1、A、B两个电源的路端电压U与干路电流I的关系分别如图中a、b直线所示,将一定值电阻R分别单独串接在A、B两个电源上,定值电阻R的U—I图像如图线c所示,已知三条直线相交在同一点,由此可知( )
A.A、B两个电源电动势之比为3:2,内阻之比为1:3
B.定值电阻R的阻值为2Ω
C.两种情况下,定值电阻消耗的功率均为3W
D.定值电阻R与电源B直接串接在一起,电源的效率为80%
2、关于闭合电路,下列说法中正确的是( )
A.当外电路断开时,路端电压等于零
B.闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟外电路的电阻成反比
C.当外电路短路时,电路中的电流趋近于无穷大
D.当外电阻增大时,路端电压增大
3、关于电磁场和电磁波,下列说法正确的是( )
A.和声波的传播类似,电磁波的传播也需要介质
B.均匀变化的电场产生恒定的磁场
C.恒定的磁场产生恒定的电场
D.恒定的电场产生变化的磁场
4、如图所示,在飞镖比赛中,某运动员先后两次将飞镖(可视为质点)从同一位置正对竖直固定靶上的O点水平抛出,第一次抛出的飞镖击中O点正下方的P点,第二次抛出的飞镖击中O点正下方的Q点。已知飞镖击中P点和Q点时速度大小相等,且,
,不计空气阻力,则抛出点到O点的水平距离为( )
A.
B.
C.
D.
5、甲、乙两位同学利用直尺估测人的反应时间,如图所示,甲同学捏住直尺上端,使直尺保持竖直状态;乙同学手不碰直尺,手指对齐直尺的零刻度线做捏尺准备。当乙看见甲放开直尺时,立即用手指捏住直尺,捏住的刻度为20,g取10
,则可估算出乙这次的反应时间约是( )
A.2s
B.0.2s
C.4s
D.0.4s
6、如图所示为冰壶比赛场地简图,P、Q、O为场地中心线上的三个点,O为营垒圆心,Q为营垒圆形边界与中线交点.运动员练习投掷冰壶,经过助滑阶段,将冰壶投出,冰壶中心运动到P点时的速度为。冰壶沿着
直线运动,但是队友发现冰壶中心到不了O点,于是从
中点开始擦冰,一直擦到冰壶停下为止,冰壶中心恰好停在了O点。已知
,擦冰前冰壶与冰面间的动摩擦因数为0.02,重力加速度
。则擦冰后冰壶与冰面间的动摩擦因数约为( )
A.0.014
B.0.015
C.0.016
D.0.017
7、质量为m的物体在拉力F的作用下从静止出发以2g的加速度匀加速上升h,则( )
A.物体的机械能增加2mgh
B.物体的重力势能增加2mgh
C.物体的动能增加Fh
D.F做功等于物体增加的动能加上物体增加的势能
8、如图所示,圆环中通逆时针方向电流,位于圆环圆心处的小磁针静止时N极指向为( )
A.水平向右
B.竖直向下
C.垂直纸面向里
D.垂直纸面向外
9、2023年8月,受台风“杜苏芮”影响,我国京津冀等地发生了极端强降雨,导致部分地区被淹,中部战区组织官兵紧急救援。如图所示,在一次救援中,某河道水流速度大小恒为v,A处的下游C处有个半径为r的漩涡,其与河岸相切于B点,AB两点距离为。若解放军战士驾驶冲锋舟把被困群众从河岸的A处沿直线避开漩涡送到对岸,冲锋舟在静水中的速度最小值为( )
A.
B.
C.
D.
10、如图甲、乙所示,分别表示物体运动的位移x、速度v随时间t的变化图像。下列说法正确的是( )
A.甲图中物体在0~t1时间内沿x轴正向做匀加速直线运动
B.甲图中物体在t1~t2时间内沿x轴正向做匀速直线运动
C.乙图中物体在0~t1时间内速度的变化率保持恒定
D.乙图中物体在t1~t2时间内处于静止状态
11、某同学用手拉车在水平路面上搬运两包书,简化图如图所示,小车在拉力F作用下向左做匀加速直线运动,两包书M和N质量相同,M、N之间始终未发生相对滑动,且相对拉车静止,以下说法正确的是( )
A.N所受的合力比M所受的合力大
B.M受到的摩擦力大小与小车的速度大小成正比
C.M受到的摩擦力的方向水平向右
D.N与拉车之间的摩擦力是M与N之间摩擦力的2倍
12、将小球从低处竖直向上抛出,所受空气阻力大小与速度成正比。下列描述小球上升过程中加速度a随时间t变化关系的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
13、关于电场、电场线和等势面,下列说法正确的是( )
A.电场和电场线都是客观存在的
B.没有画电场线的地方不存在电场
C.电场线的方向从低电势等势面指向高电势等势面
D.电场线越密,电场强度越大
14、音乐喷泉是一种为了娱乐而创造出来的可以活动的喷泉,随着音乐变换,竖直向上喷出的水柱可以高达几十米,为城市的人们在夜间增添一份美轮美奂的视觉和听觉的盛宴。现有一音乐喷泉,竖直向上喷出的水从喷出到上升的最大高度用时为t。若水通过第一个位移为h1,通过最后一个
位移为h2,不计空气阻力,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
15、以下说法正确的是( )
A.用此装置“研究匀变速直线运动”时,必须设法消除小车和木板间的摩擦阻力的影响
B.用此装置“探究加速度与力
和质量
的关系”每次改变砝码及砝码盘总质量之后,需要重新平衡摩擦力
C.用此装置“探究功与速度变化的关系”实验时,不需要平衡小车运动中所受摩擦力的影响
D.在用此装置“探究加速度与力
和质量
的关系”时,应使小盘和盘内砝码的总质量远小于小车的质量
16、甲、乙两车在平直公路上同向行驶,其v-t图像如图所示。已知两车在t=3s时并排行驶,则下列说法正确的是( )
A.在t=1s时,甲车在乙车后
B.在t=0时,甲车在乙车前6.5m
C.两车另一次并排行驶的时刻是t=2s
D.甲、乙两车两次并排行驶的位置之间沿公路方向的距离为40m
17、我国发射的“嫦娥四号”登月探测器,首次造访月球背面,成功实现对地对月中继通信。如图所示,“嫦娥四号”从距月面高度为100km的环月圆轨道I上的P点实施变轨,进入近月点为15km的椭圆轨道II,由近月点Q落月。关于“嫦娥四号”下列说法不正确的是( )
A.沿轨道II运行的周期大于沿轨道I运行的周期
B.沿轨道II运行时,在P点的加速度小于在Q点的加速度
C.沿轨道I运动至P时,需制动减速才能进入轨道II
D.在轨道II上由P点运行到Q点的过程中,万有引力对其做正功,它的动能增加,重力势能减小,机械能不变
18、在2008北京奥运会上,一俄罗斯著名撑杆跳运动员以5.05m的成绩第24次打破世界纪录.图为她在比赛中的几个画面。下列说法中正确的是( )
A.运动员过最高点时的速度为零
B.撑杆恢复形变时,弹性势能完全转化为动能
C.运动员要成功跃过横杆,其重心必须高于横杆
D.运动员在上升过程中对杆先做正功后做负功
19、参观古镇时,恰逢下雨,小吴同学饶有兴致地观察屋檐滴水的情景,他观察到滴水中水滴下落时间间隔均匀,测得1分钟内下落水滴180个,由参观资料知屋檐高为3.2m。不计空气阻力,重力加速度g取,他有以下推断,其中正确的是( )
A.空中相邻的两个水滴的间距保持不变
B.空中相邻的两个水滴的之间的最大间距是
C.空中有3个水滴时相邻间距之比始终为1:3
D.空中有3个水滴和2个水滴的时间之比是2:3
20、如图所示,一足够大的正方形区域abcd内存在垂直纸面向里的匀强磁场,其顶点a在直线MN上,且ab与MN的夹角为45°.一边长为L的正方形导线框从图示位置沿直线MN以速度v匀速穿过磁场区域。规定逆时针方向为感应电流的正方向,下列表示整个过程导线框中感应电流i随时间t(以为单位)变化的图像中,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、用细绳悬挂一重物,则细绳对重物的拉力与重物受到的重力是一对____________。
22、为了定量地描述物体位置及其变化,需要在参考系上建立一个坐标系,常用的是__________,质点在坐标系中的坐标就表示它所在的__________.
23、质量为M千克的汽车在平直公路上以速度v米/秒匀速行驶,汽车所受阻力是车重的K倍,这时汽车发动机的输出功率为________;若汽车的额定功率为P瓦,则汽车行驶的最大速度为________。
24、一质点以初速度为30m/s,加速度5m/s2做匀减速运动,则经____s速度为零,第10s末速度为______m/s,位移为_______m;
25、德布罗意波是物质波,它既不是机械波又不是电磁波,而是一种___________波。
26、如图所示,长L的细绳一端固定在O点,一端拴住一个小球,在O点的正下方与O点相距L/2的地方有一枚与竖直平面垂直的钉子;把球拉起使细绳在水平方向伸直,由静止开始释放,到最低点时速度大小为v,当细线碰到钉子的前后瞬间细绳对小球拉力的大小分别为_________和___________。
27、利用计算机和力传感器可以比较精确地测量作用在挂钩上的力,并能得到挂钩所受的拉力随时间变化的关系图象,实验过程中挂钩位置可认为不变。某同学利用力传感器和单摆小球来验证机械能守恒定律,实验步骤如下:
①如图甲所示,固定力传感器M;
②取一根不可伸长的细线,一端连接一小铁球,另一端穿过固定的光滑小圆环O,并固定在传感器M的挂钩上(小圆环刚好够一根细线通过);
③让小铁球自由悬挂并处于静止状态,从计算机中得到拉力随时间变化的关系图象如图乙所示;
④让小铁球以较小的角度在竖直平面内的A、B之间摆动,从计算机中得到拉力随时间变化的关系图象如图丙所示。
请回答以下问题:
(1)小铁球的重力为___________。
(2)为了验证小铁球在最高点A和最低点处的机械能是否相等,则___________。
A.一定得测出小铁球的质量m和当地重力加速度g
B.一定得测出细线离开竖直方向的最大偏角
C.只要知道图乙和图丙中的、
、
的大小
(3)若实验测得了(2)中所需测量的物理量,则为了验证小铁球在最高点A和最低点处的机械能是否相等,只需验证等式___________是否成立即可。(用题中所给物理量的符号来表示)
28、质量为24kg的探空气球以5m/s的速度匀速竖直上升, 当气球升到450m高处,气球上所带的仪器舱开始脱离气球,仪器舱质量为4kg,不计空气阻力(取10m/s2),试求:
(1)仪器舱经多长时间(从放送气球开始计时)落回地球表面;
(2)当仪器舱落地时,气球离地多高?
29、如图甲所示,一足够长、与水平面夹角θ的倾斜轨道与竖直面内的光滑圆轨道相接,圆轨道的半径为R,其最低点为A,最高点为B.可视为质点的物块从斜轨上某处由静止释放,不计小球通过A点时的能量损失,重力加速度取g=10m/s2.
(1)若物块与斜轨间无摩擦,物块恰好能达到圆轨道最高点B点,则释放位置的高度h为多少?
(2)若物块与斜轨间有摩擦,到达B点时,物块与轨道间压力的大小F与高度h的关系图象如图乙所示,求物块与斜轨间的动摩擦因数μ;
(3)若条件同(2),试求物块的质量m.
30、如图所示,两个带正电的点电荷放在A、B两处,B处点电荷的电量为,P与A、B两点的连线与AB间的夹角分别为
、
。一电子仅在电场力的作用下过P点做匀速圆周运动,轨迹平面AB与垂直。已知电子质量为m,电量为
,轨道半径为r。则:
(1)A处电荷的电量为多少?
(2)电子运动的线速度大小为多少?
31、游船从某码头沿直线行驶到湖对岸,小明对过程进行观测,记录数据如下表:
(1)求游船匀加速运动过程中加速度大小a1及位移大小x1;
(2)若游船和游客的总质量M=8000kg,求游船匀减速运动过程中所受的合力大小F;
(3)求游船在整个行驶过程中的平均速度大小。
32、如图所示,容积均为V的导热气缸A、B下端有细管相连接,阀门K2位于细管的中部。A、B顶部各有一阀门K1、K3,B中有一可自由滑动的活塞(质量、体积均可忽略)。初始时,三个阀门均打开,活塞在B的底部;关闭K2、K3,通过K1给气缸充气,使A中气体的压强达到3p0后关闭K1。已知室温为27℃,大气压强为P0,且保持不变:
(1)打开K2,求稳定时活塞上方气体的体积和压强;
(2)接着打开K3,等活塞稳定后再缓慢加热气缸内气体使其温度升高20℃,求此时活塞下方气体的压强。