1、真空中两个固定的点电荷、
,相互之间作用的库仑力大小为
。若将
的带电量变为原来的8倍,
的带电量变为原来的一半,则要使它们之间的库仑力大小仍为
,则它们之间的距离需变为原来的( )
A.2倍
B.4倍
C.8倍
D.16倍
2、某机械臂夹着一质量为的物体在空中沿水平方向以
的加速度运动,重力加速度取
,不计空气阻力。则该机械臂对该物体的作用力大小为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,一辆货车利用跨过定滑轮的缆绳提升一箱货物,货车匀速向左运动时,货物的速度( )
A.逐渐减小
B.逐渐增大
C.先减小后增大
D.先增大后减小
4、下列有关力学单位制和牛顿定律的判断错误的是( )
A.国际单位制中,力学的基本单位是牛顿,米,秒
B.实验表明,物体在空气中高速行进时,空气阻力f与受力面积S及速度v的关系为,则在国际单位制中,比例系数k的单位是
C.伽利略的理想斜面实验说明了力不是维持物体运动的原因
D.作用力和反作用力总是同一性质的力,它们产生的作用效果不一定相同
5、如图所示,质量的物体在水平面上向左运动,与此同时物体受到一个水平向左的力
的作用,已知物体和水平面间的动摩擦因数
,重力加速度大小
,则物体运动过程中的加速度为( )
A.,水平向左
B.,水平向右
C.,水平向左
D.,水平向右
6、老师自制了一个炮弹发射器,结构如图。弹簧一端与炮管底部连接,另一端连接滑块,在炮管中装入小球后,系统静止在炮管中O处,此时滑块恰好无摩擦。某次演示时,老师用绳子拉动滑块,将弹簧压缩到A点后释放,观察到小球在O点上方的B点与滑块脱离接触,并能沿炮口飞出,考虑炮管与滑块之间有摩擦,但小球摩擦可忽略不计。则( )
A.在B点处弹簧一定处于原长
B.在B点时小球的速度恰好达到最大
C.滑块在以后的运动过程中可能到达A点
D.OA间的距离大于 OB间的距离
7、如图,空间存在着沿水平方向且相互正交的匀强电场和匀强磁场,有一带电小球与电场方向成角垂直于磁场射入复合场中,且刚好做直线运动。已知电场强度
,磁感应强度
,则带电小球运动的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
8、下图中不属于交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
9、下列物理量中,属于矢量的是( )
A.电场强度
B.电势
C.电势能
D.电动势
10、如图所示,带负电的点电荷在匀强电场中,只在静电力的作用下沿曲线由A点运动到B点,其电势能减小。则该电场方向可能是( )
A.由A指向B
B.由B指向A
C.沿x轴正方向
D.沿y轴正方向
11、2023年12月21日21时35分,经过约7.5小时的出舱活动,神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同,在中国空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务,安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。以下说法正确的是( )
A.空间站里的航天员惯性消失了
B.空间站里的航天员可以用天平称量自己的体重
C.地面科研人员在指挥汤洪波做维修动作时,可将他视为质点
D.航天员乘坐飞船返回地面前,在减速下降过程中处于超重状态
12、普朗克在1900年将“能量子”引入物理学,开创了物理学的新纪元。在下列宏观概念中,具有“量子化”特征的是( )
A.人的个数
B.物体所受的重力
C.物体的长度
13、课本中有以下图片,下列说法错误的是( )
A.真空冶炼炉利用金属中涡流产生的热量使金属熔化
B. 使用电磁炉加热食物时可以使用陶瓷锅
C.用互相绝缘的硅钢片叠成的铁芯来代替整块硅钢铁芯可以减小变压器铁芯中的热损失
D.用来探测金属壳的地雷或有较大金属零件的地雷的探雷器是利用电磁感应工作的
14、如图所示,某卫星沿椭圆轨道绕地球运动。已知地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,卫星运行的周期为T,在近地点时卫星离地面的高度为d,则该卫星运行至远地点时离地面的高度为( )
A.
B.
C.
D.
15、如图所示,在盛有导电液体的水平玻璃皿中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘内壁放另一个圆环形电极接电源的正极做“旋转液体实验”,其中蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁铁上方为S极。电源的电动势,限流电阻
。闭合开关S后,当导电液体旋转稳定时理想电压表的示数为3.5V,理想电流表示数为0.5A。则( )
A.从上往下看,液体顺时针旋转
B.液体消耗的电功率为1.75W
C.玻璃皿中两电极间液体的电阻为
D.电源的内阻为
16、如下左图是用于研究光电效应的实验装置,右图是氢原子的能级结构。实验发现跃迁到
时发出的某种光照射左图实验装置的阴极时,发现电流表示数不为零,慢慢移动滑动变阻器触点c,发现电压表读数大于等于
时,电流表读数为零,下列说法正确的是( )
A.跃迁到
的光电子动能为
B.滑动变阻器触点c向a侧慢慢移动时,电流表读数会增大
C.其他条件不变,一群氢原子处于能级跃迁发出的光,总共有3种光可以发生光电效应
D.用不同频率的光子照射该实验装置,记录电流表恰好读数为零的电压表读数,根据频率和电压关系可以精确测量普朗克常数
17、下列对自由落体运动的说法正确的是( )
A.做自由落体运动的物体不受任何外力
B.做自由落体运动的物体,质量越大,下落越快
C.“重的物体下落得快”是伽利略自由落体运动的结论
D.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
18、3月30日,我国以“一箭四星”方式,成功将四颗干涉合成孔径雷达卫星运送到700km的轨道上。该组卫星在轨构成国际上首个车轮式卫星编队,三颗卫星围绕中心卫星,并保持车轮状绕地球运行。下列关于四颗卫星的说法正确的是( )
A.该卫星编队的运行速度大于
B.四颗卫星均处于平衡状态
C.四颗卫星绕地球运动的周期相同
D.四颗卫星通过卫星间的万有引力保持队形
19、在向右行驶的汽车车厢的天花板上悬挂有一个小球A,在A的正下方地板上有一点B,如图所示。下列说法正确的是( )
A.若汽车匀速行驶的过程中细线突然断裂,小球A将落在B点的左侧
B.若汽车匀速行驶的过程中细线突然断裂,小球A将落在B点的右侧
C.若汽车加速行驶的过程中细线突然断裂,小球A将落在B点的左侧
D.若汽车加速行驶的过程中细线突然断裂,小球A将落在B点的右侧
20、一群处在量子数的激发态中的氢原子,在发光的过程中,下列说法正确的是( )
A.频率最高的光是从向
跃迁时产生的
B.波长最短的光是从向
跃迁时产生的
C.氢原子的能量增加,电子的动能减小
D.氢原子的能量减小,电子的动能增大
21、如图甲所示电路,电源电压保持不变。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片P从右端滑到左端的过程中,R1、R2的I﹣U关系图象如图乙所示。则电源电压为_______V,R1的阻值是_______Ω。
22、物体在0—5s内位移随时间变化的s-t图像如图所示,则物体第1s内的平均速度为_______m/s,前5s位移大小为_______m。
23、如图所示,将内壁光滑的金属细管制成半径为R的圆环,竖直放置,轻轻扰动静止于圆环最高点A处的小球,小球开始沿细管做圆周运动。已知小球的质量为m。则小球到达最低点时的向心加速度大小为___________;小球回到A点时受到的向心力为_____________。
24、有两种不同的介质,折射率分别为和
,自然光从第一介质射到第二种介质时,布儒斯特角为
;从第二个介质射到第一种介质时,布儒斯特角为
,若
,则
_________
(填>或<),且
___________。
25、如图所示,R1=4 Ω,R2=9 Ω,R3=18 Ω。通电后经R1、R2和R3的电流之比I1∶I2∶I3=________,R1、R2和R3两端的电压之比U1∶U2∶U3=________。
26、电势差
(1)定义:电场中两点之间____的差值,也叫作电压。UAB=____,UBA=____,UAB=-UBA。
(2)电势差是_____,有正负,电势差的正负表示电势的_____。UAB>0,表示A点电势比B点电势____。
(3)静电力做功与电势差的关系
WAB=_____或。
27、某同学要验证力的平行四边形定则,所用器材有:轻弹簧一只,钩码一个,橡皮条一根,刻度尺及细绳若干。实验步骤:
(1)用轻弹簧竖直悬挂钩码,静止时测得弹簧的伸长量为。
(2)如图所示,把橡皮条的一端固定在竖直板上的A点,用两根细绳连在橡皮条的另一端,一根细绳挂上钩码,另一根细绳与轻弹簧连接并用力拉弹簧使橡皮条伸长,让细绳和橡皮条的结点到达O点,用铅笔在白纸上记下O点的位置,并分别在细绳的正下方适当位置标出点B、C。
(3)测得轻弹簧的伸长量为。
(4)去掉钩码,只用轻弹簧仍将结点拉到O点的位置,并标出了力F作用线上的一点D,测得此时轻弹簧的伸长量为。
请完成下列问题:
①该实验___________(填“需要”或“不需要”)测出钩码的重力;
②在图中以O为力的作用点,每一个小方格边长代表,以
为标度作出各力的图示,并根据平行四边形定则作出步骤(2)中的两个力的合力
的图示;( )
③观察比较F和,得出的结论是:___________。
28、如图甲所示,一根底部为半圆的U形内部光滑圆管平放着并固定在水平桌面上,底部半圆的半径为。其一端管口A连接在一根斜轨道底部,另一端管口
正好位于桌子边缘处,已知桌面离地的高度
。一个质量为
的小球(球的直径略小于U形管的内径)从斜面上某高度处由静止开始下滑,并从管口A处进入管内。如果小球经过U形管底
时,U形管对小球的弹力大小为
,已知
取
,
,
,不计一切摩擦。求:
(1)小球在U形管底所受弹力方向与水平方向夹角的正弦值为多少?
(2)球离开管口做平抛运动的水平位移是多少?
(3)现在管口的正前方某处放置一块竖直挡板,如图乙所示。改变小球从斜面上下滑的高度,让小球两次打到挡板上、已知两次击中挡板时的速度方向和竖直方向间的夹角分别为
、
,两次击中点的高度差为
。求挡板距离桌子边缘的水平距离
是多少?
29、如图所示的电路中,电源电动势E=10 V,内阻r=0.5 Ω,电动机的电阻R0=1.0 Ω,电阻R1=1.5 Ω.电动机正常工作时,电压表的示数U1=3.0 V,求:
(1)电源释放的电功率;
(2)电动机消耗的电功率.将电能转化为机械能的功率;
(3)电源的输出功率.
30、如下图a所示,开口向上粗细均匀的足够长导热玻璃管,管内有一段长25cm的水银柱,封闭着长60cm的空气柱,大气压强恒定为P0=75cmHg,环境温度为300K.
①求当玻璃管缓慢转动60°时(如图b)封闭空气柱的长度?(小数点后保留一位小数)
②若玻璃管总长仅有L=115cm,从开口向上缓慢转动至开口向下(如图c)后,再改变环境温度,足够长时间后封闭空气柱长度仍然为60cm,求此时的环境温度.
31、一种水下重物打捞方法的工作原理如图所示。将一质量M=3×103kg、体积V0=0.5m3的重物捆绑在开口朝下的浮筒上。向浮筒内充入一定质量的气体(气体质量相对重物质量可忽略),开始时筒内液面到水面的距离h1=40m,筒内气体体积V1=1m3。在拉力作用下浮筒缓慢上升,当筒内液面到水面的距离为h2时,拉力减为零,此时气体体积为V2,整体所受重力与水的浮力平衡,随后浮筒和重物自动上浮。求V2和h2。已知大气压强p0=1×105Pa,水的密度ρ=1×103kg/m3,重力加速度的大小g=10m/s2。不计水温变化,筒内气体质量不变且可视为理想气体,浮筒质量和筒壁厚度可忽略。
32、避险车道是避免恶性交通事故的重要设施,由制动坡床和防撞设施等组成。如图所示,一辆货车以速度v0=25m/s进入长下坡的直车道,并立即刹车,刹车后t=6s时间内货车匀减速运动的位移s1=105m时,刹车片因过热致刹车失效。此后货车开始无动力加速,运动s2=800m(竖直高度下降120m)后,驾驶员将车驶入避险车道制动坡床。已知该货车刹车失效后在长下坡路段无动力运动时受到的阻力恒定为车重的10%,制动坡床与水平面的夹角为θ(sinθ=0.3),货车的质量M=104 kg,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)货车在下坡段正常刹车6s内的加速度a1和6s末的速度v1;
(2)货车刚进入避险车道时的速度v2;
(3)若防撞设施离制动坡床底部L=80m,货车在避险车道制动坡床受到的运动阻力是在下坡路段的3倍,请通过计算判断货车是否会撞上防撞设施。