1、跑马射箭是民族马术中的一个比赛项目,如图甲所示,运动员需骑马在直线跑道上奔跑,弯弓射箭,射击侧方的固定靶标,该过程可简化为如图乙(俯视图)所示的物理模型:假设运动员骑马以大小为的速度沿直线跑道匀速奔驰,其轨迹所在直线与靶心的水平距离为d,运动员应在合适的位置将箭水平射出,若运动员静止时射出的弓箭速度大小为
(大于
),不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.运动员应瞄准靶心放箭
B.为保证箭能命中靶心且在空中运动的时间最短,则最短时间为
C.若箭能命中靶心且在空中运动时距离最短,则箭从射出到命中靶心历时
D.若箭能命中靶心且在空中运动的距离最短,则箭从射出到命中靶心历时
2、如图所示,A、B两个叠放物体放在光滑的水平地面上并靠在竖直墙面处于静止状态,则关于A、B两个物体的受力情况,下列说法正确的是( )
A.A物体受到的弹力方向竖直向上
B.B物体受到5个力的作用
C.竖直墙对B物体可能有向右的弹力作用
D.若将A,B两个物体视为整体,则整体一定受到2个力的作用
3、如图所示,甲图中直线I为某电源的路端电压与电流的关系图像,直线II为某电阻R的U-I图像。现用此电源与电阻R连接成如图乙所示闭合电路。下列说法中不正确的是( )
A.电阻R的阻值为1Ω
B.电源的内阻为0.5Ω
C.乙图所示电路中,电阻R的热功率为4W
D.乙图所示电路中,电源的工作效率为60%
4、甲、乙两单色光分别通过同一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为,若
,则下列说法正确的是( )
A.甲光能发生偏振现象,而乙光不能
B.真空中甲光的波长一定大于乙光的波长
C.在同一种玻璃中甲光的传播速度大于乙光的传播速度
D.甲光从玻璃到空气的临界角小于乙光从玻璃到空气的临界角
5、如图是三根平行直导线的截面图,若它们的电流大小都相同,B、D中电流垂直纸面向里,C中电流垂直纸面向外.如果,则A点的磁感应强度的方向( )
A.垂直纸面向外
B.垂直纸面向里
C.由A指向B
D.由A指向D
6、小明同学在电视中看到了动物世界里一个有趣的画面:一只乌鸦站在飞翔的老鹰背上休憩,下列说法正确的是( )
A.乌鸦对老鹰的压力与老鹰对乌鸦的支持力是一对相互作用力
B.以地面为参考系老鹰是静止的
C.乌鸦所受的合力一定为零
D.研究老鹰的飞行姿态时可以把老鹰看成质点
7、如图所示,弹簧的一端固定,另一端连接一个物块,弹簧质量不计,O点为弹簧处于原长时物块的位置。将物块(可视为质点)拉至A点由静止释放,物块在粗糙的水平桌面上沿直线运动,经过O点运动到B时速度恰好减为0。在物块由A点运动到O点的过程中,下列说法正确的是( )
A.物块的动能一直增加
B.物块的动量先增加后减小
C.弹簧弹力做功小于物块克服摩擦力做功
D.弹簧弹力的冲量大小小于摩擦力的冲量大小
8、下列说法中正确的是( )
A.安培发现了电流的磁效应
B.奥斯特发现了电磁感应现象
C.法拉第发现了产生感应电流的条件
D.麦克斯韦用实验证实电磁波的存在
9、汽车以15m/s的速度在水平路面上匀速前进,紧急制动后做匀减速直线运动,加速度大小为3m/s2,则刹车后6s时汽车的速度为( )
A.
B.
C.
D.0
10、磁流体发电是一项新兴技术,其发电原理如图所示,平行金属板之间有方向垂直纸面向里的匀强磁场,金属板间距为d,磁感应强度大小为B。将一束含有大量正、负带电离子的等离子体,沿图中所示方向以一定的速度喷入磁场,把两个极板与一个小型电动机相连,开关S闭合,小型电动机正常工作,电动机两端电压为U,通过电动机电流为I,已知磁流体发电机的等效内阻为r,则以下判断正确的( )
A.流过电动机的电流方向是
B.磁流体发电机的电动势大小为U
C.等离子体射入磁场的速度大小
D.电动机正常工作的发热功率为
11、如图所示,一个质量为的沙发静止在水平地面上,甲、乙两人同时从背面和侧面分别用
、
的力推沙发,
与
相互垂直,且平行于地面。 沙发与地面间的动摩擦因数为0.25,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力(
),下列说法正确的是( )
A.沙发不会被推动
B.沙发将沿着的方向移动, 加速度为
C.沙发将沿着的方向移动, 加速度为
D.沙发的加速度大小为
12、某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球运动半径的,设月球绕地球运动的周期为27天,则此卫星的运行周期为( )
A.天
B.天
C.1天
D.9天
13、如图所示,滑块在气垫导轨上运动,通过测量遮光条的遮光时间,求解瞬时速度。已知遮光条的宽度为4.0mm,若某次实验遮光时间为0.040s。则滑块经过光电门位置时的速度大小为( )
A.0.10m/s
B.100m/s
C.4.0m/s
D.0.40m/s
14、如图所示,某小型水电站发电机的输出功率,发电机的电压
,经变压器升压后向远处输电,输电线总电阻
,在用户端用降压变压器把电压降为
。已知输电线上损失的功率为发电机输出功率的
,假设两个变压器均是理想变压器。下列说法错误的是( )
A.发电机输出的电流
B.输电线上的电流
C.升压变压器的匝数比
D.用户得到的电流
15、弹簧振子的平衡位置记为O点,小球在A、B间做简谐运动,如图甲所示;它的振动图像如图乙所示,取向右为正方向。下列说法正确的是( )
A.在0.1s末小球的速度方向是O→B
B.在0~0.2s内,小球的动能和弹簧的弹性势能均变大
C.小球在0.1s末和0.3s末的速度相同,加速度相同
D.小球在0~4.2s内的路程是105cm,在3.6s末的位移为cm
16、发现电磁感应现象的科学家是( )
A.奥斯特
B.法拉第
C.科拉顿
D.安培
17、如图,平行板电容器与直流电源连接,电源正极接地。初始电容器不带电,闭合开关,电路稳定后,一个带电油滴位于电容器中的P点且处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.带电油滴带正电
B.保持开关闭合,上极板下移,带电油滴向下运动
C.电路稳定后,断开开关,上极板上移,P点电势升高
D.电路稳定后,断开开关,下极板下移,带电油滴保持静止
18、在物理学中,通常用路程和位移这两个物理量来描述物体空间位置的变化。下列说法正确的是( )
A.当物体沿直线运动时,通过的位移大小一定等于路程
B.当物体沿曲线运动时,通过的位移大小可能等于路程
C.当物体通过的位移大小等于路程时,一定做直线运动
D.当物体的位移为零时,一定处于静止状态
19、如图所示,导体棒与V形导轨为粗细相同的同种金属,导轨处于与其平面垂直的匀强磁场中。时刻,导体棒与导轨角平分线垂直,并从
处沿角平分线在导轨上匀速向右运动,下列关于回路中通过导体棒横截面的电荷量
、电功率
随时间
变化的图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,a、b、c为三根与纸面垂直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,bc沿水平方向,导线中均通有大小相等的电流,方向如图所示。O点为三角形的中心(O到三个顶点的距离相等),已知导线a在三角形中心点O处所产生的磁场的磁感应强度大小为,则( )
A.O点的磁感应强度为
B.O点的磁场方向沿Oc连线方向指向c
C.导线a受到的安培力方向水平向右
D.导线c受到的安培力方向沿Oc连线方向指向O
21、氢原子光谱的实验规律
(1)许多情况下光是由原子内部电子的运动产生的,因此光谱是探索_______的一条重要途径。
(2)氢原子光谱的实验规律满足
巴耳末公式:(n=3,4,5,…)
式中R为______,R∞=1.10×107m-1,n取整数。
(3)巴耳末公式的意义:以简洁的形式反映了氢原子的_____光谱的特征。
22、逸出功:使电子脱离某种金属,外界对它做功的_______值,用W0表示,不同种类的金属,其逸出功的大小_______(填“相同”或“不相同”)。
23、质量为m的小球挂在电梯的天花板上,电梯在以大小为的加速度向下加速度运动的过程中,小球处于___________状态,绳子拉力为___________。
24、甲、乙两车同时经过某路口同方向做直线运动,甲以4m/s的速度匀速运动,乙从此路口由静止开始以2m/s2的加速度做匀加速直线运动.从它们经过路口开始计时_____s后,它们第一次相遇.在相遇前两物体间最大距离是_____m.
25、质子和粒子以相同的动能垂直于磁场方向射入同一匀强磁场,它们的运动轨迹半径之比RP:R
=____________,运动周期之比TP:T
=_______________。
26、汽车沿半径为R的圆跑道行驶,跑道的路面是水平的,路面作用于车轮的横向摩擦力的最大值是车重的,重力加速度为g,要使汽车不致于冲出圆跑道,车速最大不能超过_________。
27、图甲为“探究加速度与力,质量关系”的实验装置,光电门固定在水平气垫导轨上的B点,用不同重物通过水平细线拉动滑块,每次滑块都从同一位置A由静止释放.
(1)用游标卡尺测出光电门遮光条的宽度d如图乙所示,则d=________cm;实验时,由数字计时器读出遮光条通过光电门的时间Δt,则滑块经过光电门时的速度为________(用字母表示);
(2)滑块的质量用M表示,重物的质量用m表示,当M与m的大小关系满足________时,可认为细线对滑块的拉力大小等于重物的重力大小;
(3)测出多组重物的质量m和对应遮光条通过光电门的时间Δt,并算出相应滑块经过光电门的速度v,通过描点作出线性图象,即可研究滑块加速度与力的关系.处理数据时应作出________(选填v-m,v2-m,v-或v2-
)图象.
28、如图所示,导热性能良好的汽缸开口向上竖直放在水平地面上,缸内有一固定卡环,质量为、横截面积为
的活塞与汽缸内壁无摩擦且不漏气,在活塞上放一个质量为
的物块,静止时活塞对卡环的压力为
,
为重力加速度,活塞离缸底的高度为
,大气压强为
,环境温度为
,汽缸足够高,求:
(1)若撤去物块,则最后稳定时,活塞离缸底的距离为多少?
(2)若不撤去物块,将整个装置竖直向下做加速运动,使活塞离缸底的距离仍为,则整体向下做加速运动的加速度多大。
29、如图所示电路, ,S断开时,电压表示数为16V,S闭合时,电压表示数为10V,若电压表可视为理想的,则电源电动势和内电阻为多少?
30、如图所示,质量为m的导体棒MN静止在水平导轨上,导轨宽度为L,已知电源的电动势为E,内阻为r,导体棒的电阻为R,其余部分与接触电阻不计,磁场方向垂直导体棒斜向上与水平面的夹角为,磁感应强度为B。求:
(1)电路中的电流和安培力;
(2)轨道对导体棒的支持力和摩擦力。(重力加速度取g)
31、如图所示,竖直平面内半径为R=1.6m的光滑半圆形轨道BC与水平轨道AB相连接,AB的长度为x=5.0m。一质量为m=1kg的滑块,在水平恒力F作用下由静止开始从A向B运动,到B点时撤去力F,滑块恰好沿圆轨道通过最高点C,已知滑块与水平轨道间的动摩擦因数为μ=0.3,求:
(1)恒力F大小;
(2)滑块从A到B运动的时间;
(3)滑块从C点抛出后到落点的水平位移。
32、质量为M、长为L的水平杆,杆两端A、B系着长为3L的不可伸长且光滑的柔软轻绳,绳上套着一质量为m的小铁环.已知重力加速度为g,不计空气阻力影响.
(1)现有外力作用在杆上,让杆和环均静止悬挂在空中,如图甲所示,求绳中拉力的大小;
(2)若杆与环保持相对静止,在空中沿AB方向水平向右做匀加速直线运动,此时环恰好悬于A端的正下方,如图乙所示
①求此状态下杆的加速度大小a;
②求为保持这种状态需在杆上施加的外力的大小和方向。