1、如图所示,通电螺线管置于闭合金属环a的轴线上且金属环a位于通电螺线管中间位置,金属环b在螺线管右侧附近,b的环面与a的环面平行,当螺线管中电流减小时,下列说法正确的是( )
A.a环有扩大的趋势
B.a环中无感应电流,不受安培力
C.b环靠近螺线管
D.b环有缩小的趋势
2、一种高速飞行列车利用磁悬浮技术及近真空管道线路大幅减小阻力,并具有强大的加速能力及高速巡航能力,其最大运行速度可能达40000km/h。从甲地到乙地的路程为693km,只要11.4min就可到达,真是“嗖”的一声,人就到了。根据以上信息判断,下列说法正确的是( )
A.“11.4min”是时刻
B.从甲地到乙地的路程为693km,这个“路程”是个矢量
C.可以求得从甲地到乙地的平均速率约为3650km/h
D.若研究飞行列车经过某一路标所用的时间,可将列车看作质点
3、运动员在百米赛跑中,测得在50m处的瞬时速度为6m/s,10末到达终点时的时速度为7m/s,则全程内的平均速度的大小为( )
A.6m/s
B.6.5m/s
C.6.25m/s
D.10m/s
4、人体神经受到刺激时,就会从神经细胞膜一侧快速移动到另一侧,导致细胞膜两侧电势差发生变化。若将神经细胞膜视为电容为
的电容器,若某人某次受到刺激时该细胞膜两侧电势差从20mV变为40mV,则该过程中通过该细胞膜的电荷量为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图,A、B、C、D是正方形的四个顶点,A点和C点放有电荷量都为q的正点电荷,在B点放一未知电荷后,恰好D点的电场强度等于0。则( )
A.未知电荷带正电
B.A、C两点处的电荷在D点产生的电场强度相同
C.若拿走A点的点电荷,D点的电场强度方向由D指向A
D.若拿走B点的点电荷,D点的电场强度方向由D指向B
6、关于伽利略设计的如图所示的斜面实验,下列说法正确的是( )
A.通过实验研究,伽利略总结得出了惯性定律
B.伽利略认为物体一旦具有某一速度,如果它不受力,它将以这一速度永远运动下去
C.图中完全没有摩擦阻力的斜面是实际存在的,实验可实际完成
D.图中的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动需要力来维持
7、小车做匀速直线运动,一个小球用轻绳挂在小车天花板上.某时刻之后突然发现轻绳与竖直方向成一角度α,球与车厢保持相对静止,如图所示.那么这时一定正确的是( )
A.小车速度的方向水平向右
B.小车加速度的大小是gtanα
C.小车加速度的大小是gsinα
D.小车可能做匀速直线运动
8、如图所示,重力为G的小球用轻绳悬于O点,用力F拉住小球,使轻绳保持偏离竖直方向60°角且不变,当F与竖直方向的夹角为θ时F最小,则θ、F的值分别为( )
A.90°,
B.30°,
C.0°,G
D.60°,G
9、重庆轻轨李子坝站列车穿楼而过的情景如图所示。某次列车以的初速度进站,立即以大小为
的加速度刹车制动做匀减速直线运动,停止后在站内停留1min再次启动出发。则下列说法正确的是( )
A.进站后第7s末时列车的速度大小为2m/s
B.进站后7s内列车的位移大小为36m
C.进站后的第1s末与第2s末的速度大小之比为2∶1
D.进站后的第1s内与第2s内的位移大小之比为11∶10
10、某同学站在力传感器上连续做“下蹲—站起—下蹲—站起…”的动作。截取力传感器某一时段内的采集数据如图,D点和B点对应的F值之比约,下列说法中正确的是( )。
A.A点对应人处于失重状态
B.B点对应人正在下蹲过程
C.C点对应人正在站着不动
D.D点和B点对应的人加速度之比约
11、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
12、如图甲所示为振荡电路,电路中的电流i随时间t的变化规律为图乙所示的正弦曲线,下列说法正确的是( )
A.在时间内,磁场逐渐减小
B.在时间内,电容器C正在充电
C.和
时刻,电容器极板带电情况完全相同
D.电路中电场能随时间变化的周期等于
13、一弹簧振子振幅为A,振子振动中从平衡位置至最大位移A处的最短时间为,若振子从最大位移A处经过时间
时的加速度大小和速度大小分别为
和
;振子位移为
时的加速度大小和速度大小分别为
和
,则
和
的关系为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,匀强磁场的磁感应强度为B,矩形线圈abcd的面积为S,共N匝,线圈的一边ab与磁感线垂直,线圈平面与磁场方向成30°角。则下列说法正确的是( )
A.图示时刻穿过线圈的磁通量为
B.图示时刻穿过线圈的磁通量
C.线圈从图示位置绕ab边转过60°的过程中,穿过线圈的磁通量变化量的大小一定是
D.线圈从图示位置绕ab边转过60°的过程中,穿过线圈的磁通量变化量的大小可能是BS
15、关于参考系的选择,以下说法中正确的是( )
A.参考系必须选择静止不动的物体
B.任何物体(除本身及变形物体)都可以被选作参考系
C.参考系就是不动的物体
D.参考系必须是和地面连在一起的物体
16、如图所示,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移时间x-t图线,由图可知( )
A.在时刻t1,a车从后面追上b车
B.在时刻t2,a、b两车运动方向相同
C.在t1到t2这段时间内,b车的速率先减少后增加
D.在t1到t2这段时间内,b车的速率一直比a车的大
17、如图所示,绝缘木板静置于光滑水平地面上,带正电的小物块静止在绝缘木板的左端,整个装置处在垂直纸面向外的水平匀强磁场中。现对长木板施加水平向左的恒力,已知整个运动过程中小物块始终未从绝缘木板上掉落,小物块与绝缘木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列关于绝缘木板的加速度a与小物块的速度v的关系图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,P、M、N为三个透明平板,M与P的夹角略小于N与P的夹角
,一束平行光垂直P的上表面入射,下列干涉条纹的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、关于质点,下列说法正确的是( )
A.参考系必须是固定不动的物体
B.帆船比赛中确定帆船在大海中的位置时,帆船不可看做质点
C.太阳比地球大,但有时也可以看做质点
D.原子很小,一定能看做质点
20、如图所示,质量为m、电荷量为+q的圆环可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度—时间图像不可能是下列选项中的( )
A.
B.
C.
D.
21、物体在地面附近受到__________吸引而产生的力叫做重力.重力的方向__________,大小与质量成正比,即__________.
22、如图所示,一个原来不带电的中空金属球壳,上开一个小孔,若将一个带负电的小球放入且不与球壳接触,则球壳外表面带_______电,内表面带_______电;若用手接触一下球壳后移走带电小球,则球壳的外表面带_______电荷;若带电小球与球壳的内壁接触,球壳的外表面带_____电荷,内表面_______电荷.
23、定义:相互接触的两个物体之间只有______,而没有______时,这时的摩擦力叫作静摩擦力.
24、一定质量的某种理想气体内能由______决定,气体被压缩时,内能______(可能不变、一定不变、一定变化)
25、如图所示,重200N的木箱,在大小为100N、方向与水平面成60°角的拉力F的作用下,沿水平面匀速前进了500m。在此过程中,木箱的重力所做的功为_______ J,拉力F对木箱所做的功为_______ J,木箱克服摩擦力所做的功为_______ J。(已知cos60°=0.5)
26、图甲为一列简谐横波在某时刻的波形图,M是平衡位置为x=0.5m处的质点,N是平衡位置为x=2m处的质点,图乙为质点N由该时刻计时的振动图像,该波的传播速度是___________m/s,传播方向沿x轴___________(填“正方向”或“负方向”)
27、在“探究小车速度随时间变化规律”的实验中:
(1)小车拖着穿过打点计时器的纸带做匀变速运动,下图是经打点计时器打出纸带的一段,打点顺序是A、B、C、D、E,已知交流电周期为0.02s,纸带上每相邻两个计数点间还有一个打点,则小车运动的加速度大小是______m/s2,D点的速度是______m/s。(结果均保留3位有效数字)
(2)如果当时电网中交变电流的周期小于0.02s,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比______(选填“偏大”、“偏小”或“不变”)。
28、有一项体育运动是青少年学生喜爱的滑板车运动。在某次比赛过程中,小强同学乘滑板车比赛的过程简化如下:在平直的赛道上,自O点由静止开始做匀加速直线运动,途中6s时间内依次经过P、Q两根标志杆,已知P、Q相距75m,滑板车经过Q时的速率为15m/s,求将滑板车和同学视为质点):
(1)滑板车经过时的速率。
(2)滑板车的加速度为多大?
(3)O、P间的距离为多少?
29、一个静止的铀核(原子质量为232.0372u)放出一个
粒子(原子质量为4.0026u)后衰变成钍核
(原子质量为228.0287u)。(已知原子质量单位
,1u相当于931.5
的能量)
(1)写出铀核的衰变反应方程;
(2)求出该衰变反应中释放出的核能;
(3)若释放的核能全部转化为新核和粒子的动能,则
粒子的动能为多少?
30、一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示,质点振动的振幅为8cm。P、Q两点的坐标分别为(2,0)和(10,0)。已知t=0.8s时,P点第二次出现波峰。求:
(1)这列波的周期;
(2)从t=0时刻起,经过多长时间Q点第一次出现波峰;
(3)当Q点第一次出现波谷时,P点运动的时间。
31、如图所示,左端固定有挡板的长木板(总质量为)锁定在光滑的水平面上,劲度系数为
的轻弹簧一端固定在挡板上,另一端与质量为
的小物块B相接触(不连接),弹簧处于原长状态,质量为
的小物块A静止在长木板的右端。现有一颗质量为
的子弹,以大小为
的水平向左的速度射入小物块A中(没有飞出),子弹射入A的时间极短,子弹射入后,小物块A沿长木板表面向左运动并与B发生弹性碰撞(碰撞时间极短)。已知开始时小物块A、B之间的距离为
,两物块与长木板之间的动摩擦因数均为
,弹簧的弹性势能表达式为
(
为弹簧的形变量),小物块A、B均可视为质点,重力加速度
取
。
(1)求小物块A、B碰撞前瞬间A的速度大小;
(2)求小物块A与B碰撞后,小物块B向左运动的过程中,弹簧弹性势能的最大值;
(3)如果A、B两物块在发生第二次碰撞时迅速结合为一体,同时长木板的锁定被解除,请通过计算判断A、B结合体能否从长木板上滑落?若最终滑落,求滑落时长木板和A、B结合体的速度;若不能滑落,求最终A、B结合体到长木板右端的距离。
32、世界新冠肺炎疫情严重,有些外卖小哥用无人机运输外卖物品。小哥将物品送到顾客阳台正下方的平地上,然后操作无人机带动物品由静止开始竖直向上做匀加速直线运动。一段时间后,外卖物品又匀速上升20s,最后再匀减速2s恰好到达顾客家的阳台且速度为零。遥控器上显示无人机上升过程中的最大速度为1.5m/s,最大高度为33m。已知外卖物品质量为2kg,受到的空气阻力恒为重力的5%,重力加速g=10m/s2。求:
(1)无人机在开始匀加速阶段上升的时间和高度;
(2)在上升全过程,无人机对外卖物品冲量的大小。