1、杆秤是延续千年的华夏国粹,如图所示,三根轻绳与秤盘的捆绑点E、F、G将秤盘三等分,捆绑点到结点O的长度均为26cm,秤盘的直径为20cm,质量为80g,重力加速度g取.某次称量药材时,保持杆秤静止,称得盘中药材的质量为120g,则此时每根绳子的拉力大小为( )
A.
B.
C.
D.
2、一汽车在平直公路上行驶,其速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.汽车在前10s做匀加速运动
B.汽车前10s的加速度为2m/s2
C.在10~30s,汽车的位移为100m
D.在10~30s,汽车的位移为0
3、正在运转的洗衣机,当其脱水桶转得很快时,机身的振动并不强烈,切断电源后转动逐渐停下来,到某一时刻,机身反而会发生强烈振动,此后脱水桶转速继续变慢,机身的振动也随之减弱,下列针对这种现象的分析正确的是( )
A.机身做受迫振动的频率不变
B.在时刻洗衣机机身发生共振
C.在时刻脱水桶的转动频率最大
D.在时刻脱水桶的惯性最大
4、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C,电压表内阻较大,电流表内阻不可忽略。闭合开关S,在增大电阻箱R的阻值的过程中,电压表示数的变化量的绝对值为,电流表示数的变化量的绝对值为
,则下列说法正确的是( )
A.电容器电荷量的增加量等于
B.电压表示数U和电流表示数I的比值不变
C.和
的比值大于r
D.电源的效率和输出功率一定都增加
5、如图所示,A、B、C三点在同一直线上,AB=BC,在A处固定一电荷量为Q的点电荷。当在B处放一电荷量为q的点电荷时,它所受到的静电力为F;移去B处电荷,在C处放电荷量为2q的点电荷,其所受静电力大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、下列说法正确的是( )
A.由公式可知,动摩擦因数μ与滑动摩擦力Ff成正比
B.由公式可知,弹簧的劲度系数k与弹簧弹力F成正比
C.由公式可知,做初速度为零的匀变速直线运动的物体,位移的大小x与运动时间的平方
成正比
D.由公式可知,做匀变速直线运动的物体加速度大小a与速度变化量
成正比
7、A、B为电场中一直线上的两个点,带正电的点电荷只受电场力的作用,从A点以某一初速度做直线运动到B点,其电势能Ep随位移x的变化关系如图所示。则从A到B过程中,下列说法正确的是( )
A.点电荷的速度先增大后减小
B.空间电场是某负点电荷形成的
C.电荷所受电场力先减小后增大
D.空间各点的电势先降低后升高
8、一质点作简谐振动,图象如图所示,由图可知( )
A.4s末速度为零,加速度最大
B.4s末振子的位移为-0.02m
C.振动周期是5s,振幅是0.02m
D.1s末,振动物体的速度为正向最大
9、某同学利用如图所示的双缝干涉实验装置测量黄光的波长,测得双缝之间的距离为,光屏与双缝之间的距离为
。第1条到第6条黄色亮条纹中心间的距离为
,则该黄光的波长为( )
A.
B.
C.
D.
10、在收音机线路中,经天线接收下来的电信号既有高频成分,又有低频成分,经放大后送到下一级,需要把低频成分和高频成分分开,只让低频成分输送到再下一级,我们可以采用如图所示电路,其中a、b应选择的元件是( )
A.a是电容较大的电容器,b是低频扼流圈
B.a是电容较大的电容器,b是高频扼流圈
C.a是电容较小的电容器,b是低频扼流圈
D.a是电容较小的电容器,b是高频扼流圈
11、下列物理量中,单位是“伏特”的( )
A.电场强度
B.电荷量
C.电动势
D.电势能
12、如图所示,一人乘坐电动扶梯(梯面水平)匀速向下运动。关于人的受力情况,下列说法正确的是( )
A.人只受重力
B.人受重力、扶梯的支持力
C.人受重力、扶梯的支持力和摩擦力
D.人受重力、下滑力、扶梯的支持力和摩擦力
13、如图所示,边长为的正三角形abc区域内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场(图中未画出),正三角形中心O有一粒子源,可以沿abc平面任意方向发射相同的带电粒子,粒子质量为m,电荷量为q。粒子速度大小为v时,恰好没有粒子穿出磁场区域,不计粒子的重力及粒子间的相互作用力。下列说法正确的是( )
A.磁感应强度大小为
B.磁感应强度大小为
C.若发射粒子速度大小为2v时,在磁场中运动的最短时间为
D.若发射粒子速度大小为2v时,在磁场中运动的最短时间为
14、物体从某一高度自由下落,第1s内就通过了全程的一半,物体还要下落多长时间才会落地( )
A.1s
B.1.5s
C.
D.
15、在物理学的发展历程中,下面的哪位科学家首先建立了平均速度,瞬时速度和加速度等概念用来描述物体的运动,并首先采用了实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学的发展( )
A. 亚里士多德
B. 伽利略
C. 牛顿
D. 爱因斯坦
16、某商场内的自动扶梯以0.5m/s的速度匀速运行,扶梯与水平面的夹角为30°,一顾客站立在扶梯台阶上相对扶梯静止,则顾客竖直方向的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
17、某仪器两极间的电场线分布如图所示,中间的一条电场线是直线,其它电场线对称分布,一正电荷从O点沿直线OA以某一初速度仅在电场力作用下运动到A点。取O点为坐标原点,沿直线向右为x轴正方向。从O到A运动过程中,关于该电荷运动速度v和加速度a随时间t的变化、质子的动能Ek和运动轨迹上各点的电势φ随位移x的变化图线中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、一物体自t=0时开始做直线运动,其速度-时间图象如图所示。下列选项中正确的是( )
A.在0~6s内,物体离出发点最远为30m
B.在0~6s内,物体经过的路程为35m
C.在0~4s内,物体的平均速度的大小为7.5m/s
D.在5~6s内,物体做匀减速直线运动
19、如图所示,教室后面墙角处,有一篮球依着竖直墙面,静止在水平地面上。假设地面光滑,则篮球的受力情况是( )
A.重力、地面的支持力
B.重力、地面的支持力、墙面的弹力
C.重力、地面的支持力、墙面的摩擦力
D.重力、地面的支持力、墙面的弹力、墙面的摩擦力
20、某学校组织品格教育活动,小明回家帮助父母做家务,用如图所示的便携式拖把在水平地板上拖地,他沿杆方向施加恒定推力使拖把向前做匀速直线运动,此时拖杆与竖直方向成53°角。已知拖把头的质量为1kg,拖把头与地面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2,不计拖杆质量,sin53°=0.8,cos53°=0.6。下列说擦杆法正确的是( )
A.拖把头受到3个力作用
B.地面对拖把头的支持力大小为16N
C.地面对拖把头的作用力方向竖直向上
D.地面对拖把头的摩擦力大小为10N
21、如图所示,一根长为l的直杆从一圆筒的上方高H处竖直自由下落,该圆筒高为h,则杆穿过筒所用的时间为___________。
22、如图所示,t=0时,质量为0.5kg的物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。每隔2s物体的瞬时速度记录在下表中,重力加速度g=10m/s2,则物体在t=____________s的时刻物体恰好经过B点; 在t=____________s的时刻物体恰好停在C点
23、一石块从楼房阳台边缘向下做自由落体运动,到达地面,把它在空中运动的时间分为相等的三段,如果它在第一段时间内的位移是1.2m,那么它在第三段时间内的位移是_____.
24、如图是A、B两物体同时由同一地点向同一方向做直线运动的v-t图象,从图象上可知t=_______s时,A、B相遇:t=__________s时,A、B相距最远。
25、新华网北京月
日电当前,俄罗斯在叙利亚针对“伊斯兰国”(
)的空袭仍在持续.而物理学中(
)则表示_________.牛顿力学具有一定的局限性,牛顿力学只能适用_________、宏观领域中的力学现象.
26、公式回顾:电场强度定义式:__________;电势:__________;电场强度与电势差的关系:__________;电势差与静电力做的功:__________;电容的定义式:__________;电容的决定式:__________。
27、用图甲所示的装置可以探究做匀速圆周运动的物体的向心力大小与哪些因素有关。
(1)本实验采用的科学方法是________。
A.控制变量法 B.累积法 C.微元法 D.放大法
(2)图甲所示情景正在探究的是________。
A.向心力的大小与半径的关系
B.向心力的大小与角速度大小的关系
C.向心力的大小与物体质量的关系
(3)一类似于实验装置的皮带传动装置如图乙所示,A、、
三点到各自转轴的距离分别为
、
、
,已知
,若在传动过程中,皮带不打滑,则A点与
点的线速度大小之比为________,
点与
点的向心加速度大小之比为________。
28、如图所示,质量m0 = 1 kg的小车置于光滑的水平面上,车上固定着一根足够长的竖直轻杆,质量m = 1.5 kg的小球(视为质点)用长度L = 2 m的轻绳悬挂在杆的上端。按住小车并拉直轻绳使其水平,然后同时放开小车和小球,小球下落后与轻杆发生弹性碰撞,已知g = 10 m/s2,不计空气阻力:
(1)求碰撞前瞬间小球和小车的速度大小v球、v车;
(2)若碰撞的作用时间Δt = 0.01 s,求碰撞过程中轻杆对小球的平均冲击力的大小F。
29、小球A、B(可视为质点)用质量不计的轻杆相连,通过两段不可伸长的轻绳固定在天花板上的M点,平衡时轻杆恰好水平,且两根悬线偏离竖直方向的夹角分别为30°和60°,如图甲所示。若用一根轻绳跨接在光滑定滑轮(滑轮大小可不计)两端,重新平衡时如图乙所示,求:
(1)两个小球的质量之比;
(2)图乙状态,滑轮两侧轻绳NA、NB长度之比
30、如图所示,在竖直平面内,AB为水平放置的绝缘粗糙轨道,CD为竖直放置的足够长绝缘粗糙轨道,AB与CD通过四分之一绝缘光滑圆弧形轨道平滑连接,圆弧的圆心为O,半径,轨道所在空间存在水平向右的匀强电场,场强的大小
,现有质量
,电荷量
的带电体(可视为质点),从A点由静止开始运动,已知
,带电体与轨道AB、CD间的动摩擦因数均为
,假定带电体与轨道之间的最大静摩擦力和滑到摩擦力相等,求:(
)
(1)带电体从A点运动到B点的过程中电势能变化了多少;
(2)求带电体运动到圆弧形轨道C点时对轨道的压力;
(3)带电体最终停止何处。
31、如图所示,汽缸内封闭了一定质量的气体。
(1)快速推动活塞,对汽缸内气体做功,气体内能改变了多少?
(2)若保持气体体积不变,外界对汽缸内气体传递的热量,气体内能改变了多少?
(3)若推动活塞压缩气体,对汽缸内气体做功的同时给汽缸传递
的热量,气体内能改变了多少?内能的变化与单一方式有什么不同?
32、真空区域有宽度为d、磁感应强度为B的匀强磁场,磁场方向如图所示,MN、PQ是磁场的边界。质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力)沿着与MN夹角为
的方向射入磁场中,刚好没能从PQ边界射出磁场。求
(1)粒子离开磁场位置到入射点的距离;
(2)在磁场中运动的时间。