1、一轻绳一端系在竖直墙M上,另一端系一质量为m的物体A,用一轻质光滑圆环O穿过轻绳,并用力F拉住轻环上一点,如图所示.现使物体A从图中实线位置缓慢下降到虚线位置.则在这一过程中,力F、绳中张力FT及力F与水平方向夹角θ的变化情况是( )
A.F保持不变,FT逐渐增大,夹角θ逐渐减小
B.F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐减小
C.F逐渐减小,FT保持不变,夹角θ逐渐增大
D.F逐渐增大,FT逐渐减小,夹角θ逐渐增大
2、理论上利用三颗赤道上空位置适当的人造卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯。已知地球的半径为,地球表面重力加速度为
,现用三颗卫星来实现上述目的,则卫星绕地球转动线速度的最大值为( )
A.
B.
C.
D.
3、下列说法正确的是( )
A.由可知,只要做功多,功率就大
B.由可知,汽车牵引力一定时,它的功率与速度成正比
C.由可知,向心加速度一定与圆周运动的半径成正比
D.由可知,向心加速度一定与圆周运动的半径成反比
4、如图是铁棒甲与铁棒乙内部各分子电流取向的示意图,甲棒内部各分子电流取向是杂乱杂乱无章的,乙棒内部各分子电流取向大致相同,则下列说法中正确的是( )
A.两棒均显磁性
B.两棒均不显磁性
C.甲棒不显磁性,乙棒显磁性
D.甲棒显磁性,乙棒不显磁性
5、如图所示,石拱桥的正中央有一质量为m的对称楔形石块,侧面与竖直方向的夹角为α,重力加速度为g,若接触面间的摩擦力忽略不计,求石块侧面所受弹力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、某自发电门铃原理如图。N匝线圈绕在固定的铁芯上,初始时右侧强磁铁S极与线圈铁芯接触。按下门铃时,右侧强磁铁上N极与铁芯接触,同时内部电路接通工作。当有磁极与铁芯接触时线圈内磁感应强度为B,线圈截面积为S,则设转换接触时间为,则线圈产生的感应电动势为( )
A.
B.
C.
D.
7、涡流制动是磁悬浮列车在高速运行时进行制动的一种方式。某研究所制成如图所示的车和轨道模型来定量模拟磁悬浮列车的涡流制动过程。车厢下端安装有电磁铁系统,能在长L1=0.6 m、宽L2=0.2 m的矩形区域内产生竖直方向的匀强磁场,磁感应强度可随车速的减小而自动增大(由车内速度传感器控制),但最大不超过B1=2 T。长大于L1、宽也为L2的单匝矩形线圈,间隔铺设在轨道正中央,其间隔也为L2,每个线圈的电阻为R=0.1 Ω,导线粗细忽略不计。在某次实验中,模型车速度为v=20 m/s时,启动电磁铁系统开始制动,车立即以加速度a=2 m/s2做匀减速直线运动,当磁感应强度增加到B1时就保持不变,直到模型车停止运动。已知模型车的总质量为m=36 kg,空气阻力不计。不考虑磁感应强度的变化引起的电磁感应现象以及线圈激发的磁场对电磁铁产生磁场的影响。则模型车的制动距离为( )
A.200 m
B.50 m
C.106.25 m
D.137.75 m
8、如图所示为小朋友在玩“儿童蹦极”,拴在小朋友腰间左右两侧是弹性极好的相同的橡皮绳。若小朋友从最低位置在橡皮绳拉动下由静止开始上升(此时橡皮绳伸长最大),直至上升到橡皮绳处于原长的过程中,下列说法中正确的有( )
A.小朋友始终处于超重状态
B.小朋友始终处于失重状态
C.小朋友的速度最大时,加速度等于零
D.小朋友处于最低点位置时,速度为零,加速度也为零
9、2023年,中国全超导托卡马克核反应实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。核技术于现代社会的应用非常广泛,人类对于核反应的研究已经覆盖到电力、医疗、军事、工业等各个领域,下列核反应方程中括号内的粒子为粒子的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,细绳将光滑小球A悬挂在电梯轿厢竖直壁上的O点,木板B被小球A挤在轿厢内壁上,细绳与侧壁的夹角为θ,电梯静止时,木板B恰好不下滑。已知小球A、木板B的质量分别为M、m,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.木板B与电梯侧壁之间的动摩擦因数为
B.当电梯以加速度竖直加速下降时,A对B的压力大小为
C.当电梯以加速度a竖直加速上升时,木板B会滑落
D.电梯以加速度竖直加速下降时,木板B仍相对电梯轿厢静止
11、如图所示,两物体质量分别为M、m,且M>m,水平桌面光滑,不计轻滑轮与轻绳之间的摩擦,滑轮左侧绳子水平。图甲中绳子张力为F1、物体加速度为a1,图乙中绳子张力为F2、物体加速度为a2,则( )
A.a1<a2,F1<F2
B.a1<a2,F1=F2
C.a1=a2,F1<F2
D.a1=a2,F1=F2
12、有同学注意到直尺的一部分伸出桌面(如图所示)而直尺依然能够保持静止。下列说法正确的是( )
A.桌面对直尺的作用力大小等于直尺所受的重力
B.把直尺向右推出一些,直尺依然静止于桌面上,桌面对直尺的作用力大小将会减小
C.把直尺向左推进一些,桌面对直尺的作用力大小将会增大
D.施加向左的推力F使直尺向左匀速运动,直尺与桌面间的摩擦力逐渐增大
13、一列简谐横波某时刻波形如图甲所示,由该时刻开始计时,质点L的振动情况如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.质点N比M先回到平衡位置
B.该时刻质点K与M的加速度相同
C.开始计时后经四分之一周期,质点N通过的路程小于一个振幅
D.某人向着波源方向奔跑,观察到的波的频率比波源的频率低
14、2022年4月12日~14日,F1(世界一级方程式赛车锦标赛)中国大奖赛在上海举行。假如在弯道上高速行驶的赛车,突然后轮脱离赛车,关于脱离赛车后的车轮的运动情况,以下说法正确的是( )
A.仍然沿着汽车行驶的弯道运动
B.沿着与弯道垂直的方向飞出
C.沿着脱离时轮子前进的方向做直线运动,离开弯道
D.上述情况都有可能
15、以下情景中,哪些带下划线的物体可看成质点有( )
A.教练在训练中观察跳高运动员的跳高过程
B.在跳水比赛中,裁判员给跳水运动员评分
C.小英测算蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁1min爬行的路程
D.小敏观察蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁的肢体是如何分工的
16、下列说法正确的是( )
A.穿过某一回路的磁通量不为零,回路中将产生感应电动势
B.穿过某一回路的磁通量发生变化,回路中将产生感应电动势
C.穿过某一回路的磁通量越大,产生的感应电动势越大
D.穿过某一回路的磁通量变化越大,产生的感应电动势越大
17、如图所示,边长为L的正方形单匝线圈从左侧进入磁感应强度为B的匀强磁场。此过程中,线圈中的磁通量( )
A.增加了BL
B.减少了BL
C.增加了BL2
D.减少了BL2
18、一个物体在沿水平面内拉力F作用下,沿着光滑水平面从A点运动到D点,其运动轨迹如虚线所示。下列说法正确的是( )
A.AB段拉力F方向一定不变
B.BC段拉力F可能不为0
C.CD段拉力F与速度方向一致
D.全过程力F可能为恒力
19、如图所示,一个平行于纸面的等腰直角三角形导线框,水平向右匀速运动,穿过宽度为d的匀强磁场区域,三角形两直角边长度为2d、线框中产生随时间变化的感应电流i,下列图形正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、在高铁站、机场常常借助输送带来运送行李箱。常规的输送带有两种,如图所示,a为水平输送带,b为倾斜输送带。当行李箱随输送带一起匀速运动时,下列判断中正确的是( )
A.a、b两种情形中的行李箱都受到两个力作用
B.a、b两种情形中的行李箱都受到三个力作用
C.情形a中的行李箱与传送带之间相对静止,行李箱不受摩擦力的作用
D.情形b中的行李箱随输送带一起匀速运动,所以行李箱受滑动摩擦力的作用
21、福建属于台风频发地区,各类户外设施建设都要考虑台风影响。已知16级台风的风速约为10级台风风速的两倍。若台风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌,则16级台风对该交通标志牌的作用力大小约为10级台风的_______倍.
22、在建筑工地上,打桩机的重锤从高处落下时,将水泥桩打进地下一段距离,这一现象说明被举高的重锤具有_________.如果重锤举得越高,落下后,水泥桩进入得越深,这表明___________________________.
23、如图,真空中一正点电荷形成的电场中,在同一条电场线上有A、B两点。若取无穷远处为电势能零点,电荷量为+q的检验电荷,在A点的电势能为EpA,在B点的电势能为EpB,则A、B两点间的电势差UAB=___________。若选取B为零势能点,则UAB将________,EPA将________(均选填“变大”、“变小”或“不变”)。
24、如图所示,展示了等量同种点电荷的电场线和等势面。从图中可以看出,这三点的电势关系是φa ____φb ___φc(两空均选填“>”、“<”或“=”)
25、判断下列说法的正误.
(1)重的物体总是比轻的物体下落得快.(____)
(2)在空气中由静止释放的物体都做自由落体运动.(____)
(3)物体只在重力作用下的运动是自由落体运动.(____)
(4)自由落体加速度的方向垂直地面向下.(____)
26、电动机消耗的功率P电=_____。
27、某同学利用如图所示的装置做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一斜槽滑下,通过描点法得到小球做平抛运动的轨迹。
(1)下列器材中必需的测量仪器是___________(填字母代号)
A.刻度尺 B.秒表 C.天平
(2)为了得到较准确的运动轨迹,在下列操作中你认为正确的是___________
A.实验时应保持斜槽的末端切线水平
B.为减小实验误差,应使小球每次从斜槽上不同位置滚下,最后取平均值
C.为消除斜槽摩擦力的影响,应使斜槽末端倾斜,直到小球能在斜槽末端做匀速运动
D.小球每次必须从斜槽上同一位置由静止释放
(3)以抛出点为坐标原点O,利用水平位移x和竖直位移y的多组数据做出小球的运动轨迹图,如图所示。在图线上取一点P,其坐标如图所示。则小球初速度的大小v0=___________m/s(重力加速度g取10m/s2,计算结果保留两位有效数字)。
28、如图所示,水平桌面上有一轻弹簧,左端固定在A点,自然状态时其右端位于B点,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道MNP,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角135°的圆弧,MN为其竖直直径,P点到桌面的竖直距离也是R,用质量为的物块将弹簧缓慢压缩到C点,释放后弹簧恢复原长时物块恰停止在B点,用同种材料,质量为
的物块将弹簧缓慢压缩到C点释放,物块过B点后其位移与时间的关系为
,物块飞离桌面后由P点沿切线落入圆轨道,取
,求:
(1)判断能否沿圆轨道到达M点;
(2)B、P间的水平距离;
(3)释放后运动过程中克服摩擦力做的功。
29、一列振幅A=20cm的简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻恰好传播到平衡位置为x=6.0cm的质点,波形如图所示。t=2.25s时,平衡位置为x=6.0cm的质点离开平衡位置的位移第一次为y=20cm。求:
(1)该简谐横波的传播速度大小;
(2)自t=0至t=3.25s,平衡位置为x=8.0cm的质点经过的路程。
30、如图所示为火箭发射过程与青蛙跳跃过程中的某一瞬间。
(1)火箭和青蛙的运动状态是如何变化的?变化的原因是什么?
(2)火箭启动时的推力远远大于青蛙蹬地产生的推力,但火箭的质量也远远大于青蛙的质量,所以火箭启动时的加速度不一定大于青蛙跃起时的加速度,这一分析是否合理?
31、如图所示,总质量为500kg的热气球所受浮力大小恒为5200N,从地面开始竖直上升,上升过程中所受空气阻力f与速度v的大小关系为f=40v(f、v都取国际单位)。上升过程中热气球总质量不变,g取10m/s2。
(1)定性描述热气球上升过程加速度和速度的变化情况;
(2)求热气球以2.5m/s的速度上升时加速度大小;
(3)求热气球匀速上升的速度大小。
32、(8分)如图所示,直角玻璃三棱镜置于空气中,已知∠A=60°,∠C=90°,一束极细的光于AC的中点D垂直AC面入射,AD=a,棱镜的折射率为n=。
(1)求此玻璃对空气的临界角;
(2)光从棱镜第一次射入空气时的折射角;