1、某同学设计了如图所示的输液提示器,灯泡的电阻可视为不变。已知弹簧始终在弹性限度内,滑动变阻器的滑片P不会超出a、b端,对于该装置,闭合开关后,下列说法正确的是( )
A.当向药液袋内注射液体时,灯泡变亮
B.当向药液袋内注射液体时,电压表的示数变小
C.当药液减少时,电源的输出功率减小
D.当药液减少时,电源的效率减小
2、如图所示,物体P置于光滑的水平面上,用轻细线跨过质量不计的光滑定滑轮连接一个重力G=10N的重物,物体P向右运动的加速度为a1;若细线下端不挂重物,而用F=10N的力竖直向下拉细线下端,这时物体P的加速度为a2,则( )
A.a1<a2
B.a1=a2
C.a1>a2
D.条件不足,无法判断
3、如图所示的变压器,输入电压为,可输出
、
、
电压,匝数为
的原线圈中电压随时间变化为
.单匝线圈绕过铁芯连接交流电压表,电压表的示数为
。将阻值为
的电阻R接在
两端时,功率为
。下列说法正确的是( )
A.n1为1100匝,为
B.间线圈匝数为120匝,流过R的电流为
C.若将R接在两端,R两端的电压为
,频率为
D.若将R接在两端,流过R的电流为
,周期为
4、空气、水等流体介质对在其中运动的物体的阻力大小与速度有关,其规律一般可表示为,其中第一项
为粘滞阻力,对于半径为
的球形物体,阻力系数
与半径
的关系为
,其中C是由实验测得的常数,C的单位用国际单位制中的基本单位可表示为( )
A.无单位
B.
C.
D.
5、火星和木星沿各自的椭圆轨道绕太阳运行,根据开普勒行星运动定律可知:
A.太阳位于木星运行轨道的中心
B.火星和木星绕太阳运行速度的大小始终相等
C.火星与木星公转周期之比的平方等于它们轨道半长轴之比的立方
D.相同时间内,火星与太阳连线扫过的面积等于木星与太阳连线扫过的面积
6、如图所示,一个物体静止放在倾斜的木板上,在木板的倾角缓慢增大到某一角度的过程中,物体一直静止在木板上,则下列说法中正确的有( )
A.物体所受的支持力逐渐增大
B.物体所受的支持力与摩擦力的合力逐渐变大
C.物体所受重力和支持力的合力逐渐变大
D.物体所受的重力、支持力和摩擦力这三个力的合力变大
7、2023年9月30日,在杭州第19届亚运会上,中国选手何超、严思宇男子双人3米跳板强势夺冠。若以离开跳板为计时起点,何超比赛时其竖直分速度随时间的变化图像如图所示(忽略空气阻力),运动过程中视其为质点,其中时间内图线为直线,下列说法中正确的是( )
A.内,何超做匀加速直线运动
B.在时刻,何超刚好接触到水面
C.在时刻,何超达到水下最深处
D.内,何超竖直方向加速度一直减小
8、2023年9月23日,杭州第19届亚运会盛大开幕。开幕式以“数实融合”为主题,不仅呈现了绚丽的烟花秀,还采用了数字化技术进行火炬点火。如图所示为数字火炬手正在跨越钱塘江奔向亚运会主场馆的情景。已知火炬手跨越钱塘江约花了30s,下列说法正确的是( )
A.研究数字火炬手跑动的姿态时,可以把数字火炬手视为质点
B.研究数字火炬手通过钱塘江的速度大小,可以把数字火炬手视为质点
C.以钱塘江面为参考系,数字火炬手是静止的
D.“30s”指的是时刻
9、关于弹簧的劲度系数的说法中正确的是( )
A.因胡克定律可写成k=,由此可知弹力越大,劲度系数越大
B.在弹性限度内,弹簧拉长一些后,劲度系数变小
C.在弹性限度内,无论弹簧拉长或缩短劲度系数都不变
D.劲度系数大的弹簧产生的弹力一定大
10、下面四种情况中,能在空气和水的界面上发生全反射的是 ( )
A.光从空气射向水,入射角大于临界角
B.光从空气射向水,入射角小于临界角
C.光从水射向空气,入射角大于临界角
D.光从水射向空气,入射角小于临界角
11、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
12、如图所示,在水平面上固定着三个完全相同的木块,一颗子弹(可视为质点),以水平速度射入,子弹可视为质点。若子弹在木块中做匀减速直线运动,当它穿透第三个木块(即C位置)时速度恰好为0,下列说法正确的是( )
A.子弹通过每个木块的时间均相同
B.子弹到达各点的速率之比为
C.子弹通过每一部分时,其速度变化量相同
D.子弹从O运动到C全过程的平均速度等于B点的瞬时速度
13、如图所示为某一点电荷产生的电场线,A、 B、C点的场强大小分别为2E、E、E,则( )
A.该点电荷为正电荷
B.该点电荷在A点的左侧
C.B、C两点场强相同
D.电子在A点所受电场力方向向左
14、公式中的“
”表示( )
A.高度
B.静电力常量
C.密度
D.电阻率
15、如图所示,轻绳的一端系一质量为 m 的金属球,另一端悬于 O 点,悬点O 到球上端的绳长为 L,球的直径为 d。将球拉到 A 点后由静止释放(摆角小于 5°),经过最低点 C 后,摆到 B 点速度减为零。在摆动过程中,设绳子与竖直方向夹角为θ,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.球摆动时的回复力大小为
B.球摆动的周期为
C.球摆到最高点时速度为零,绳子拉力也为零
D.增大球的摆角(不超过5°),球摆动的周期也变大
16、飞力士棒是一根弹性杆两端带有负重的运动训练器材,如图所示,某人用手振动该器材进行锻炼。下列说法正确的是( )
A.手用的力变大,器材振幅一定变大
B.手用的力变大,器材振动一定变快
C.手振动的频率变大,器材振幅一定变大
D.手振动的频率变大,器材振动一定变快
17、牛顿定律的适用范围是( )
A.微观物体、低速运动
B.宏观物体、低速运动
C.宏观物体、高速运动
D.微观物体、高速运动
18、如图所示,回旋加速器两个D形金属盒分别和一高频交流电源两极相接,D形盒的半径为R,电源电压大小为U,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近A处。若粒子源产生的粒子(初速度大小不计)电荷量为q,质量为m,下列说法中正确的是( )
A.高频交流电源的频率为
B.粒子在磁场中运动的总时间为
C.仅增大交流电源的电压可以增大粒子的最大动能
D.不改变交流电源的频率及磁场的磁感应强度,该装置也可以给比荷不同的粒子加速
19、下列关于速度的说法中正确的是( )
A.速度是表示物体运动快慢的物理量,它既有大小,又有方向,是矢量
B.平均速度就是速度的平均值,它只有大小没有方向,是标量
C.瞬时速率有时简称速率,它表示瞬时速度的大小,是矢量
D.若物体在某段时间内的平均速度等于零,则它在这段时间内任一时刻的瞬时速度一定等于零
20、如图,电荷量分别为和
的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a,b是正方体的另外两个顶点,则( )
A.a点和b点的电势相等
B.a点和b点的电场强度大小相等
C.a点和b点的电场强度方向相反
D.将正电荷从a点移到b点,电势能减小
21、图中实线为分子力随两分子间距离的变化图像,虚线I为分子间的斥力随两分子间距离的变化图像,虚线II为分子间的引力随两分子间距离的变化图像,据此可知:分子间的引力和斥力都随分子间的增大而___________(填“增大”或“减小”);当两分子间的距离小于时,分子力随分子间距离的增大而___________(填“增大”或“减小”)。
22、在热力学中有一种循环过程叫做焦耳循环。它由两个等压过程和和两个绝热过程组成,图示为一定质量的某理想气体的焦耳循环过程(A→B→C→D→A)。已知某些状态的部分参数如图所示。试解决下列问题:
(1)已知状态A的温度,求状态C的温度
=_____K;
(2)若已知C→D过程放热Q=100J,D→A过程外界对气体做的功WDA=_____J。
23、地球的第一宇宙速度为________,第二宇宙速度为________,第三宇宙速度为________。
24、如图所示,用软硅胶杯盖将空气密封在玻璃杯中,杯中气体压强等于大气压强p0、体积为V0。已知杯盖质量为m,杯子和水的总质量为M,杯口横截面积为S,若将整个杯子提起,加在杯盖上的力至少为______;提起不动时,杯盖有形变,设杯中气体温度不变,则杯中气体体积为______。
25、如图所示的弹簧子,在B、C之间做简谐振动,测得BC之间距离为10cm,振子在10s内完成5次全振动,则振动的振幅为_____m,频率是_____Hz。
26、图7给出氢原子最低的四个能级、氢原子在这些能级之间跃迁,所辐射的光子的频率最多有___ 种,其中 最小的频率等于____赫兹(保留两位有效数字)
27、在研究匀变速直线运动的实验中,某同学通过实验得到一条如图所示的纸带,并在纸带上取了A、B、C、D、E、F、G等7个计数点,每相邻两个计数点间还有4个实际点没画出,打点计时器打点周期为T。则:
(1)计算F点速度大小的公式为vF=_____________________(用给定的字母表示)
(2)若测得d6=61.50cm,d3=24.00cm则纸带运动的加速度为 a=____________m/s2(交流电频率为50Hz,保留三位有效数字);如果当时电网中交流电的频率f<50Hz,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测得值比实际值_______(选填“偏大”或“偏小”)
28、质谱仪是一种检测和分离同位素的仪器。电量为e的气()、氘(
)两种带电粒子从容器A下方的狭缝S1飘入电势差为
的加速电场,其初速度几乎为零,然后经过狭缝S3沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上,所有粒子均打在底片区域内,最远点M到狭缝S3的距离为d,忽略带电粒子的重力及相互间作用力。
(1)求打到M点的氘粒子的质量m;
(2)若氘粒子进入磁场后,形成等效电流为I的粒子束,最终打在照相底片上的M点形成一个曝光点,粒子均被吸收。求氘粒子束单位时间内对P点的冲击力大小F;
(3)若带电粒子从狭缝S3进入磁场时与垂直磁场边界方向存在一个很小的散射角θ,考虑加速电压在()到(
)之间波动变化,要使氕、氘两种粒子在底片上没有重叠,求
应满足的条件。
29、“感受向心力”的实验如图所示,用长为l的细线栓一个质量为m 的小球,细线不可伸长且小球质量远大于细线的质量。在光滑的桌面上抡动细绳,使小球做近似匀速圆周运动。
【1】小球在匀速圆周运动中不发生变化的物理量是( )
A.线速度
B.向心力
C.向心加速度
D.周期
【2】小球在细线的牵引下做匀速圆周运动,关于小球的受力情况,以下说法正确的是( )
A.小球受重力、支持力、拉力和向心力
B.小球受支持力、拉力和向心力
C.小球受重力、拉力
D.小球受重力、支持力和拉力
【3】通过拉力感受向心力,下列说法正确的是( )
A.只减小角速度,拉力增大
B.只更换一个质量较大的小球,拉力增大
C.只增大线速度,拉力减小
D.突然放开绳子,由于惯性小球仍做圆周运动
30、2013年6月20日,“神舟十号”航天员在“天宫一号”上开展了别开生面的太空授课,为我国青少年讲解并演示失重环境下的基础物理实验。请观看太空授课的视频,尝试设计一种在宇宙飞船上失重条件下的实验方案,并与同学交流。
31、一辆汽车正在平直的公路上以30m/s的速度匀速行驶,突然看到前方一个限速牌立即制动,汽车做匀减速运动,经3s速度降为12m/s,然后以此速度匀速向前运动20s,又以7.5m/s2的加速度匀加速到30m/s。求:
(1)汽车匀减速运动的加速度大小及匀减速运动第3s内的位移;
(2)汽车以小于30m/s的速度通过的路段总长;
(3)若没有限速牌,以30m/s的速度通过(2)问中这段路所用时间比题中通过这段路所用时间少多少。
32、如图所示,一个放置在水平台面上的木块,其质量为,受到一个斜向下的、与水平方向成
角的推力
的作用,使木块从静止开始运动,
后撤去推力,若木块与水平面间的动摩擦因数为0.1,
取
,已知
。求:
(1)撤去推力时木块的速度为多大?
(2)木块在水平面上运动的总位移为多少?