁场中,一巨型金属线圈两次不同的转速绕与磁感线垂直的轴匀速转动,产生的交变电动势随时间变化的图像分别如图乙中曲线a、b所示,则( )
A.两次时刻穿过线圈的磁通量均为零
B.曲线a表示的交变电动势的最大值为
C.曲线b表示的交变电动势有效值为
D.曲线a、b对应的线圈转速之比为3:2
17、如图,交流电源的输出电压为,频率为
,
、
、
灯亮度相同。下列说法正确的是( )
A.拔出电感线圈中的铁芯后,B灯将变暗
B.在电容器中插入电介质之后,
灯将变暗
C.将交流电源的频率提高为时,
灯亮度不变,
灯变暗,
灯变亮
D.改接输出电压为的直流电源时,
灯将变亮,
灯将变暗,
灯将熄灭
18、某同学站在力传感器上连续做“下蹲-站起-下蹲-站起…”的动作。截取力传感器某一时段内的采集数据如图,D点和B点对应的力值之比约2:1.下列说法中正确的是( )
A.A点对应人处于失重状态
B.B点对应人正在站起
C.C点对应人正在蹲着不动
D.D点和B点对应的人加速度之比约2:1
19、用轻质细绳拉着物体竖直向上运动,其v—t图像如图所示,不计空气阻力。则在t1、t2、t3、t4时刻,细绳拉力最大的是( )
A.t1
B.t2
C.t3
D.t4
20、如图,图(a)中M为一电动机,当滑动变阻器R的触头从左端移到右端的过程中,两电压表的读数随电流表读数的变化情况如图(b)所示.已知电流表读数在0.2A以下时,电动机不发生转动,则( )
A.电路中电源电动势为
B.变阻器滑片向右移动时,读数逐渐减小
C.电动机的内阻为
D.此过程中,电动机的输出功率最大值为
21、如图所示是自行车的传动示意图,其中Ⅰ是大齿轮,Ⅱ是小齿轮,Ⅲ是后轮。当大齿轮Ⅰ(脚踏板)的转速为n( )时,则大齿轮的角速度是__________rad/s。若已知道大齿轮Ⅰ的半径r1,小齿轮Ⅱ的半径r2,后轮Ⅲ的半径r3,请用上述物理量推导出自行车前进速度的表达式v=__________。
22、英国物理学家_________________指出,变化的电场周围产生_______,变化的磁场周围产生_________________,这两种变化交替产生,从而形成了一个不可分割的统一体,并从发生区域向周围空间传播,就形成了_________
23、库仑定律
(1)内容:真空中两个静止的______之间的作用力,跟它们所带_____的乘积成正比,跟它们之间距离的______成反比,作用力的方向在它们的______。
(2)公式:______,式中k叫做______,F是指电荷间的相互作用力,又叫做静电力或_____。如果公式中的各个物理量都采用国际单位,即电荷量的单位用库仑,力的单位用牛顿,距离的单位用米,则由实验得出k=______。使用上述公式时,电荷量一般用绝对值代入计算。
24、质量为1.0103kg的汽车,行驶至一半径为100m的拱桥顶点时,当该车速度达到__________ m/s时,汽车对桥顶的压力为零。(g=10m/s2)
25、如图所示,一张光盘音轨区域的内半径
,外半径
,径向音轨密度
,在
唱机中,光盘每转一转,激光头沿径向向外移动一条音轨,激光头对光盘以恒定的线速度运动。若开始放音时,光盘的角速度为
,则全部放完时的角速度是________
;这光盘的总放音时间是________
。
26、为了充分利用地球自转的速度,人造卫星发射时,火箭都是从 向_______ (填东、南、西、北)发射。考虑这个因素,火箭发射场应建在纬度较低的地方较好,例如海南的文昌发射场。
27、如图甲所示,某实验小组为了测量滑块和长木板斜面间的动摩擦因数,把长木板倾角调为30°,在长木板斜面顶端固定一打点计时器。实验中先启动打点计时器电源,再让连接纸带的滑块从斜面的顶端由静止释放,得到多条打点的纸带后,他们选择一条点迹清晰的纸带,如图乙所示,然后截取纸带中间的一部分,每隔4个点取一个计数点,纸带上标明了各相邻计数点间距离的测量结果。
(1)有同学提出用作图的方法求加速度,他把纸带粘在一张白纸上,建立直角坐标系,横坐标表示位移,纵坐标表示对应点的速度的二次方。图丙中给出了b、c、d三条可能作出的图线,你认为正确的是_______。
(2)选出正确的图线后,求出直线的斜率k。设重力加速度大小是g,若用k、g和斜面倾角表示滑块和长木板斜面间的动摩擦因数,则μ=_____________。
28、2020年3月4日环球网消息,北京海关采样检测和排查转运地方检出核酸阳性病例1例,图示为北京海关关员通过负压隔离单元对疑似病例进行隔离转运。北京海关使用的FU—221生物安全型负压隔离单元,内部尺寸为2000mm×900mm×1800mm(长、宽、高),它不工作时为密闭状态,工作时通过顶部循环过滤的进、排气高效净化系统保证隔离单元内为微负压环境及内部空气流通,为疑似病人提供新鲜空气,同时保护周围人员及周围环境不受病源体污染。已知大气压强p0=1.0×105Pa,环境温度t0=7℃,负压隔离单元停止工作且温度t=27℃时,内部压强比外界低20Pa,空气视为理想气体,热力学温度与摄氏温度之间的关系为T=t+273K,求:(计算结果均保留两位有效数字)
(1)负压隔离单元停止工作且内部温度与外界相同时的内部气体的压强;
(2)已知温度为0℃、大气压强为1.0×105Pa时,空气的密度为1.29kg/m3,计算负压隔离单元停止工作且温度t=27℃时内部空气的质量。
29、根据牛顿力学经典理论,只要知道物体的初始条件和受力情况,就可以推断物体此后的运动情况,如图所示,在直线边界MN的右侧空间存在水平方向的匀强磁场(垂直纸面向里),磁感应强度大小为B。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子,从磁场边界MN上的P点以速度v垂直磁场方向射入,v的方向与MN垂直,最后从边界MN上的Q点射出磁场。不计粒子所受重力。求PQ间的距离和粒子在磁场中运动的时间。
30、如图甲所示,竖直放置的气缸高H=18cm,距缸底h=11cm的光滑内壁上安装有小支架,质量m=1kg,横截面积的活塞静置于支架上。缸内封闭了一定质量的理想气体,气体的温度
,压强等于大气压强
。活塞与内壁接触紧密。现对密闭气体缓慢加热,使气体温度最终升高至T=450K,此过程气体内能增加了13.6J,热力学温度与摄氏温度之间的数量关系取T=t+273,重力加速度g取
,求:
(1)在缓慢加热过程中,活塞刚要离开小支架时的气体压强及温度
;
(2)最终气体的体积,并在图乙所示的p-V图上,画出整个过程中汽缸内气体的状态变化;
(3)整个过程气体吸收的热量Q。
31、如图所示,A、B是两块竖直放置的平行金属板,相距为2l,分别带有等量的负、正电荷,在两板间形成电场强度大小为E的匀强电场,A板上有一小孔(它的存在对两极板间的匀强电场分布的影响可忽略不计)。孔的下沿右侧有一条与板垂直的水平光滑绝缘轨道,一个质量为m、电荷量q(q>0)的小球(可视为质点),在外力作用下静止在轨道的中点P处,孔的下沿左侧也有一与板垂直的水平光滑绝缘轨道,轨道上距A板l处有一固定挡板,长为l的轻弹簧左端固定在挡板上,右端固定一块轻小的绝缘材料制成的薄板Q,撤去外力释放带电小球,它将在电场力作用下由静止开始向左运动,穿过小孔(不与金属板A接触)后与薄板Q一起压缩弹簧,由于薄板Q及弹簧的质量都可以忽略不计,可认为小球与Q接触过程中,不损失机械能,小球从接触Q开始,经历时间,第一次把弹簧压缩至最短,然后又被弹簧弹回,由于薄板Q的绝缘性能有所欠缺,使得小球每次离开弹簧的瞬间,小球的电荷量都损失一部分,而变成该次刚与弹簧接触时小球电荷量的
(k大于1)
(1)求小球第一次接触Q时的速度大小;
(2)假设小球被第n次弹回后向右运动的最远处没有到B板,试导出小球从第n次接触Q到本次向右运动至最远处的时间的表达式;
(3)假设小球经若干次弹回后向右运动的最远点恰好能到达B板,求小球从开始释放至刚好到达B点经历的时间
32、如图所示,质量为m的物体在水平拉力F的作用下,由静止开始沿粗糙水平面向前运动后,撤去拉力F,已知物体与水平面间的摩擦力为
。求:
(1)刚撤去拉力时,物体的速度v;
(2)撤去F后,物体滑行的最大距离。