1、实验者从某砖墙的高处使一个石子自由落下,并且拍摄石子在空中的照片。由于石子的运动,它在照片上留下了一条模糊的径迹AB。已知每块砖的厚度(包括砖缝)都大约为6cm,使用的相机曝光时间为。则可以估算出石子开始下落点到A点的高度大约为( )
A.3m
B.4m
C.5m
D.条件不足,无法估算
2、如图所示,两根通电直导线,平行放置于水平桌面上,一矩形线圈abcd从A位置运动到对称的B位置过程中,下列说法正确的是( )
A.在A位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下
B.在B位置穿过线圈的磁感线方向垂直水平面向下
C.从A到B穿过线圈的磁通量一直减小
D.从A到B穿过线圈的磁通量一直增大
3、2023 年 8月 25 日,中国新一代人造太阳“中国环流三号”首次实现100万安培(1兆安)等离子体电流下的高约束模式运行,再次刷新中国磁约束聚变装置运行纪录。某核聚变方程为下列说法正确的是( )
A.反应前后质量守恒
B.我国秦山核电站也是利用该原理发电的
C.该反应属于α衰变
D.该核聚变方程中的X 为α粒子
4、我校第74届秋季运动会于10月初举行,下列关于运动会赛事项目叙述正确的是( )
A.在铅球比赛中成绩是,这里的
指的是铅球的水平方向的位移大小
B.在跳远比赛中成绩是,这里的
指的是路程
C.百米赛跑比赛从10:10开始,这里的10:10指的是时间间隔
D.运动员起跑反应时间,这里的
指的是时刻
5、如图所示,是利用电流天平测量匀强磁场的磁感应强度的一种方法。它的右臂挂着等腰梯形线圈,且,匝数为
。线圈底边水平,一半的高度处于虚线框内的匀强磁场中,磁感应强度
的方向与线圈平面垂直。当线圈中通入顺时针电流
时,调节砝码使两臂达到平衡。然后使电流反向,大小不变。在左盘中增加质量为
的砝码时,两臂再次达到新的平衡,重力加速度为
,则( )
A.虚线框内磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度
B.虚线框内磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度
C.虚线框内磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度
D.虚线框内磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度
6、如右图所示,正方体ABCD-A1B1C1D1,上下底面的中心为O和O1,A、C1两点分别固定等量的正点电荷和负点电荷,下列说法正确的是( )
A.B点与B1点的电场强度大小相等、方向相同
B.B点与D点的电场强度大小相等、方向相同
C.平面BDDB1是一个等势面
D.将一正试探电荷由O点移动到O1点,其电势能减小
7、如图所示,四种情境中物体A均处于静止状态,它与外界的接触面(点)均光滑(其中D图中O点为球心)。下列选项中物体A所受弹力示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、甲、乙两颗人造卫星绕地球做圆周运动,半径之比为R1:R2=1:4,则它们的运动周期之比和运动速率之比分别为( )
A.T1:T2=8:1,v1:v2=2:1
B.T1:T2=1:8,v1:v2=1:2
C.T1:T2=1:8,v1:v2=2:1
D.T1:T2=8:1,v1:v2=1:2
9、如图所示,电路中电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R0的滑片向下滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表的示数减小,电流表的示数增大
C.电阻R2消耗的电功率增大
D.电源内阻消耗的功率减小
10、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场、磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0),沿纸面以大小为v的速度从OM上的某点向左上方射入磁场,速度方向与OM成30°角,已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场,不计重力。则粒子离开磁场时的出射点到两平面交线O的距离为( )
A.
B.
C.
D.
11、一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力为N1,在拱形路面上行驶中经过最高处时对路面的压力N2,已知这辆汽车的重力为G,则:
A.N1<G
B.N1>G
C.N2<G
D.N2=G
12、“爆竹声中一岁除,春风送暖入屠苏”出自宋代王安石《元日》,爆竹声响代表辞旧迎新之意。现有一爆竹从地面斜向上发射,上升h后到达最高点,此时速度大小为(方向水平向东,在最高点爆炸成质量不等的两块,质量比为1∶2,其中,质量大的速度大小为v、方向水平向东,重力加速度为g。则( )
A.爆竹上升到最高点的过程中,整体的动量守恒
B.爆炸完毕时,质量小的一块速度大小为
C.在爆炸的过程中,两分离块受到的水平冲量方向相反,大小相等
D.两分离块在落地的过程中重力的冲量大小相等,方向竖直向下
13、下列四幅图所涉及的光学现象和相应的描述中,说法正确的是( )
A.竖放的肥皂膜,呈现很多水平彩色条纹,属于光的衍射现象
B.光照射下的刀片,所成的阴影边缘模糊不清,属于光的衍射现象
C.工件的平整度检测,观察到的明暗相间的条纹,属于光的衍射现象
D.光通过狭缝,在屏上观察到比狭缝宽得多的明暗相间的条纹,属于光的干涉现象
14、如图所示的三张图片分别反映了飞机以三种不同速度在空中(不考虑空气的流动)水平飞行时产生声波的情况,图中一系列圆表示声波的传播情况,A点表示飞机的位置。已知声波在空气中的速度为340m/s。则( )
A.甲图中的飞机速度最大,乙图中的飞机速度大于340m/s
B.乙图中的飞机速度最大,丙图中的飞机速度小于340m/s
C.丙图中的飞机速度最大,乙图中的飞机速度等于340m/s
D.不能判断哪个图中的飞机速度最大,也不能比较各图中的飞机速度与声速的大小
15、下列四个实验情境,其中说法中正确的是( )
A.如图甲所示,ABC构成等边三角形,若两通电导线A、B在C处产生磁场的磁感应强度大小均为,则C处磁场的总磁感应强度大小是
B.如图乙所示,小磁针正上方的直导线与小磁针平行,当导线中通有如图乙所示电流时,小磁针的N极将会垂直纸面向内转动
C.如图丙所示,一矩形线框置于磁感应强度为B的匀强磁场中,线框平面与磁场方向平行,线框的面积为S,则此时通过线框的磁通量为BS
D.如图丁所示,竖直放置的长直导线通有恒定电流,有一矩形线框与导线在同一竖直面内,将线框绕PQ轴转动时线圈中会产生感应电流
16、如图,是直线电流、环形电流磁场的磁感线分布图,其中电流方向与磁感线方向关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、如图,均匀光滑球夹在倾斜墙和竖直长木板之间静止,长木板的下端为固定转动轴。将长木板从图示位置缓慢转动到垂直于倾斜墙位置的过程中,小球对墙的压力大小为,小球对长木板的压力大小为
。则( )
A.、
都逐渐减小
B.逐渐减小、
逐渐增大
C.逐渐减小,
先减小再增大
D.先增大再减小,
逐渐增大
18、如图所示,在的水平桌面上向右运动的物体,质量为4kg,在运动过程中,还受到一个方向向左的大小为
的拉力作用。则物体受到的摩擦力为( )
A.4N,水平向右
B.4N,水平向左
C.3N,水平向右
D.3N,水平向左
19、如图甲是一种常见的持球动作,用手臂挤压篮球,将篮球压在身侧。为了方便问题研究,将该场景模型化为如图乙,若增加手臂对篮球的压力,篮球依旧保持静止,则下列说法正确的是( )
A.篮球受到的合力增大
B.篮球对人的静摩擦力方向竖直向上
C.人对篮球的作用力的方向竖直向上
D.手臂对篮球的压力是由于篮球发生形变而产生的
20、下列说法正确的是( )
A.甲图是高速上的指示牌,上面的“”“
”等指的是位移
B.乙图是高速上的指示牌,上面的“120”、“100”等指的是瞬时速度的大小
C.丙图是汽车上的时速表,上面的“72”指的是平均速度的大小
D.丁图是新沂市区导航到窑湾古镇景区的信息,上面“43分钟”“53分钟”指的是时刻
21、带有______的空气使人舒适,并对健康______。在瀑布、喷泉、溪流、海滨等附近的空气中,就有大量的______。
22、判断下列说法的正误。
(1)小鸟飞走后树枝的往复运动不是机械振动。(____)
(2)弹簧振子同质点一样都是理想化模型。(____)
(3)弹簧振子的x-t图像的曲线就是它的运动轨迹。(____)
(4)弹簧振子的位移是从平衡位置指向振子所在位置的有向线段。(____)
(5)简谐运动的图像表示质点振动的轨迹是正弦曲线。(____)
(6)振动图像中弹簧振子的位移-5 cm小于1 cm。(____)
23、质量为1 kg的物体从高处自由下落,经过4秒钟,(g = 10 m/s2)则物体在4秒内重力对物体做功的平均功率为________W,在4秒末重力做功的瞬时功率为________W。
24、质量为1kg的物体做直线运动,其速度图像如图所示,则物体在前10s内所受外力的冲量大小为________,在后10s内所受外力的冲量大小为________。
25、自行车的“牙盘”和“飞轮”用链条相连,如图所示,当把后轮架空,匀速摇动脚踏板时,“牙盘”和“飞轮”边缘都可看作匀速圆周运动。如果已知某型号自行车的“牙盘”和“飞轮”的半径之比为,那么,“牙盘”和“飞轮”的周期之比为____,角速度之比为_________,线速度之比为______。
26、如图所示是额定电压为220V的理发用电吹风的典型电路,其中电热丝通电后可以发热,电动机通电后可以送风,当需要送热风时,开关应放在______(选填“A”“B”或“C”)位置。若电吹风在额定电压下工作且电动机的额定功率为120W,送热风时电路消耗的总功率为560W,则电热丝的阻值R为______Ω。
27、某物理兴趣小组利用传感器进行探究,实验装置原理如图所示。装置中水平光滑直槽能随竖直转轴一起转动,将滑块套在水平直槽上,用细线将滑块与固定的力传感器连接。当滑块随水平光滑直槽一起匀速转动时,细线的拉力提供滑块做圆周运动需要的向心力。拉力的大小可以通过力传感器测得,滑块转动的角速度可以通过角速度传感器测得。
(1)小组同学先让一个滑块做半径r为的圆周运动,得到图甲中①图线。然后保持滑块质量不变,再将运动的半径r分别调整为
、
、
、
,在同一坐标系中又分别得到图甲中②、③、④、⑤四条图线。
(2)对①图线的数据进行处理,获得了图像,如图乙所示,该图像是一条过原点的直线,则图像横坐标x代表的是________。
(3)对5条图线进行比较分析,得出
一定时,
的结论。请你简要说明得到结论的方法_______。
28、如图所示,在平面直角坐标系xOy内,以坐标原点O为圆心、半径的圆形区域里存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场(未画出),在第一象限内,
区域内存在着沿y轴正方向的匀强电场。P为磁场边界与x轴的交点,Q为x轴上的一点,
。一带负电粒子从Q点以初速度
沿着与x轴负方向成45°角方向射入电场,然后沿x轴负方向射出电场,经过一段时间进入磁场,经磁场偏转后平行于y轴负方向射出磁场。已知粒子的质量为m,电荷量为q,不计粒子的重力。求:
(1)匀强电场的电场强度大小及匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)粒子从Q点进入电场到射出磁场的整个过程所需要的时间。
29、如图所示,倾角为的斜面固定在水平地面上,可视为质点的小铁块放在斜面底端,对小铁块施加沿斜面向上的推力F0,可将其从斜面底端A缓慢的推到B点。若将小铁块置于水平地面上P点,对小铁块施加水平推力F0,运动到A点时撤去推力,小铁块恰好到达B点。已知小铁块质量为5kg,AB间距离为4m,小铁块与斜面、水平地面间的摩擦因数均为0.25,取g=10m/s2,sin=0.6,cos
=0.8,求:
(1)推力F0大小;
(2)小铁块从P到B的时间(结果保留三位有效数字)。
30、如图,一平行板电容器极板板长l = 10 cm、宽a = 10 cm,两极板间距为d = 4 cm.距极板右端l/2处有一竖直放置的荧光屏;在平行板电容器左侧有一长b = 10 cm的“狭缝”离子源,可沿着两板中心平面,均匀、连续不断地向电容器内射入比荷为2×1010 C/kg、速度为4×106 m/s的带电粒子.现在平行板电容器的两极板间加上如图乙所示的变化的电压,已知粒子在电容器中运动所用的时间远小于电压的变化周期,即粒子在电容器中的运动时间内可以近似认为电压不变.试
(1)当电压为U = 100 V时粒子飞入电容器中,则粒子刚飞出电容器时在竖直方向上偏移的距离(侧移量y)为多少?
(2)粒子打在屏上的区域面积S为多少?
31、如图所示的含容电路,电容,定值电阻
,电源电动势
内阻
,滑动变阻器最大阻值是4Ω,闭合开关S,调节滑动变阻器。
(1)滑动变阻器R3的功率最大时R3应调到多少?滑动变阻器的最大功率是多少?
(2)当滑动变阻器的滑片从a滑到b的过程中电容器的电荷量是增加还是减少?变化了多少?
32、AB为一竖直面内的光滑四分之一圆弧轨道,其半径r=5m,轨道末端B在圆心O的正下方。一质量m=2kg的滑块(可视为质点)从A点由静止释放后沿圆轨道运动到B点。已知物体由光滑轨道下滑的过程满足,式中m为物体质量,g为重力加速度,
为初末位置之间的高度差,
分别为物体的初速度和末速度。忽略空气阻力,
。
(1)请计算滑块到达圆轨道末端B时对轨道的压力;
(2)如下图,如果轨道末端接一倾斜角为的斜面BC,斜面BC下端接足够长水平地面CD,斜面BC高度为h=20m,请判断滑块从B点飞出后的第一落点在斜面上还是水平面上,并求出滑块在此过程中的运动时间;
(3)在(2)中,如果去掉斜面,在轨道末端接一水平传送带,如下图,已知传送带两轴之间的距离为L=20m,传送带顺时针匀速转动,为了使滑块从传送带右端飞出后平抛过程的水平位移最大,求传送带的匀速转动的速度大小范围和滑块平抛过程的最大水平位移(已知滑块与传送带之间的动摩擦因数为0.11,传送带转轴尺寸很小)