1、如图所示,A图中,则物体仅在恒力F的作用下将做曲线运动的是( )
A.
B.
C.
D.
2、下列说法正确的是( )
A.伽利略通过小球在斜面上做匀加速运动,合理外推自由落体运动是匀加速直线运动
B.当物体的加速度逐渐减小时,其速度也在减小
C.千克、秒、米、牛顿都是国际单位制中的基本单位
D.车辆的速度越大越难停下来,说明速度越大,物体的惯性越大
3、2023年12月8日,济郑高铁全线正式开通运营,首发列车复兴号G4821从济南长清站出站时做匀加速直线运动,途中连续经过三个测试点A、B、C,已知AB段距离为BC段的一半,AB段平均速度为108km/h,BC段平均速度为216km/h,如图所示,则列车经过C点时速度大小为( )
A.85m/s
B.75m/s
C.65m/s
D.55m/s
4、质量为m的球置于倾角为θ的光滑斜面上,被与斜面垂直的光滑挡板挡着,如图所示。当挡板从图示位置缓慢逆时针转动至水平位置的过程中,挡板对球的弹力N1和斜面对球的弹力N2的变化情况是( )
A.N1先增大后减小
B.N1先减小后增大
C.N2逐渐增大
D.N2逐渐减小
5、牛顿(N)是导出单位,在国际单位制中,1N等于( )
A.1kg·m/s
B.1g·cm/s2
C.1kg·m/s2
D.1kg·s2/m
6、将一个质量为1kg的小球竖直向上抛出,最终落回抛出点,运动过程中所受空气阻力大小恒定,方向与运动方向相反,该过程的v-t图像如图所示,g取10m/s2。下列说法中正确的是( )
A.小球重力和阻力大小之比为6:1
B.小球上升与下落所用时间之比为2:3
C.小球落回到抛出点的速度大小为m/s
D.小球下落过程受到向上的空气阻力,处于超重状态
7、如图所示,两平行金属板相距为d,电势差为U,一电子质量为m,电荷量为e,从O点沿垂直于极板的方向射出,最远到达A点,然后返回,OA=h,此电子具有的初动能是( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,AB、CD为一圆的两条直径且相互垂直。O点为圆心,空间存在一未知静电场,方向与圆周所在平面平行。现有一电子,在电场力作用下,先从A点运动至C点,动能减少了E;又从C点运动到B点,动能增加了E,那么( )
A.A到C电场力做正功,C点电势高于A点
B.C到B电场力做正功,C点电势高于B点
C.该电场可能是匀强电场,电场线方向为D指向C
D.该电场可能为正点电荷电场,且电荷处于O点
9、重庆主城有很多玻璃结构外墙的摩天大楼,给大楼做清洁时,工人用一根很长的绳索将自己悬挂在空中,由此被很多市民亲切地称为“蜘蛛侠”。如图所示,已知“蜘蛛侠”及装备的总重力为,且可视为质点,悬绳与竖直墙壁的夹角为
,不计人和墙壁间的摩擦力,则墙壁对工人的弹力和悬绳对工人的拉力的大小分别为( )
A.,
B.,
C.,
D.,
10、2023年5月29日消息,经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定,神舟十六号航天员乘组由指令长景海鹏、航天飞行工程师朱杨柱、载荷专家桂海潮3名航天员组成。设神舟十六号(包括三名航天员)的总质量为m,地球半径为R,神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动的轨道距地球表面高为h,运行周期为T,以宇宙中无穷远处为零势能点,神舟十六号在距地球表面高为h处的引力势能为,其中G为引力常量,M为地球的质量。忽略地球自转及空气阻力,下列说法正确的是( )
A.神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动的线速度大于
B.地球的密度等于
C.神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动时神舟十六号机械能为
D.神舟十六号从开始发射到与空间站对接过程中,需要对神舟十六号做的功为
11、如图所示,在边长为L的正方形区域abcd内有垂直纸面向里的匀强磁场,有一个质量为m,带电量大小为q的离子,从ad边的中点O处以速度v垂直ad边界向右射入磁场区域,并从b点离开磁场。则( )
A.离子在O、b两处的速度相同
B.离子在磁场中运动的时间为
C.若减小磁感应强度B,则离子在磁场中的运动时间增大
D.若磁感应强度B<,则该离子将从bc边射出
12、金属A在一束绿光照射下恰能发生光电效应,现用某种光照射金属A时能逸出光电子,该种光可能是( )
A.红光
B.紫光
C.黄光
D.红外线
13、如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则( )
A.物块可能匀速下滑
B.物块仍以加速度a匀加速下滑
C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑
D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑
14、焦耳为了研究热功转换问题,设计并完成了一个奇妙的实验:用一个保温性能良好的容器装上水,再将搅拌叶片浸入水中。搅拌叶片由圆轴带动,而圆轴本身又通过细绳与下垂的重物连接。焦耳要论证机械功与热量的转换关系,下列物理量不需要测量的是( )
A.重物下落通过细绳对圆轴做的功
B.搅拌叶片的转速
C.重物下落前、后水静止稳定时的温度
D.水的质量
15、如图,一质点从A点开始做初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为a,B、C、D是质点运动路径上三点,且BC=x1,CD=x2,质点通过B、C间所用时间与经过C、D间所用时间相等,则质点经过C点的速度为( )
A.
B.
C.
D.
16、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.
17、某手机电池铭牌如图所示,根据图中信息,以下说法正确的是( )
A.800mAh是指电池储存的能量
B.3.7V是指该电池在单位时间内移动1C电荷能把3.7J的其他形式能量转化为电能
C.该手机在浏览文件时该电池的路端电压小于3.7V
D.当该电池以0.1A的电流对外放电时最少可以使用8h
18、物体仅受到大小分别为3N、4N、5N,方向不定的三个力作用.该物体所受合力的最小值和最大值分别为( )
A.0、12N
B.0、6N
C.2N、12N
D.2N、6N
19、一科考船进行环球科考活动从北极附近出发,一路向南直到南极附近,沿途不断测量地磁场的大小和方向,他的测量结果可能是( )
A.地磁场的大小一直不变,磁场方向始终沿正南、正北方向
B.地磁场的大小不断变化,磁场方向始终沿正南、正北方向
C.地磁场的大小一直不变,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
D.地磁场的大小不断变化,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
20、汽车从A点由静止开始沿直线AC做匀加速直线运动,第4s末通过C点时关闭发动机,做匀减速直线运动,再经过6s到达B点时停止。已知AB长30m,则下列说法错误的是( )
A.通过C点时的速度大小为3m/s
B.通过C点时的速度大小为6m/s
C.通过AC段的位移为12m
D.汽车在AC、CB两段的平均速度大小相同
21、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持以额定功率运动,其v-t图象如图所示。已知汽车的质量为m=1×103 kg,汽车受到地面的阻力为车重的0.1倍,取g=10 m/s2,则汽车速度为25 m/s时的加速度为______m/s2,汽车的最大速度为______m/s。
22、从高空下落的雨滴所受空气阻力随下落速度的增大而增大,经过一段距离后将匀速下落,这个速度称为此雨滴下落的终极速度。模拟雨滴在无风时下落的实验中,将一质量为m、半径为r的小球从足够高的空中由静止释放。已知球形物体体积不大时所受的空气阻力f与速度v和球半径r成正比,即是比例系数,重力加速度为g,则该小球达到终极速度前的加速度逐渐__________(选填“增大”或“减小”),终极速度为___________(用
表示)。
23、某中子星的质量,半径
,引力常量
,则此中子星表面的重力加速度是______
;一颗小卫星贴近这颗中子星表面沿圆轨道运动的速度是______
。
24、氢原子第n能级的能量为,其中E1为基态能量。当氢原子由第4能级跃迁到第2能级时,发出光子的频率为ν1;若氢原子由第2能级跃迁到基态,发出光子的频率为ν2,则
_______________________。
25、图为地球绕日运行的示意图。地球运行轨道在平面内,
为此椭圆的中心,太阳中心位于坐标系原点处,地球的自转轴与
轴垂直,与
轴的夹角为
。图所示为
平面上地球运行的椭圆轨道。图是地球和月球运行的示意图,地球自转的方向已在图中标出。试回答以下问题:
(1)的值等于多少?答:___________。
(2)在图上用、
、
、
分别标出春分(
)、秋分(
)、夏至(
)、冬至(
)时地球所在的位置。(______)
(3)根据人们对月球绕地球运动的观察结果可以判定月球绕地球运行的方向。在图中用箭头画出月球运行的方向,并说明你作出此判断的理由。(______)
26、关于磁场的高斯定理的积分形式为________,其物理含义为______________。
27、某实验小组让重物带动纸带从静止开始自由下落,利用如图所示装置验证机械能守恒定律。
(1)要完成此实验,除了图中所示的器材及导线和开关外,还必须选用下列器材中__________(填字母标号)
A.交流电源 B.刻度尺 C.天平 D.砝码
(2)在某次实验中,质量为1kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图所示。若纸带相邻两个点之间时间间隔为0.02s,从起点O到打下点B的过程中,重力势能减少量△Ep=__________J,此过程中物体动能的增加量△Ek=__________J(g取9.8m/s2,结果均保留两位有效数字)
(3)纸带上某点到O点的距离为h,该点的速度v,以为纵轴,以h为横轴,根据实验数据绘出的图线应是下图中的__________。
A. B.
C.
D.
28、用水平力F=30N拉着一个质量为2kg的物体在水平面上由静止做匀加速直线运动,某时刻将力F随时间均匀减小。整个过程物体所受的摩擦力随时间变化如图中实线所示,求:
(1)物体做匀加速直线运动的加速度;
(2)整个过程物体运动的时间;
(3)物体做匀加速直线运动发生的位移。
29、(14分)如图所示,光滑斜面倾角为30o,AB物体与水平面间摩擦系数均为μ=0.4,现将A、B两物体(可视为质点)同时由静止释放,两物体初始位置距斜面底端O的距离为LA=2.5m,LB=10m。不考虑两物体在转折O处的能量损失,。
(1)求两物体滑到O点的时间差。
(2)B从开始释放,需经过多长时间追上A?
30、一辆汽车停在十字路口处等信号灯,绿灯亮起,司机立即启动汽车,汽车以的加速度开始做匀加速直线运动,直至达到最高限速
后匀速运动了一段时间。求:
(1)汽车从静止开始加速到最高限速所需要的时间t;
(2)汽车在启动后8s内通过的位移大小x。
31、如图1所示的竖直平面内,在原点O有一粒子源,可沿x轴正方向发射速度不同、比荷均为
的带正电的粒子。在
的区域仅有垂直于平面向内的匀强磁场;
的区域仅有如图2所示的电场,
时间内和
时刻后的匀强电场大小相等,方向相反(
时间内电场方向竖直向下),
时间内电场强度为零。在磁场左边界
直线上的某点,固定一粒子收集器(图中未画出)。0时刻发射的A粒子在
时刻经过左边界进入磁场,最终被收集器收集;B粒子在
时刻以与A粒子相同的发射速度发射,第一次经过磁场左边界的位置坐标为
;
粒子在
时刻发射,其发射速度是A粒子发射速度的
,不经过磁场能被收集器收集。忽略粒子间相互作用力和粒子重力,不考虑边界效应。
(1)求电场强度E的大小;
(2)求磁感应强度B的大小;
(3)设时刻发射的粒子能被收集器收集,求其有可能的发射速度大小。
32、如图甲所示,质量M为2kg的长木板B静止在水平面上。某时刻质量m=6kg的小物块A,以大小v0=4m/s的初速度,从木板的左侧沿木板上表面滑上木板。已知A与B上表面之间的动摩擦因数μ1=0.2,B与水平面间的动摩擦因数μ2=0.1,取重力加速度g=10m/s2,求:
(1)物块A刚滑上木板时,物块A的加速度大小a1、木板的加速度大小a2;
(2)物块A在木板上滑行的距离L;
(3)木板在地面上滑行的总位移x。