1、一物体m受到一个撞击力后沿固定的粗糙斜面向上滑动,如图在滑动过程中,物体m受到的力是( )
A.重力、沿斜面向上的冲力、斜面的支持力
B.重力、沿斜面向下的滑动摩擦力、斜面的支持力
C.重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的滑动摩擦力
D.重力、沿斜面向上的冲力、沿斜面向下的摩擦力、斜面的支持力
2、如图所示,质量均为m的三物块A、B、C,物块A、B间由绕过光滑轻质滑轮的足够长轻绳连接,物块B、C间由轻弹簧连接。施加竖直向上的外力F让滑轮以加速度g向上做匀加速直线运动,稳定后B、C相对静止,重力加速度为。现突然剪断连接A、B的轻绳,则剪断轻绳后瞬间,下列说法正确的是( )
A.物块A的加速度大小为
B.物块B的加速度大小为
C.物块C的加速度大小为
D.剪断轻绳前施加在滑轮上的外力大小为
3、用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素,设两极板正对面积S,极板间的距离为d,极板所带电荷量为Q,静电计指针偏角为
,实验中( )
A.保持Q、S不变,增大d,则变小,C变小
B.保持d,S不变,增大Q,则变大,C变大
C.保持Q,d不变,减小S,则变大,C变小
D.保持Q、S、d不变,在两极板间插入电介质,则变小,C变小
4、如俯视图所示,水平桌面上放着一根足够长的刚性折线形导轨FOG,一根足够长的金属棒PQ放在导轨上并与导轨接触良好,FOG的角平分线垂直平分金属棒。整个空间中有竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。导轨及金属棒单位长度的电阻均为r。导轨和金属棒的质量均为m。不计一切摩擦。金属棒初始时紧靠O点。给金属棒一个沿着FOG角平分线向右的初速度v0,金属棒最终与O点的距离为d,下列说法正确的是( )
A.金属棒开始运动之后,回路中的电流保持不变
B.PQ两端最终的电势差是初始时的一半
C.B越大,导轨上产生的总焦耳热越大
D.若v0加倍,则d加倍
5、军事演习中,甲、乙两炮兵以相同的速率向位于正前方与炮口处于同一水平高度的目标P 发射炮弹,要求同时击中目标,忽略空气阻力,炮弹发射轨迹如图,下列说法正确的是( )
A.乙炮弹比甲先发射
B.两炮弹击中目标时速度方向相同
C.两炮弹在各自轨迹最高点的速度均为0
D.乙炮弹在轨迹最高点的速度大于甲炮弹在轨迹最高点的速度
6、如图所示,将一个电动机M接在电路中,正常工作时测得电动机两端的电压为,流过电动机的电流为
;将电动机短时间卡住时,测得电动机两端的电压为
,流过电动机的电流为
。下列说法正确的是( )
A.电动机线圈电阻为
B.正常工作时,电动机消耗的电功率为
C.正常工作时,电动机产生的热功率为
D.正常工作时,电动机对外做功功率为
7、小夏同学乘坐竖直升降电梯下楼,其位移x与时间t的图像如图所示,其中到
时间段图像为直线。则以下说法正确的是( )
A.时间内,小夏同学处于超重状态
B.时间内,小夏同学做匀加速直线运动
C.时间内,小夏同学对电梯的压力大于自身的重力
D.时间内,小夏同学对电梯的压力小于电梯对小夏同学的支持力
8、如图所示,水平桌面上放着一叠作业本,共30本。每本作业本的质量都是m,作业本间的动摩擦因数为,作业本与桌面间的动摩擦因数为
,且
。现用手对一作业本施一水平力,将第10本作业本快速水平抽出(从上往下数第10本),设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小为g,则在抽出作业本的过程中,下列说法正确的是( )
A.桌面可能不受作业本对它摩擦力的作用
B.作业本对桌面的摩擦力为
C.第11本作业本受到第10本作业本的摩擦力为
D.水平拉力一定大于
9、如图所示,通电导线所受安培力或运动电荷所受洛伦兹力正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,轻绳AB一端固定在天花板上,另一端悬挂一重物,处于静止状态。现用水平向左的力拉绳上的一点
,使重物被缓慢提起。用
表示绳
段对
点的拉力,
表示绳
段对
点的拉力,
表示重物的重力,在此过程中下列说法正确的是( )
A.和
是一对作用力与反作用力
B.和
大小相等
C.保持不变,
逐渐变大
D.保持不变,
逐渐变小
11、某同学用两手压住一本重为G的物理课本,使物理课本竖直静止,如图所示。如果手与物理课本接触面间动摩擦因数为,最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则手对物理课本的水平压力F大小至少为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图甲所示,轻绳一端固定在O点,另一端固定一小球(可看成质点),让小球在竖直平面内做圆周运动.改变小球通过最高点时的速度大小v,测得相应的轻绳弹力大小F,得到F-v2图象如图乙所示,已知图线的延长线与纵轴交点坐标为(0,-b),斜率为k。不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.该小球的质量为bg
B.小球运动的轨道半径为
C.图线与横轴的交点表示小球所受的合外力为零
D.当v2=a时,小球的向心加速度为g
13、“人体旗帜”指的是用手抓着支撑物,使身体与地面保持平行的高难度动作。某同学重为,完成此动作时其受力情况如图所示,已知两手受力
、
方向与竖直方向夹角均为60°,则其中
大小为( )
A.
B.
C.
D.
14、弹簧振子做简谐运动的振动图像如图所示,则( )
A.时,质点位移为零,速度为零,加速度为零
B.时,质点位移最大,速度最大,加速度最大
C.和
时刻振子具有相同的速度
D.和
时刻振子具有相同的加速度
15、质谱仪的工作原理如图所示,大量带正电的粒子,从容器A下方小孔飘入加速电场,从
飞出后,经
沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场,最后打到照相底片D上。则粒子打到底片时,距
越远的粒子( )
A.速度越大
B.动量越大
C.动能越小
D.比荷越小
16、两个平行放置的异名永磁体磁极间有匀强磁场,其间放置一个闭合矩形导线圈,线圈在始终未超出磁场的范围内做下列运动时,能产生感应电流的是( )
A.导线圈竖直上下运动
B.导线圈水平左右运动
C.导线圈绕竖直轴转动
D.导线圈绕水平轴转动
17、倾斜金属导轨表面光滑,与水平方向夹角为,上端连一电阻
,导轨宽度
,阻值可忽略不计,金属棒质量为
,与导轨接触良好且接入电路的电阻
,空间存在垂直轨道向下的匀强磁场,若金属棒刚好能在导轨上以
的速度匀速下滑,
,磁感应强度
的大小为( )
A.
B.
C.
D.
18、对公式的理解错误是( )
A.如果物体的能量减少了,它的质量也一定相应地减少
B.如果物体的质量增加了,它的能量也一定相应地增加
C.是某原子核在衰变过程中增加的质量
D.在把核子结合成原子核时,若放出的能量是,则这些核子的质量和与组成原子核的质量之差就是
19、如图质量为m的小球A和质量为2m的小球B之间用轻弹簧连接,然后用细绳悬挂起来,剪断细绳的瞬间,关于A球和B球的加速度,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.A球的加速度为0
B.B球的加速度为0
C.A球的加速度大小为g,方向竖直向下
D.B球的加速度大小为g,方向竖直向上
20、如图所示,虚线左侧存在垂直于纸面的匀强磁场,闭合线框位于纸面内、在其由位置Ⅰ沿直线运动到位置Ⅱ的过程中,穿过线框的磁通量( )
A.一直变小
B.一直变大
C.先变大后变小
D.先变小后变大
21、如图所示,升降机内斜面的倾角,质量为1 kg的物体置于斜面上始终不发生相对滑动,在物体以5m/s的速度匀速上升4s过程中,求:
(1)斜面对物体的支持力所做的功______________J;
(2)摩擦力对物体所做的功______________J。
22、磁场的磁感应强度B随时间t变化的四种情况,如图所示,其中能产生电场的有__________图示的磁场,能产生持续电磁波的有____________图示的磁场。
A. B.
C.
D.
23、一质点以初速度为30m/s,加速度5m/s2做匀减速运动,则经____s速度为零,第10s末速度为______m/s,位移为_______m;
24、A、B两颗卫星在同一平面内沿同一方向绕地球做匀速圆周运动,它们之间的距离Δr随时间变化的关系如图所示,不考虑A、B之间的万有引力,已知地球的半径为0.8r,卫星A的线速度大于B的线速度,则图中的时间T_______A的周期(选填“大于”、“等于”或“小于”),A、B卫星的加速度之比为_______。
25、质量为0.2kg的小球在绳子拉力作用下从空中由静止释放后沿竖直方向下落,其离地高度与时间的关系为,式中H以m为单位,t以s为单位。上述过程中绳子拉力为______,0.2s末拉力的功率为______W。
26、如图所示,是生活中常见的开瓶器,它是一个______(选填“省力”或“费力”)杠杆;在开瓶器的橡胶手柄属于______(选填“导体”“绝缘体”或“半导体”)。
27、某同学利用“插针法”测量一长方体玻璃砖的折射率,部分实验步骤如下:
①将一张方格纸固定在木板上,玻璃砖放在方格纸上,如图所示,在纸上画出玻璃砖的两条边a和a′;
②在玻璃砖的一侧插上两个大头针P1、P2,然后眼睛在另一侧透过玻璃砖看两个大头针,插上第三个大头针P3,使P3挡住P1、P2的像,再插上第四个大头针P4,使P4 挡住P3和P1、P2的像。
请根据该同学的做法按下列要求作答:
I.在图中作出完整光路图和所需的辅助线,并求出该玻璃砖的折射率;
II.己知玻璃砖的厚度为d,光在真空中的传播速度为c,求本次实验中光通过玻璃砖所用的时间(不考虑反射)。
28、2022年10月12日,神舟十四号航天员通过“天地连线”在距地面高度为h的中国空间站面向我国广大青少年进行了太空授课。已知空间站绕地球转一圈的时间为T,地球半径为R,引力常量为G。根据题目中所给的物理量,求:
(1)地球表面的重力加速度;
(2)地球的平均密度。
29、质量为M的玩具汽车拉着质量为m的小拖车在水平面上以速度v0匀速前进。某一时刻拉拖车的线突然断了,而小汽车的牵引力不变,那么在小拖车的速度减为零时,小汽车的速度是多大?(设汽车和拖车与地面间的动摩擦因数相同)
30、如图所示,是一玻璃三棱镜的横截面,
.一束红光垂直
边射入,从
边上的
点射出,其折射角为60°.已知
距离为
,真空中光速为
.求:
(1)玻璃对该红光的折射率;
(2)这束红光在玻璃中的传播时间.
31、如图所示,两条平行的光滑金属导轨相距L=1 m,金属导轨由倾斜与水平两部分组成,倾斜部分与水平方向的夹角为θ=37°,整个装置处在竖直向上的匀强磁场中.金属棒EF和MN的质量均为m=0.2 kg,电阻均为R=2 Ω.EF置于水平导轨上,MN置于倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.现在外力作用下使EF棒以速度v0=4 m/s向左匀速运动,MN棒恰能在倾斜导轨上保持静止状态.倾斜导轨上端接一阻值也为R的定值电阻.重力加速度g=10 m/s2.
(1)求磁感应强度B的大小;
(2)若将EF棒固定不动,将MN棒由静止释放,MN棒沿斜面下滑距离d=5 m时达到稳定速度,求此过程中通过MN棒的电荷量;
(3)在(2)过程中,整个电路中产生的焦耳热.
32、如图所示,水平传送带长L=12m,且以v=5m/s的恒定速率顺时针转动,光滑曲面与传送带的右端B点平滑连接,有一质量m=2kg的物块从距传送带高h=5m的A点由静止开始滑下。已知物块与传送带之间的滑动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)物块距传送带左端C的最小距离;
(2)物块再次经过B点后滑上曲面的最大高度。