1、如图所示,当变阻箱R接入电路的电阻分别为和
时,R上消耗的电功率均为2.25W,则下列说法中不正确的是( )
A.电源电动势为V
B.电源内阻为
C.变阻箱R阻值越大,电源的效率越高
D.变阻箱R阻值越大,电源的输出功率越大
2、如图,一小型卡车行驶在平直公路上,车上装有三个完全相同、质量均为m的光滑圆柱形匀质物体,A、B水平固定,C自由摆放在A、B之上。当卡车以某一恒定的加速度刹车时,C对A的压力恰好为零,已知重力加速度大小为g,则C对B的压力大小为( )
A.
B.
C.
D.
3、A、B两物体运动的位移-时间图像如图所示,时刻同时同地同向运动,下列说法正确的是( )
A.时刻以后两物体之间的距离越来越大
B.时刻两物体的速度刚好相等
C.0到时间内,A物体的平均速度小于B物体的平均速度
D.A做曲线运动,B做直线运动
4、如图所示,返回舱接近地面时,相对地面竖直向下的速度为v,此时反推发动机点火,在极短时间内,竖直向下喷出相对地面速度为u、体积为V的气体,辅助返回舱平稳落地。已知喷出气体的密度为
,喷出气体所受重力忽略不计,则喷气过程返回舱受到的平均反冲力大小为( )
A.
B.
C.
D.
5、一质点做匀加速直线运动,依次通过三点。测得
两点之间的距离为
,
两点之间的距离为
,通过
段所用时间为
,通过
段所用时间为
。则该质点运动的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、在光滑水平面上做匀速直线运动的木块,受到一个与速度方向相同且方向不变、大小从某一数值逐渐变小的外力作用时,木块将做( )
A.匀减速运动
B.速度逐渐减小的变加速运动
C.匀加速运动
D.速度逐渐增大的变加速运动
7、两个分别带有电荷量-Q和+7Q的相同金属小球A、B(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间的库仑力大小为F。用一带绝缘柄的不带电的并且与A、B完全相同的金属球C与A、B反复足够多次接触,最后移去C,则两球间库仑力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
8、物体以某一初速度沿倾角的粗糙斜面下滑,物体与斜面间的动摩擦因数
,则物体的加速度( )
A.大小为,方向沿斜面向上
B.大小为,方向沿斜面向上
C.大小为,方向沿斜面向下
D.大小为,方向沿斜面向下
9、质量均为m的三个带电小球A、B、C用三根长度均为l的绝缘丝线相互连接,放置在光滑绝缘的水平面上,A球的电荷量为+q.在C球上施加一个水平向右的恒力F之后,三个小球一起向右运动,三根丝线刚好都伸直且没有弹力,F的作用线反向延长线与A、B间的丝线相交于丝线的中点,如图所示.已知静电力常量为k,下列说法正确的是( )
A.B球的电荷量可能为+2q
B.C球的电荷量为
C.三个小球一起运动的加速度为
D.恒力F的大小为
10、如图所示,自行车后轮、大齿轮、小齿轮的半径都不相同,关于它们边缘上的三个点A、B、C的描述,下列说法正确的是( )
A.A点和B点的线速度大小相等
B.A点的角速度大于B点的角速度
C.B点和C点运转的周期相等
D.B点和C点的线速度大小相等
11、中国田径运动员刘翔以12.99s的成绩获得110米跨栏冠军,那么刘翔在全程内的平均速度为( )
A.9.56m/s
B.10.32m/s
C.8.47m/s
D.8.84m/s
12、如图所示为两个大小不变、夹角变化的力的合力的大小F与
角之间的关系图像(
),下列说法中正确的是( )
A.合力大小的变化范围是
B.合力大小的变化范围是
C.这两个分力的大小分别为2N和6N
D.这两个分力的大小分别为2N和8N
13、一物体在做直线运动,下列说法正确的是( )
A.物体的加速度增大,其速度一定增大
B.物体的加速度减小,其速度一定减小
C.物体的加速度增大,其相同时间内速度变化量一定增大
D.物体的速度增大,其相同时间内速度的变化量一定增大
14、在太空中物体处于完全失重的状态,因此往往采用动力学方法测量物体质量,其原理如图所示。若已知物体的质量为
,物体AB整体在仅受推力
的作用下由静止开始做匀加速直线运动,
内运动了
,已知推力
的大小为
,则下列说法正确的是( )
A.物体A的加速度大小为
B.物体B的质量为
C.物体B对物体A的作用力大小为
D.若仅增大物体B的质量,则物体B对物体A的作用力增大
15、如图所示,真空中平行板电容器间有匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下(与纸面平行),磁场方向垂直纸面向里,右侧圆形区域内(含右半圆边界)有垂直纸面向外的匀强磁场。极板间距离为,板长为
,忽略电容器边缘效应,圆形区域左侧与极板右端连线相切,上侧与上极板的延长线相切于
点,下侧与下极板的延长线相切于
点。一束宽度为
、比荷一定但速率不同的带正电粒子平行于极板方向射入电容器中,
足够长,只有沿直线运动的粒子才能离开平行板电容器。若平行板间电场强度大小为
、磁感应强度大小为
,圆形区域中磁感应强度大小为
,不计粒子重力,下列说法正确的是( )
A.进入圆形磁场区域的粒子在电容器内运动的时同为
B.通过电容器的粒子都将从点离开圆形磁场区域
C.若粒子的比荷为,距上、下极板
处射出极板的粒子在圆形磁场区域运动的时间之比为2:1
D.若粒子的比荷为,紧贴上极板的带电粒子从进入电容器到离开右侧圆形磁场区域,运动的总时间为
16、如图甲所示,火箭发射时速度能在内由零增加到
;如图乙所示,防抱死制动系统
能使汽车从
的速度在
内停下来,关于这两个过程,下列说法中正确的是( )
A.火箭的速度变化量比汽车的速度变化量小
B.火箭的加速度比汽车的加速度大
C.火箭发射过程的加速度方向与其速度方向相反
D.汽车刹车过程的加速度方向与其速度方向相反
17、如图所示,厚度非常薄的铅板的上方、下方分别分布有垂直于纸面向外、磁感应强度分别为
、
的有界匀强磁场,一比荷为k、电荷量为q的粒子(不计重力)从a点射入第一个磁场,经过铅板的b点射入第二个磁场,从c点射出第二个磁场,紧接着进入虚线
(与
平行)下方的与
垂直的匀强电场,粒子到达d点时速度正好与
平行。己知两个圆弧轨迹的圆心均在铅板的O点,
、
,粒子与铅板的作用时间忽略不计,下列说法正确的是( )
A.该粒子带正电
B.粒子从a到c的运动时间为
C.粒子与铅板碰撞产生的热量为
D.c点与d点的电势差为
18、车厢顶部用细线竖直悬挂一小球,如图所示,小球下方与一光滑斜面接触.斜面倾角。关于小球的受力,下列说法正确的是( )
A.若小车做匀速直线运动,斜面对小球有弹力作用
B.若小车向右做匀加速直线运动,斜面对小球没有弹力作用
C.无论小车运动的加速度为多少,细线对小球都有拉力作用
D.若小车向右做加速度的匀加速直线运动,细线对小球无拉力作用
19、当今社会卫星为人们提供了太多的便利,如手机导航等。若两颗卫星均围绕地球运动,如图所示。卫星甲的轨道为椭圆,其近地点恰好位于地面处,远地点距地面的距离为,卫星乙的轨道为圆形,乙卫星距地面的距离为
,其中
为地球半径,已知两轨道在同一平面内,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两卫星的轨道平面可能不过地心
B.甲卫星近地点的速率小于乙卫星运动的速率
C.甲、乙两卫星运动的周期之比为
D.甲卫星的最大加速度与乙卫星的加速度大小之比为
20、支持无线充电的电子设备内部都有一个线圈,而支持反向无线充电的手机内部线圈还接有一个交流/直流变换器,如图所示,当手机为其他无线充电设备充电时,手机内部的升压板先将额定电压为4.2V的锂电池升压至5V,再通过转换器逆变,当接收线圈与授电线圈正对放置时即可实现用手机反向无线充电。下列说法正确的是( )
A.无线充电技术主要利用了互感
B.反向充电时授电线圈和接收线圈之间没有作用力
C.无需交流/直流变换器也可以实现反向充电
D.反向充电时,交流/直流变换器将交流电转换为直流电
21、利用如图所示装置,可以在光屏上观察到明暗相间的条纹,这是光的_____现象,若保持单缝到光屏的距离不变,调节狭缝的缝宽,则屏上明暗相间的条纹间距将随单缝宽度的减小而_____(选填“增大”、“减小”或“不变”).
22、观察火箭的发射,火箭单位时间内喷出质量为ρ的燃料,喷出燃料相对于火箭的速度为,
、
不变。随着火箭上升的速度不断变大,火箭所受推力的大小变化情况是_____,理由是_____________________。
23、2020年12月3日,嫦娥五号上升器成功从月球表面发射,这是我国首次实现地外天体起飞。已知地球半径为月球半径的k倍,地球表面的重力加速度是月球表面重力加速度的n倍,忽略天体自转的影响,则地球第一宇宙速度与月球第一宇宙速度的比值为_______
24、将同一点电荷分别放到如下图所示的电场中的A、B、C三点,在________点受到的电场力最大,在________点受到的电场力最小.
25、质量为2kg的物体从静止开始自由下落,不计空气阻力,在3s末重力对物体做功的瞬时功率是_________W(取g=10m/s2)。
26、卫星绕某一行星表面附近做匀速圆周运动,其线速度大小为v。假设宇航员在该行星表面上用弹簧测力计测量一质量为m的物体重力,物体静止时,弹簧测力计的示数为F.则该行星表面的重力加速度为_____,行星的半径约为_____。
27、某实验小组分别做“探究加速度和力、质量的关系”实验。实验小组用如图甲所示装置做实验,图中带滑轮的长木板固定于水平桌面上,拉力传感器与固定在小车一端的定滑轮之间的轻绳始终与长木板平行,传感器可直接显示绳上拉力的大小。
(1)某同学进行了以下实验操作步骤,其中正确的步骤是______。
A.将纸带固定在小车尾部,并穿过打点计时器的限位孔
B.把一条轻绳拴在小车上,轻绳跨过定滑轮,下面吊着适当重的砂桶
C.拉住纸带,将小车移到靠近打点计时器的一端后,放开纸带,再接通电源
(2)该同学根据自己的实验操作,得到如图乙所示的小车加速度a拉力传感器示数F的图线,横、纵轴截距分别为F0与-a0,依据a-F图像可求得小车质量M=______。
(3)在规范的操作下,打出一条如图丙所示的纸带,每两个计数点之间还有四个计时点没有画出来,纸带上的数字为相邻两个计数点间的距离,打点计时器的工作频率为50Hz。打点计时器打计数点D时小车的瞬时速度vD=______m/s;小车做匀加速直线运动的加速度a=______m/s2。(结果均保留三位有效数字)
28、如图所示,质量M=1kg的木板静止在粗糙的水平地面上,木板与地面间的动摩擦因数,在木板的左端放置一个质量m=1kg、大小可以忽略的铁块,铁块与木板间的动摩擦因数
,取g=10m/s2,试求:
(1)若给铁块一个水平向右的初速度,大小为6m/s,为使铁块与木板不分离,则木板长度至少为多少?
(2)若木板长L=1m,在铁块上加一个水平向右的恒力F=8N,经过多长时间铁块运动到木板的右端?
(3)若在铁块上施加一个大小从零开始连续增加的水平向右的力F,通过分析和计算后,请在图中画出铁块受到木板的摩擦力f2随拉力F大小变化的图象。(设木板足够长)。
29、如图所示,一根不可伸长的轻质细线,一端固定于O点,另一端栓有一质量为m的小球,可在竖直平面内绕O点摆动,现拉紧细线使小球位于与O点在同一竖直面内的A位置,细线与水平方向成30∘,从静止释放该小球,求当小球运动至悬点正下方C位置时,细线承受的拉力。已知重力加速度为g。
30、如图甲所示,长为的传送带以速度
顺时针匀速转动,其左端A点与一个足够长的光滑斜面1平滑连接:右端B与一个倾角为30°的斜面2连接,B点到地面的高度为
。小滑块从光滑斜面1某处静止释放,到达A点时的速率平方v2与在斜面1上的运动位移s的关系如图乙所示。已知小滑块质量为
,与传送带之间的动摩擦因数为
,重力加速度g取10m/s2,求
(1)斜面1倾角的大小;
(2)若物块从B点水平飞出后恰好到达斜面2底端C点,则滑块从B点飞出的速度多大?
(3)滑块从斜面1上距离A点不同位置静止释放时,滑块在空中做平抛运动的时间t与在斜面1上的运动位移s的关系。
31、如图所示,光滑直角斜面体固定在水平地面上,斜面倾角为,轻质细绳一端拉着位于斜面上的物体
,另一端与跨过固定在斜面上的光滑定滑轮悬挂着的物体
。已知物体
、
的质量均为
,物体
离地面的高度为
,忽略空气阻力,将物体
和
由静止释放后,经多长时间物体
落到地面?(重力加速度
取
,
,
)
32、如图,直线MN上方有垂直纸面向里的足够大的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,一质量为m,电荷量为q(q<0)的带电粒子以速度v从O点射入该磁场区域,进入磁场时速度方向与MN边的夹角θ=60°,粒子在磁场中运动一段时间后从边界MN上的P点射出,粒子重力不计.求:
(1)带电粒子在磁场中运动的半径;
(2)入射点O与出射点P间的距离L;
(3)粒子在磁场中运动的时间t.