1、下列表述中,所指的速度为平均速度的是( )
A.子弹射出枪口时的速度为
B.一辆公共汽车从甲站行驶到乙站,全过程的速度为
C.某段高速公路限速为
D.小球在第末的速度为
2、伽利略在研究物体下落快慢的问题时将实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法。下列说法正确的是( )
A.在伽利略那个时代,已经可以直接测量物体自由下落的时间了
B.伽利略把日常生活中较重的物体下落得比较快的原因归之于空气阻力对不同物体的影响不同
C.伽利略直接通过实验得出了“斜面上物体运动的位移与时间的比值保持不变”这一结论
D.伽利略从直接研究自由落体转向研究物体在斜面上的运动是为了缩短物体的运动时间
3、让一价氢离子的两种同位素(和
)的混合物由静止开始经过同一加速电场加速,然后在同一偏转电场里偏转,最后都从偏转电场右侧离开,图中画出了其中一种粒子的运动轨迹。关于两粒子混合物,下列说法正确的是( )
A.在加速电场中的加速度相等
B.离开加速电场时的动能相等
C.在偏转电场中的运动时间相等
D.离开偏转电场时分成两股粒子束
4、下表是某共享电动汽车的主要参数,根据信息,下列说法正确的是( )
空车质量 | 800kg |
电池能量 | 60kW•h |
标准承载 | 200kg |
标准承载下的最大续航 | 200km |
所受阻力与汽车总重比值 | 0.09 |
A.工作时,电动汽车的电动机是将机械能转化成电池的化学能
B.标准承载下,该电池在使用时的能量转化效率为66.5%
C.标准承载下,电动汽车以72km/h的速度匀速行驶10min,所消耗电能为3kW•h
D.标准承载下,汽车以120km/h速度匀速行驶,汽车电动机输出功率为30kW
5、如图所示,通电直导线右边有一个矩形线ABCD,线框平面与直导线共面,若使线框ABCD第一次平行移动到图中虚线位置,第二次以BC边为轴翻转180°到图中虚线位置,则( )
A.虚线位置的磁通量与原位置磁通量相等
B.虚线位置的磁通量比原位置磁通量小
C.两次磁通量变化是相等的
D.第一次矩形线框中产生感应电流,第二次矩形线框中没有产生感应电流
6、在利用电子射线管探究洛仑兹力的方向实验中,接通电源后,电子射线由阴极沿+x轴方向射出,在荧光屏上会看到一条亮线。现要使亮线往上偏,所加磁场方向应沿( )
A.-y轴
B.+y轴
C.+z轴
D.-z轴
7、如图所示,小明同学用手握住一只圆柱形水杯,杯身竖直,处于静止状态,现缓慢向杯中倒水(水未溢出),杯子始终保持静止,下列关于缓慢倒水过程的说法正确的是( )
A.手握水杯的握力一定增大
B.水杯对手的摩擦力可能减小
C.水杯对手的摩擦力可能不变
D.水杯对手的摩擦力一定增大
8、如图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )
A.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电
B.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电
C.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带正电
D.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电
9、如图所示,放在光滑水平桌面上的A、B两个小木块中间夹一被压缩的轻弹簧,当轻弹簧被放开时,A、B两个小木块各自在桌面上滑行一段距离后,飞离桌面落在地面上。若mA=3mB,则下列结果正确的是( )
A.若轻弹簧对A、B做功分别为W1和W2,则有W1∶W2=1∶1
B.在与轻弹簧作用过程中,两木块的速度变化量之和为零
C.若A、B在空中飞行时的动量变化量分别为Δp1和Δp2,则有Δp1∶Δp2=1∶1
D.若A、B同时离开桌面,则从释放轻弹簧开始到两木块落地的这段时间内,A、B两木块的水平位移大小之比为1∶3
10、中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》以“龙行龘龘,欣欣家国”为主题。中国书法历史悠久,是中华民族优秀传统文化之一。如图所示,书法家在水平桌面上平铺一张白纸,为防打滑,他在白纸的左侧靠近边缘处用镇纸压住。书写“龙”字“一”这一笔画时,在向右行笔的过程中镇纸和白纸都保持静止,则( )
A.毛笔对白纸的摩擦力向左
B.白纸对镇纸的摩擦力向右
C.桌面对白纸的摩擦力向左
D.桌面对白纸的摩擦力小于毛笔对白纸的摩擦力
11、两节动车的额定功率分别为和
,在某平直铁轨上能达到的最大速度分别为
和
。现将它们编成动车组,设每节动车运行时受到的阻力在编组前后不变,则该动车组在此铁轨上能达到的最大速度为( )
A.
B.
C.
D.
12、下列说法中正确的是( )
A.物体运动的速度变化越大,其加速度一定也越大
B.“风吹草低见牛羊”,草受到了力,但没有施力物体,说明没有施力物体的力也是存在的
C.单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位
D.牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证
13、如图所示,一根粗糙的水平横杆上套有A、B两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态,现将两环距离变小后书本仍处于静止状态,则
A.杆对A环的支持力变大
B.B环对杆的摩擦力变小
C.杆对A环的力不变
D.与B环相连的细绳对书本的拉力变大
14、如图所示,倾角θ=37°的传送带以v=4m/s的速率顺时针匀速运行,M、N为传送带的两个端点,M、N两点间的距离L=16m。N端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的木块挡住。在距离挡板9m处的O点由静止释放质量m=1kg的木块(可视为质点),当木块运动到底端N时与挡板P发生碰撞。已知碰撞时间极短,木块与挡板P碰撞前后速度大小不变,木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,以下说法正确的是( )
A.木块从释放至第一次与挡板碰撞前,在传送带上留下的划痕长度为12m
B.木块第一次与挡板P碰后最远能到达距挡板1.8m处
C.经过很长一段时间,传送带对木块的摩擦力大小与方向保持不变
D.经过很长一段时间,木块停在挡板P处
15、如图所示是某运动员做低空跳伞表演的v-t图,从该运动员离开悬停的飞机开始计时,运动员先做自由落体运动,t1时刻打开降落伞,t2时刻落到地面。打开降落伞后运动员获得的加速度大小为5m/s2,g=10m/s2,下列说法正确的是( )
A.运动员离开飞机10s后打开降落伞
B.运动员距离地面247.5m时打开降落伞
C.运动员在空中下落过程用时9s
D.运动员打开降落伞后受到的阻力大小为其自身重力(包括装备)的2倍
16、真空中两个静止点电荷,它们之间静电力的大小为,若保持它们的电荷量不变,仅将其距离增大到原来的三倍,它们之间静电力大小变为( )
A.
B.
C.
D.
17、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
18、如图所示,△ABC为一直角三棱镜的横截面,BC面涂有反光膜,,CM⊥AB,垂足M与B点的距离为L。与AC平行的一光线PM从M点射入三棱镜,经BC反射后的光线射到CA上的E点(图中未画出)。三棱镜对该光线的折射率
,光在真空中的传播速度大小为c。下列说法正确的是( )
A.该光线射到E点时不会发生全反射
B.该光线在棱镜中的传播速度小于
C.该光线从M点传播到E点的路程为
D.该光线从M点传播到E点的时间为
19、如图所示,质量为的均质细直杆AB竖直立于光滑水平面上,一根不可伸长的轻绳一端固定于
点,另一端跨过光滑定滑轮连接质量为
的物体E,轻绳AD部分始终保持水平。另一弹性轻绳AC两端分别固定于
点和地面上的
点。整个系统处于静止状态,此时AC绳与AB杆夹角
,已知重力加速度为
。则( )
A.此时弹性绳AC中的拉力大小等于
B.此时地面对AB杆的支持力大小等于
C.将点向左平移一小段距离,系统仍保持静止,则地面对AB杆的支持力大小不变
D.将点向右平移一小段距离,系统仍保持静止,则弹性绳AC拉力大小增大
20、某同学画的表示磁感应强度B、电流I、安培力F的相互关系的图如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、判断下列说法的正误。
(1)任何频率的光照射到金属表面都可以发生光电效应。(____)
(2)金属表面是否发生光电效应与入射光的强弱有关。(____)
(3)“光子”就是“光电子”的简称。(____)
(4)逸出功的大小与入射光无关。(____)
(5)光电子的最大初动能与入射光的频率成正比。(____)
22、如图所示,一个带正电的玻璃棒靠近(没有接触)原来不带电的验电器的金属球时,验电器的金属箔片_________(填“张开”或“闭合”),金属球_________(填“带正电”或“带负电”或“不带电”),金属箔片_________(填“带正电”或“带负电”或“不带电”)。
23、g=9.8 N/kg,表示___________________________,一个质量m=60 kg的人受的重力G=_____N,如果这人在g′=g/6的月球上,他的重力G′=_________N.
24、如图所示,L形直角细管,竖直部分管内两水银柱长度分别为56cm和20cm,竖直管和水平管各封闭了一段气体A和B,长度分别为19cm和28cm,且上端水银面恰至管口,外界大气压强为76mHg.现以水平管为轴缓慢转动使L形管变为水平,此过程中气柱B的长度变为______cm,溢出的水银柱长度为______cm。
25、串联电路各处的电流__________。
26、如图所示,在带电+Q的带电体附近有两个相互接触的金属导体A和B,均放在绝缘支座上,若先将A、B分开,再移走+Q,则A带______电,B带______电。
27、某同学测量一个由新材料制成的均匀圆柱体的电阻R。当他用多用电表粗测该导体的电阻时,发现其阻值较小。为了较精确地测量该导体的电阻,他设计了如图所示的电路原理图。其中定值电阻为,其余可供器材如下:
①电流表(量程:0~0.6A,内阻约为0.2Ω)
②电压表(量程:0~3A,内阻约为9KΩ)
③动变阻器R(最大阻值为20Ω)
④电源:电动势3.0V,内阻不计
⑤开关、导线若干
试分析下列问题:
(1)图中,在闭合S前应将滑动变阻器的滑片移至_________ 端(选填“a”或“b”)。
(2)在上图所示的实物图中,已正确连接了部分导线,请根据实验原理图将上图的实物图连接好。(________)
(3)实验中将多次测量出来的数据已经描入了上图所示的U-I坐标中,请根据所描的点做出U-I图象_______。求得该圆柱体的电阻R=___________(保留两位有效数字)。
28、如图所示,足够长的粗糙平行金属导轨,间距d=0.50m,导轨平面与水平面间夹角θ=53°,上端连接一个电阻R=0.5Ω。导轨之间存在着多个竖直向上的匀强磁场,磁场边界为矩形,导轨为两条边界,上下边界宽为L=0.4m,相邻磁场区域上下边界间的距离为L。将一根不计电阻、质量为m=0.050kg的金属棒平行于磁场边界放在导轨上,距磁场B上边界距离为L的位置。由静止释放金属棒后,金属棒在各磁场中匀速下滑。己知金属棒沿导轨向下运动过程中始终与导轨垂直,且与导轨接触良好,导轨的电阻不计;金属棒与导轨间的摩擦因数μ=0.5。g取10m/s2,,
。求:
(1)金属棒离开磁场B1的速度大小;
(2)金属棒穿过磁场B1的过程中电阻R上产生的热量Q;
(3)金属棒穿过第n(n=1,2,3……)个磁场的过程中电阻R的功率。
29、小明坐在汽车的副驾驶位上看到一种现象:当汽车电动机启动时。汽车的车灯会瞬间变暗,汽车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示,已知汽车电源电动势为,内阻为
。车灯接通电动机未起动时,电流表示数为
;电动机启动的瞬间,电流表示数达到
,问:
(1)电动机启动时,车灯的功率P为多少;
(2)若电动机的电阻,求电动机输出的机械功率
。
30、如图所示,在x轴上方有一匀强磁场方向垂直纸面向里。在x轴下方有一匀强电场,方向竖直向上。一个质量为m、电荷量为q、重力不计的带正电粒子从y轴上的a点(0,h)处沿y轴正方向以初速度开始运动,一段时间后,粒子速度方向与x轴正方向成45°角进入电场,经过y轴上b点时速度方向恰好与y轴垂直。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)匀强电场的电场强度大小;
(3)粒子从开始运动到第三次经过x轴的时间。
31、(12分)如图甲所示,电荷量为q=1×10-4C的带正电的小物块置于绝缘水平面上,所在空间存在方向沿水平向右的电场,电场强度E的大小与时间的关系如图乙所示,物块运动速度与时间t的关系如图丙所示,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)前2秒内电场力做的功。
(2)物块的质量。
(3)物块与水平面间的动摩擦因数。
32、如图所示,圆柱形汽缸内的活塞把汽缸分隔成A、B两部分,A为真空,用细管将B与U形管相连,细管与U形管内气体体积可忽略不计,气体可视为理想气体。大气压强p0为76cmHg。开始时,U形管中左边水银面比右边高6 cm,汽缸中气体温度T0为27℃。
(1)将活塞移到汽缸左端,保持气体温度不变,稳定后U形管中左边水银面比右边高62cm。求开始时汽缸中A、B两部分体积之比;
(2)再将活塞从左端缓缓向右推动,并在推动过程中随时调节汽缸B内气体的温度,使气体压强随活塞移动的距离均匀增大,且最后当活塞回到原处时气体的压强和温度都恢复到最初的状态,求此过程中气体的最高温度Tm;
(3)若已知汽缸总长为L,横截面积为S,理想气体的内能U与温度T的关系为,k为常量且
。在(2)中气体达到最高温度时,求气体与外界交换的热量。(结果用Tm,T0、p0,k表示)