1、下列说法正确的是( )
A.有云的夜晚,有时候我们会看到“月亮在云中穿梭”,这是以月亮为参考系来描述的
B.足球比赛中,研究如何踢出“香蕉球”时,不可以把足球看做质点
C.800米比赛中,每个赛道运动员的位移相同
D.第2s初到第5s末的时间间隔是3s
2、如图所示,三根在竖直平面内的光滑细管A、B、C上端平齐,B管竖直放置,A管与B管的夹角为α,C管与B管的夹角为β,且α﹤β。三个小球同时从管口顶端静止释放,经过相同的时间,三球所处位置正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、物流公司利用传送带传送包裹,如图所示。水平传送带以1.2m/s的速度匀速转动,工作人员将一包裹无初速度地放在传送带上,包裹在传送带上先做匀加速直线运动,之后随传送带一起做匀速直线运动。已知该包裹和传送带之间的动摩擦因数为0.20,重力加速度g取。
根据上述信息,回答下列小题。
【1】包裹在匀加速直线运动过程中的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
【2】包裹在传送带上做匀加速直线运动的时间为( )
A.0.30s
B.0.60s
C.1.2s
D.6.0s
【3】包裹做匀加速直线运动过程中相对地面的位移大小为( )
A.0.12m
B.0.18m
C.0.36m
D.0.72m
4、在空易拉罐中注入适量的水后,将易拉罐倾斜放置在水平桌面上,结果易拉罐“倾而不倒”,如图所示。下列说法正确的是( )
A.注水后,易拉罐的重心位置升高了
B.易拉罐的重心位置在过易拉罐与桌面接触点的竖直线上
C.若将注水后的易拉罐水平放置,则其重心位置不变
D.若将空易拉罐压瘪,则其重心位置不变
5、从同一位置,沿同一平直路面行驶的甲、乙两辆汽车,它们的v-t图像如图所示,则( )
A.第10s末乙车改变运动方向
B.第10s末两车相距最远
C.第20s末乙车追上甲车
D.第20s末两车相距250m
6、有关加速度与速度,下列说法正确的是( )
A.物体的速度为零时,加速度也一定为零
B.速度变化量方向为正,加速度方向可能为负
C.速度变化越来越快,加速度可能越来越小
D.速度越来越大,可能加速度越来越小
7、伽利略对“自由落体运动”和“运动和力的关系”的研究,开创了科学实验和逻辑推理和谐结合的重要科学研究方法。图a、图b分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,下列相关说法正确的是( )
A.图a通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速直线运动
B.图a中先在倾角较小的斜面上进行实验,可“冲淡”重力,使时间测量更容易
C.图b中斜面倾角减小到零时,小球一定会一直运动下去
D.图b的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动需要力来维持
8、如图所示,重为500N的沙发放在水平地面上,某同学沿水平方向推沙发,当水平推力大小为90N时沙发恰好开始运动。沙发运动后,用75N的水平力即可使沙发保持匀速直线运动。以下说法正确的是( )
A.沙发与地面之间的动摩擦因数为0.18
B.若用80N的水平力推静止的沙发,沙发所受的摩擦力大小为75N
C.若用100N的水平力推静止的沙发,沙发所受的摩擦力大小为100N
D.若用50N的水平力推已经运动的沙发,沙发所受的摩擦力大小为75N
9、如图所示,半圆柱放于粗糙水平地面,圆心O的正上方固定一个光滑小定滑轮,轻质绳一端拴一光滑小球,置于半圆柱面上的A点,另一端绕过定滑轮并用拉力T拉住,现缓慢地将小球从A点拽到B点,在此过程中,半圆柱对小球的支持力N以及细线对小球的拉力T的大小变化情况,以下说法正确的是( )
A.细线对小球拉力T变大,半圆柱对小球支持力N不变
B.细线对小球拉力T变小,半圆柱对小球支持力N变小
C.地面对半圆柱的支持力变小
D.地面对半圆柱的摩擦力变小
10、某学习小组利用如图所示的电路研究电压与电流的关系,电流表、电压表均为理想电表,D为二极管,C为电容器,R₁为定值电阻。闭合开关S, 电路稳定后,将滑动变阻器的滑片 P缓慢向左移动一小段距离,这个过程中电压表 V₁的示数变化量大小为ΔU₁,电压表 V₂的示数变化量大小为△U₂,电流表 A 的示数变化量大小为△I。在滑片P向左移动的过程中( )
A.电容器所带电荷量减少
B.变大
C.不变
D.滑动变阻器 R 消耗的功率减小
11、一辆汽车在平直公路上做刹车实验,0时刻起,汽车运动过程的位移与速度的关系式为x=(10-0.1v2)m,下列分析正确的是
A.上述过程的加速度大小为10 m/s2
B.0时刻的初速度为10 m/s
C.刹车过程持续的时间为5 s
D.刹车过程的位移为5 m
12、新环线的建成通车,有效缓解了市内交通压力。如图所示为四环线上一个大圆弧形弯道,公路外侧路基比内侧路基高。当汽车以理论时速行驶时,汽车恰好没有向公路内外两侧滑动的趋势。则( )
A.当路面结冰时与未结冰时相比,的值变小
B.只要车速低于,车辆就向内侧滑动
C.车速高于,车辆可能向外侧滑动
D.要使汽车在转弯过程中不打滑,车速不能大于
13、如图甲所示,不计电表内阻对电路的影响,改变滑动变阻器的滑片位置,测得电压表V1、V2、V3分别随电流表A的示数变化规律如图乙所示。下列判断正确的是( )
A.图乙中Ⅱ图是电压表V1示数随电流表示数变化规律
B.图乙中Ⅱ图是电压表V2示数随电流表示数变化规律
C.当时,滑动变阻器R消耗的电功率最大
D.当时,定值电阻
消耗的电功率最大
14、如图所示,直线加速器由多个横截面积相同的金属圆筒依次排列,相邻圆筒间的距离相同,其中心轴线在同一直线上,A、B接在电压大小不变、极性随时间周期性变化的交变电源上,粒子从序号为0的金属圆板的中心沿轴线进入圆筒。则粒子( )
A.在加速器中一直做匀加速直线运动
B.只在金属圆筒内做匀加速直线运动
C.只在相邻两个金属圆筒间做匀加速直线运动
D.在加速器中一直做加速度增大的变加速直线运动
15、如图所示,某幼儿园要做一个儿童滑梯,设计时根据场地大小确定滑梯的水平跨度为L,滑板和儿童之间的动摩擦因数为μ,假定最大静摩擦力等于滑动摩擦力,为使儿童在滑梯中能沿滑板无初速滑下,则滑梯高度至少为( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,一绝缘轻质细绳悬挂一质量为m、电量为q的带电小球静止于水平向左足够大的匀强电场中,已知电场强度大小
。现使匀强电场保持场强大小不变,方向在纸面内缓慢逆时针转动30°,则在该过程中(已知重力加速度为g,轻绳与竖直方向的夹角设为θ)( )
A.θ先增大后减小
B.θ最小值为30°
C.电场力不做功
D.轻绳拉力最小值为
17、如图所示,轻绳的一端系一质量为 m 的金属球,另一端悬于 O 点,悬点O 到球上端的绳长为 L,球的直径为 d。将球拉到 A 点后由静止释放(摆角小于 5°),经过最低点 C 后,摆到 B 点速度减为零。在摆动过程中,设绳子与竖直方向夹角为θ,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.球摆动时的回复力大小为
B.球摆动的周期为
C.球摆到最高点时速度为零,绳子拉力也为零
D.增大球的摆角(不超过5°),球摆动的周期也变大
18、如图所示,其中不表示交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示是等腰直角三棱柱,其平面为正方形,边长为
,它们按图示方式放置于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为
,则下列说法中正确的是( )
A.穿过平面的磁通量大小为
B.穿过平面的磁通量大小为
C.穿过平面的磁通量大小为
D.穿过平面的磁通量大于穿过
平面的磁通量
20、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )
A.三个等势面中,c的电势最高
B.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
C.带电质点在P点的电势能比在Q点的小
D.带电质点在P点的动能大于在O点的动能
21、波长为0.1nm的X射线光子的能量为________,动量为________。
22、导体的电阻与它的长度成正比,与它的横截面积成反比。(______________)
23、一个带电的球体放在绝缘支架上,把系在绝缘丝线上的带电小球
挂在横杆上的
处.当小球
静止时,丝线与竖直方向的夹角为
,如图所示.可判断球体
与小球
所带电荷的电性______(选填“相同”或“不同”).若仅将球体
所带电荷量增大,绝缘丝线与竖直方向的夹角
将______(选填“变大”或“变小”).
24、两个大小为5N的力F1和F2,当它们的夹角为0°时,合力的大小为______N;当它们的夹角为60°时,合力的大小为______N;当它们的夹角为90°时,合力的大小为______N;当它们的夹角为120°时,合力的大小为______N;当它们的夹角为180°时,合力的大小为______N。
25、假设地球为质量均匀分布的球体。已知地球表面的重力加速度在两极处的大小为,在赤道处的大小为g,地球半径为R,则地球自转的周期T为________。
26、如图所示,一辆质量为M的小车以速度v1在光滑水平面上向右运动,一质量为m、速度为v2物体以俯角为θ的方向落到车上并埋在车里的砂中,此时小车的速度为_________________.
27、某同学测量一个圆柱体的电阻率,需要测量圆柱体的尺寸和电阻。
(1)分别使用游标卡尺和螺旋测微器测量圆柱体的长度和直径,某次测量的示数如图甲和图乙所示,则圆柱体的长度为______cm,直径为_______mm
(2)按图丙连接电路后,实验操作如下:
①将滑动变阻器的阻值置于最大处,将
拨向接点1,闭合
,调节
,使电流表示数为一个恰当的值
;
②将电阻箱的阻值调至最大处,
拨向接点2,保持
不变,调节
,使电流表的示数仍为
,此时
阻值为12.8Ω;
(3)由(2)中的测量,可得圆柱体的电阻为______Ω;
(4)利用以上各步骤中所测得的数据,得该圆柱体的电阻率为_______Ωm。
28、一物体沿斜面向上以的初速度开始滑动,它沿面向上以及沿斜面向下滑动的
图象如图所示,g取
,求斜面倾角的正弦值以及物体与斜面的动摩擦因数。
29、以18m/s的速度行驶的汽车,紧急刹车后做匀减速直线运动,其加速度大小为2m/s2。求:
(1)汽车在刹车后2s末的速度;
(2)汽车在刹车后10s内通过的距离;
(3)汽车在停止前第2s内的路程。
30、据统计,开车时看手机发生事故的概率是安全驾驶的23倍,汽车A在平直的内部道路上以的速度匀速行驶,正前方相距
处、以
的速度同向运动的汽车B突然开始匀减速刹车,其加速度的大小
。从此刻开始计时,若车A的司机由于低头看手机一直未采取刹车措施,车B刹车直到停止后保持不动,求:
(1)车A撞上B前,A、B两车间的最远距离;
(2)经多长时间车A会与B发生碰撞。
31、2021年5月28日凌晨,中科院合肥物质科学研究院的全超导托卡马克核聚变实验装置创造新的世界纪录,成功实现可重复的1.2亿摄氏度101秒和1.6亿摄氏度20秒等离子体运行。托卡马克装置是利用磁约束来实现受控核聚变的环形容器(如图甲)。简化的模小拟磁场如图乙所示,半径为R的足够长水平圆柱形区域内,分布着水平向右的匀强磁场I,磁感应强度大小为B,磁场I所在区域外侧分布有厚度为L的环形磁场Ⅱ,其磁感应强度大小为,且大小处处相同,方向与磁场I中磁场方向垂直,其横截面图与纵截面图分别如图丙、丁所示。某时刻氘原子核(已知氘原子核质量为m,电荷量为q)从磁场I最低点以速度v(未知)竖直向下射入磁场Ⅱ,氘原子核恰好不能飞出磁场区域,不计粒子的重力和空气阻力,不考虑相对论效应。求:
(1)氘原子核射入环形磁场Ⅱ的速度v的大小;
(2)氘原子核从磁场I最低点第一次射入磁场Ⅱ到第二次射入磁场Ⅱ前的路程为多少;
(3)该氘原子核从磁场I最低点出发后第三次回到磁场最低点需要的时间。
32、如图甲所示,轻绳AD跨过固定的水平横梁BC右端的定滑轮挂住一个质量为M1的物体,∠ACB=30°;图乙中轻杆HG一端用铰链固定在竖直墙上,另一端G通过细绳EG拉住,EG与水平方向也成30°,轻杆的G点用细绳GF拉住一个质量为M2的物体,求:
(1)轻绳AC段的张力FAC与细绳EG的张力FEG之比;
(2)轻杆BC对C端的支持力;
(3)轻杆HG对G端的支持力。