1、在地铁某路段的隧洞墙壁上,连续相邻地挂有相同的广告画,画幅的宽度为0.8m,在列车行进的某段时间内,由于视觉暂留现象,车厢内的人向窗外望去会感觉广告画面是静止的。若要使人望向窗外时,看到的是画中的苹果做自由落体运动,则这段时间内(人眼的视觉暂留时间取0.05s,重力加速度g取)
A.列车的车速为8m/s
B.隧洞墙壁上每幅画中苹果所在的位置可连成抛物线
C.隧洞墙壁上相邻两幅画中苹果之间的高度差都相等
D.隧洞墙壁上连续相邻两幅画中苹果之间的高度差不相等,依次相差5cm
2、如图所示,甲、乙、丙三个小钢球的质量分别为,甲球振动后,通过张紧的水平细绳给其他各摆施加驱动力,当乙、丙振动达到稳定时,下列说法正确的是( )
A.丙的振幅与乙的振幅一样大
B.丙的振幅比乙的振幅大
C.乙的振动周期比丙的振动周期大
D.乙的振动频率比丙的振动频率大
3、如图所示,为甲、乙两物体做直线运动的图像,则下列说法不正确的是( )
A.两物体都做匀速直线运动,
B.两物体同时从不同地点出发
C.两直线的交点P表示此时两物体的速度相同
D.两直线的交点P表示此时甲追上乙
4、有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法( )
A.点火后即将升空的火箭。因火箭还没运动,所以加速度一定为零
B.高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车。轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C.运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶。高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大
D.汽车匀速率通过一座拱桥,因速率不变,所以加速度为零
5、某区域的电场线分布如图所示,A、B、C是电场中的三个点,以下判断正确的是( )
A.B点电势最高
B.C点电场强度最大
C.负点电荷放在A点所受电场力沿A点的切线方向斜向上
D.同一点电荷放在A点所受电场力比放在B点时大
6、一物体从一行星表面某高处自由下落(不计表层大气阻力),自开始下落计时,得到物体离该行星表面的高度h随时间t变化的图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.物体作匀速直线运动
B.行星表面重力加速度的大小为
C.物体落到行星表面时的速度大小为
D.物体下落到行星表面的过程中,平均速度的大小为
7、用质量为m的光滑活塞将导热汽缸内的理想气体与外界隔离开,汽缸的质量为2m,若用细绳连接活塞,把该整体悬挂起来(如图1所示),活塞距缸底的高度为H,若用细绳连接汽缸缸底,也把该整体悬挂起来(如图2所示),活塞距缸底的高度为h。设环境温度不变,大气压强为p,且,S为活塞的横截面积,g为重力加速度,则H与h之比为( )
A.
B.
C.
D.
8、在匀强磁场中,一矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如左图所示。产生的交变电动势的图像如右图所示,则( )
A.时线框的磁通量变化率为零
B.时线框平面与磁场方向平行
C.线框产生的交变电动势有效值为311V
D.线框产生的交变电动势频率为100HZ
9、如图,是直角三角形,
,
,两个点电荷分别固定在A点和C点,A点处电荷的带电量与C点处电荷的带电量的绝对值之比为
(
未知),测得B点的电场强度方向垂直于BC边向下,则( )
A.A点的点电荷带正电,C点的点电荷带负电,
B.A点的点电荷带正电,C点的点电荷带负电,
C.A点的点电荷带负电,C点的点电荷带正电,
D.A点的点电荷带负电,C点的点电荷带正电,
10、如图,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位置—时间()图线,由图可知( )
A.在时刻t1,a车追上b车
B.在时刻t2,a、b两车运动方向相反
C.在t1到t2这段时间内,b车的速度先增加后减少
D.在t1到t2这段时间内,b车的速度一直比a车大
11、如图所示,半球形的碗固定在水平地面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内外表面及碗口光滑。一根细线跨在碗口上,两端分别系有小球甲、乙且细线末端的延长线均过小球甲、乙的球心。当小球甲、乙均处于静止时,小球乙上端细线恰好竖直。下列说法正确的是( )
A.小球乙受到三个力
B.小球甲受到四个力
C.小球乙受到碗壁的弹力水平向右
D.小球甲受到碗壁的弹力方向从接触点指向О点
12、如图,线圈A通过滑动变阻器和开关连接到电源上,线圈B的两端连到电流表上,把线圈A装在线圈B的里面。已知开关闭合瞬间,电流表指针向右偏转,则下列正确的是( )
A.开关断开瞬间,电流表指针不偏转
B.开关闭合瞬间,在A线圈中没有电磁感应现象发生
C.开关闭合,向右移动滑动变阻器的滑片,电流表指针向右偏转
D.开关闭合,向上拔出线圈A的过程中,线圈B将对线圈A产生排斥力
13、如图所示,光滑水平桌面上,一小球以速度v向右匀速运动,当它经过靠近桌边的竖直木板ad边正前方时,木板开始做自由落体运动.若木板开始运动时,cd边与桌面相齐,则小球在木板上的投影轨迹是( )
A.
B.
C.
D.
14、在一小段真空室内有水平向右的匀强电场和匀强磁场(如图),电场强度大小为,磁感应强度大小为
。若某电荷量为
的正离子在此电场和磁场中运动,其速度平行于磁场方向的分量大小为
,垂直于磁场方向的分量大小为
,不计离子重力,则( )
A.电场力的瞬时功率为
B.该离子受到的洛伦兹力大小为
C.该离子的加速度大小不变,方向变化
D.的比值不断减小
15、红外测温仪只能捕获红外线,红外线光子的能量为 。如图为氢原子的能级图,大量处在基态的氢原子吸收某种频率的光子后跃迁到高能级,欲使氢原子辐射的光子能被测温仪捕获,则吸收的光子的能量应为( )
A.10.20 eV
B.12.09 eV
C.12.75 eV
D.2.55 eV
16、下列图像中,能表示匀速直线运动的是( )
A.
B.
C.
D.
17、下表是某共享电动汽车的主要参数,根据信息,下列说法正确的是( )
空车质量 | 800kg |
电池能量 | 60kW•h |
标准承载 | 200kg |
标准承载下的最大续航 | 200km |
所受阻力与汽车总重比值 | 0.09 |
A.工作时,电动汽车的电动机是将机械能转化成电池的化学能
B.标准承载下,该电池在使用时的能量转化效率为66.5%
C.标准承载下,电动汽车以72km/h的速度匀速行驶10min,所消耗电能为3kW•h
D.标准承载下,汽车以120km/h速度匀速行驶,汽车电动机输出功率为30kW
18、图为体育生在高考前进行体能训练的一种方式,若他们拖着旧轮胎从水平路面以恒定速率运动到斜坡上,则( )
A.轮胎受到的摩擦力对轮胎先做负功后做正功
B.轮胎受到的拉力对轮胎始终做正功
C.轮胎受到的重力对轮胎始终没有做功
D.轮胎在斜坡上受到的支持力对轮胎做正功
19、一物体由静止开始做直线运动,整个运动过程中,其加速度a与位移x的关系图像如图所示。则整个运动过程中,该物体的最大速度为( )
A.
B.
C.
D.
20、在一条平直公路上,一辆汽车(视为质点)从计时开始到停止运动的总时间为,速度一时间图像如图所示,第一段时间做加速度大小为
(
为未知量)的匀减速直线运动,第二段时间做匀速直线运动,第三段时间也做加速度大小为
(
为未知量)的匀减速直线运动,三段运动时间相等,已知
图像与时间轴所围成的面积为
,下列说法正确的是( )
A.的值为
B.汽车的初速度
C.汽车在前两段时间内的平均速度为
D.汽车在后两段时间内的平均速度为
21、平行板电容器两板间距为4cm,带电5.0×10-8C,板间电场强度为4.5×104N/C,则其电容C=________F。(保留两位有效数字)
22、当物体的温度升高时,物体的分子平均动能一定_______(选填“增大”、“减小”或“不变”);用打气筒打气时,筒壁会变热,这是通过_______的方式改变了物体的内能.
23、如图,质量为2m的物块A与水平地面的摩擦可忽略不计,质量为m的物块B与地面的摩擦系数为。在已知水平推力
的作用下,A、B作加速运动。A对B的作用力为___________
24、地球的两颗人造卫星质量之比m1∶m2=1∶2,轨道半径之比r1∶r2=1∶2.,则:线速度之比为______,运行周期之比为______,向心力之比为_______.
25、用一把塑料梳子在头发上摩擦几下后,打开自来水龙头,调节龙头开关使流出的水呈细小的一条,用梳子靠近水流,会观察到的现象是:______________,产生这种现象的原因是:_________________________.
26、两个大小不变的共点力,当两分力间的夹角θ=______时,其合力为最大;随两力之间夹角θ的减小,其合力将______。(填“增大”或“减小”)
27、三个同学根据不同的实验条件,进行了“探究平抛运动规律”的实验:
(1)甲同学采用如图1所示的装置.用小锤打击弹性金属片,金属片把球沿水平方向弹出,同时
球被松开,自由下落,观察到两球同时落地,改变小锤打击的力度,即改变
球弹出时的速度,两球仍然同时落地,这说明________________;
(2)乙同学采用如图2所示的装置。两个相同的弧形轨道、
,分别用于发射小铁球
、
,其中
的末端与可看做光滑的水平板相切;两轨道上端分别装有电磁铁
、
;调节电磁铁
、
的高度,使
,从而保证小铁球
、
在轨道出口处的水平初速度
相等,现将小铁球
、
分别吸在电磁铁
、
上,然后切断电源,使两小铁球能以相同的初速度
同时分别从轨道
、
的下端射出。实验可观察到的现象应是__________,仅仅改变弧形轨道
的高度,重复上述实验,仍能观察到相同的现象,这说明_____________。
(3)丙同学采用频闪摄影的方法拍摄到如图3所示的“小球做平抛运动”的照片.图中每个小方格的边长为,则由图可求得
__________(用
、
表示),其值是__________
(
取
)。
28、在山区高速公路上,通常会在下坡路段设置避险车道。如图甲所示,能有效地解决载重货车因制动失效带来的安全问题。图乙为某避险车道的示意图,现有一质量为6t的货车在距避险车道300m处突然刹车失灵,此时货车的速度为36km/h,到达避险车道入口时的速度为72km/h,紧接着关闭发动机,货车冲入避险车道,最终停在避险车道上,货车从刹车失灵到停下共历时22.5s。若把货车整体视为质点,且其在下坡和上坡的运动均视为匀变速直线运动,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)货车在下坡和上坡过程中的加速度大小;
(2)避险车道最短多少米;
(3)若避险车道与水平面的夹角是30°,货车在避险车道上受到的阻力为其自身重力的多少倍?
29、一半径为R的球体放置在水平面上,球体由折射率为
的透明材料制成。现有一束位于过球心O的竖直平面内的光线,平行于桌面射到球体表面上,折射入球体后再从竖直表面射出,如图所示。已知入射光线与桌面的距离为
R,光在真空中的传播速度为c,求:
(i)出射角θ;
(ii)光穿越球体的时间。
30、有一个100匝的线圈,总电阻为10Ω,在0.2s内垂直穿过线圈平面的磁通量从0.02Wb均匀增加到0.1Wb。问:
【1】这段时间内线圈中产生的平均感应电动势为多少伏特?
【2】通过线圈的平均感应电流为多少安培?
31、如图所示,将一段长为L、由某种透明材料做成的光导纤维放在空气中,矩形ABCD是它的一个轴截面,一单色细光束沿截面以的入射角射到AB中点O,此光束刚好在AD界面发生全反射。光速为C。
(1)求该材料对该单色光的折射率;
(2)若该单色光以的入射角从O点入射,求光线在光导纤维中的传播时间。
32、高处有一根竖直的、长为2.2m的棍,在距棍的下端5m处有点P,现在使棍自由落下,g取10m/s2,求:
(1)棍子刚刚到达P点时的速度是多大;
(2)棍子全长通过P点需多长时间。