1、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,此时质点Q(
)向y轴正向振动,虚线为
时的波形图,质点P(
)在0.9s时恰好第三次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.该波的传播速度为
C.在时刻,Q点处于波峰位置
D.在0~0.9s内,Q运动的路程为20m
2、一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图所示,则( )
A.此单摆的固有周期约为0.5s
B.此单摆的摆长约为1m
C.若摆长增大,单摆的固有频率增大
D.若摆长增大,共振曲线的峰值将向右移动
3、某军事演练上,红方用氢气球向蓝方发放传单。一竖直上升的氢气球在离水平地面高度为200m时,一袋传单从氢气球上面掉下,该袋传单竖直上升了10m后开始竖直下落。若取竖直向上为正方向,则该袋传单从氢气球上掉落至落地时的位移和路程分别为( )
A.,220m
B.200m,200m
C.200m,220m
D.,200m
4、在杭州亚运会中男子4100接力赛中,中国代表队在最后一棒的直道阶段超越日本选手勇夺冠军,在直道阶段能超越对手的原因是( )
A.加速度大
B.最大速度大
C.平均速度大
D.冲刺速度大
5、如图所示,一同学在擦黑板的过程中,对黑板擦施加一个与竖直黑板面成角斜向上的恒力,黑板擦恰好竖直向上做匀速直线运动。已知施加的力等于黑板擦所受重力的2倍,
,则黑板擦与黑板间的动摩擦因数为( )
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
6、在匀强磁场中有一不计电阻的矩形线圈,绕垂直磁场的轴匀速转动,产生如图甲所示的正弦交流电,把该交流电接在图乙中理想变压器的A、B两端,电压表和电流表均为理想电表,为热敏电阻(温度升高,阻值减小),R为定值电阻。下列说法正确的是( )
A.变压器原线圈两端电压的瞬时表达式为
B.在t=0.01s时,穿过该矩形线圈的磁通量为零
C.Rt处温度升高时,电压表V1、V2的示数之比不变
D.Rt处温度升高时,电流表示数变大,变压器输入功率变大
7、“羲和二号”是我国正在建设中的结合了激光和加速器的装置。该装置内的加速电场可视为匀强电场,能够使电子在1.4km的直线长度内加速到8.0×1010eV,则加速电场的场强约为( )
A.5.7×104V/m
B.5.7×105V/m
C.5.7×106V/m
D.5.7×107V/m
8、同学们学过的测量仪器主要有:刻度尺、天平、秒表、打点计时器、汽车速度计、测力计、量筒等,在下列各组仪器中,都可以用来测量国际单位制规定的三个力学基本物理量的是
A.刻度尺、天平、秒表
B.刻度尺、测力计、汽车速度计
C.刻度尺测力计、打点计时器
D.量筒、天平、秒表
9、如图为餐厅暖盘车的储盘装置,其示意图如图所示,三根完全相同的弹簧等间距竖直悬挂在水平固定圆环上,下端连接托盘。托盘上正中位置叠放若干相同的盘子,取走一个盘子,稳定后余下的正好升高补平。已知单个盘子的质量为300g,相邻两盘间距1.0cm,g取10m/s2。弹簧始终在弹性限度内,则每根弹簧的劲度系数为( )
A.100N/m
B.300N/m
C.3N/m
D.1N/m
10、如图所示,足够长的绝缘木板N放在光滑的水平桌面上,质量为,带电荷量为
的木块M以速度
冲上木板N,整个装置处在垂直向里的匀强磁场
中,已知MN间动摩擦因数
,下列说法正确的是( )
A.M向右运动过程中,N静止
B.M向右运动过程中,N也向右运动
C.M向右运动过程中,MN间弹力逐渐减小
D.M向右运动过程中,MN间摩擦力逐渐减小
11、图甲为某电源的图线,图乙为某小灯泡的
图线,则下列说法中正确的是( )
A.把电源和小灯泡组成闭合回路,此时小灯泡功率约为0.3W
B.图甲中随着电流的增大电源电动势逐渐减小
C.电源的内阻为5Ω
D.图乙中切线斜率表示小灯泡的电阻
12、下列各组物理量中都是矢量的是( )
A.速度变化量、加速度
B.重力、动摩擦因数
C.位移、时间
D.速率、路程
13、静电现象在自然界中普遍存在,下列现象与静电现象无关的是( )
A.梳过头发的梳子吸起纸屑
B.磁铁吸引铁、钴、镍等物质
C.干燥天气,手碰到金属时感到被电了一下
D.冬天脱毛衣时,毛衣发出噼噼啪啪的响声
14、图甲所示为家庭电路中的漏电保护器,其原理简图如图乙所示,变压器原线圈由火线和零线并绕而成,副线圈接有控制器,当副线圈ab端有电压时,控制器会控制脱扣开关断开,从而起保护作用。下列哪种情况扣开关会断开( )
A.用电器总功率过大
B.站在地面的人误触火线
C.双孔插座中两个线头相碰
D.站在绝缘凳上的人双手同时误触火线和零线
15、下列描述正确的是
A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道是椭圆
B.牛顿通过实验测出了万有引力常数
C.库伦通过扭秤实验测定了电子的电荷量
D.法拉第发现了电流的磁效应
16、一物体静止在光滑水平面上,从t=0时刻起,受到的水平外力F如图所示,以向右运动为正方向,物体质量为2.5kg,则下列说法正确的是( )
A.t=2s时物体回到出发点
B.t=3s时物体的速度大小为1m/s
C.前2s内物体的平均速度为0
D.第3s内物体的位移为1m
17、如图所示,倾角为θ的绝缘斜面上等间距的分布着A、B、C、D四点,间距为l,其中AB、CD段粗糙,BC段光滑,A点右侧有垂直纸面向里的匀强磁场。质量为m的带负电物块从斜面顶端由静止释放,已知物块通过AB段与通过CD段的时间相等。下列说法正确的有( )
A.物块通过AB段时做匀减速运动
B.物块经过A、C两点时的速度相等
C.物块通过BC段比通过CD段的时间长
D.物块通过CD段的过程中机械能减少了
18、汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N方向行驶,速度逐渐减小,则汽车在P位置时受到的合力的方向可能是( )
A.①
B.②
C.③
D.④
19、霍尔元件被广泛使用在新能源行业中.图中左侧线圈连接待测电压U时,霍尔元件将输出一个电压值。霍尔元件由载流子为正电荷的材料制成,元件中通入的霍尔电流I0从a流向b,放大示意图见下部分。则( )
A.图中霍尔元件处有方向向上的磁场
B.图中霍尔元件前表面c为高电势面
C.增大待测电压U,霍尔电压UH将增大
D.霍尔电压UH的大小与霍尔电流I0无关
20、周村古商城有一件古代青铜“鱼洗”复制品,在其中加入适量清水后,用手有节奏地摩擦“鱼洗”的双耳,会发出嗡嗡声,并能使盆内水花四溅,如图甲所示。图乙为某时刻相向传播的两列同频率水波的波形图,四个位置中最有可能“喷出水花”的位置是( )
A.A位置
B.位置
C.位置
D.位置
21、纳米科技是跨世纪新科技,将激光束宽度聚焦到纳米范围,可修复人体已损坏的器官,对DNA分子进行超微型基因修复.
(1)这是利用了激光的_____________
A.单色性
B.方向性好
C.高能量
D.偏振性
(2)纳米科技是人类认识自然的一个新层次,等于____________。
22、某人站在20m高的平台上,使一物体以15m/s的初速度做竖直上抛运动,经过______s到达最高点,它在第四秒内的位移为________m。(取向上为正方向,不计空气阻力,g取10m/s2)
23、1mol的理想气体经等温膨胀体积增大为原来的4倍,则在这过程中气体的熵增=_____________ 。
24、两个点电荷的带电量分别为3Q和-5Q,相距为d时的相互作用力大小为F,现把它们接触后再放回原处,则它们的电荷量变为______;相互作用力大小变为______(用F表示)。
25、连接在电源两极上的平行板电容器,当两极板间的距离减小时,电容器的电容将________,带电荷量将________。(均选填“增大”“减小”或“不变”)
26、图甲为交流发电机示意图,磁场可视为水平方向的匀强磁场,线圈绕垂直于磁场的水平轴OO'沿逆时针方向匀速转动,电阻R=4Ω,线圈电阻r=1Ω。从图示位置开始计时,输出的交变电压随时间变化的图象如图乙所示。则电动势瞬时值的表达式为______V;若只将线圈转动的角速度变为原来2倍时,电动势的最大值为______V,有效值为________V。
27、在“探究弹力和弹簧伸长关系”的实验中,某实验小组将不同数量的钩码分别挂竖直弹簧下端,进行测量,根据实验所测数据,利用描点法做出了所持钩码的重力G与弹簧总长L的关系图象,根据图象回答以下问题。
(1)弹簧的原长为______.
(2)弹簧的劲度系数为______.
(3)分析图象,总结出弹簧力F跟弹簧长度L之间的关系式为 .
28、如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.1T,金属棒AD长L=0.4m,与框架宽度相同,金属棒的电阻R=Ω,框架电阻不计,电阻R1=2Ω,R2=1Ω,当金属棒以5m/s的速度匀速向右运动时,求:
(1)通过金属棒的电流为多大?
(2)若图中的电容器C为0.3F,则电容器中储存多少电荷量?
29、两块厚度相同的木块A和B,紧靠着放在光滑的水平面上,其质量分别为mA=2.0 kg,mB=0.90 kg,它们的下底面光滑,上表面粗糙,另有一质量mC=0.10 kg的滑块C,以vC=10 m/s的速度恰好水平地滑到A的上表面,如右图所示.由于摩擦,滑块最后停在木块B上,B和C的共同速度为0.50 m/s.求:
(1)木块A的最终速度vA;
(2)滑块C离开A时的速度vC′.
30、有三只完全相同的时钟,钟A放在地面上,钟B、C各放在一艘飞船上,两艘飞船分别以速度和
朝同一方向飞行,
。在地面上的观察者看来,哪只时钟走得最快?哪只时钟走得最慢?
31、汽车行驶在半径为50m的圆形水平跑道上,速度为10m/s已知汽车的质量为1000kg,汽车与地面的最大静摩擦力为车重的0.8倍,g=10m/s2,问:
(1)汽车的角速度是多少
(2)汽车受到向心力是多大
(3)汽车绕跑道一圈需要的时间是多少
(4)要使汽车不打滑,则其速度最大不能超过多少
32、如图所示,甲为某一波动在t=1s时的图像,乙为参与该波动的质点P的振动图像。
(1)求该波速度v;
(2)求再经过5.5s时间内质点P通过的路程和经过5.5s后的时刻偏离平衡位置的位移。