1、排球比赛中,运动员在A处水平发球,对方一传在B处垫球过网,排球经最高点C运动到D处,轨迹如图所示。已知A与C、B与D分别在同一水平线上,A、D在同一竖直线上,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.排球从A运动到B与从B运动到D的时间相等
B.对方一传垫球前后重力的瞬时功率大小相等
C.排球在A点与在C点的速度大小相等
D.排球从B运动到D的过程中,在B、D两点动量相同
2、2023年10月4日,杭州亚运会女子3米跳板决赛在杭州奥体中心游泳馆进行,我国选手陈艺文夺得金牌。从运动员离开跳板开始计时,其重心的图像如图所示,图中仅
段为直线,不计空气阻力,则由图可知( )
A.时刻运动员刚好接触到水面
B.运动员接触水面立即做减速运动
C.段,运动员的加速度保持不变
D.段,运动员的加速度逐渐增大
3、在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列说法正确的是( )
A.甲图中推导匀变速直线运动位移与时间关系时运用了理想模型法
B.乙图中卡文迪什测定引力常量的实验中运用了放大法
C.丙图中探究向心力大小与质量、角速度和半径之间关系时运用了等效替代法
D.丁图中伽利略在研究自由落体运动时采用了控制变量法
4、2023年12月8日,济郑高铁全线正式开通运营,首发列车复兴号G4821从济南长清站出站时做匀加速直线运动,途中连续经过三个测试点A、B、C,已知AB段距离为BC段的一半,AB段平均速度为108km/h,BC段平均速度为216km/h,如图所示,则列车经过C点时速度大小为( )
A.85m/s
B.75m/s
C.65m/s
D.55m/s
5、自驾游是目前比较流行的旅游方式,特别在人烟稀少的公路上行驶,司机会经常遇到动物过公路的情形.如图所示是一辆汽车正在以v=20m/s匀速行驶,突然公路上冲出几只小动物,司机马上刹车,假设刹车过程是匀减速运动,加速度大小为4m/s2,小动物与汽车距离约为55m,以下说法正确的是( )
A.汽车匀减速6s末的速度为-4m/s
B.汽车一定撞上小动物
C.汽车第二秒初的速度为16m/s
D.汽车最后一秒的位移为4m
6、中国古代屋脊有仰起的龙头,龙口吐出伸向天空的金属舌头,舌头连接一根直通地下的细铁丝,起到避雷的作用。当雷云放电接近房屋时,舌头顶端由于聚集着大量正电荷而形成局部电场集中的空间。图中虚线表示某时刻舌头周围的等差等势面分布情况,一带电粒子(不计重力)在该电场中的运动轨迹如图所示。 下列说法正确的是( )
A.该粒子带正电
B.a点的电势比c点的低
C.a点的场强比c点的场强大
D.该粒子在b点的电势能比在c点的电势能小
7、如图所示,电动打夯机由偏心轮(飞轮和配重物组成)、电动机和底座三部分组成。电动机、飞轮和底座总质量为M,配重物质量为m,配重物的重心到轮轴的距离为R,重力加速度为g。在电动机带动下,偏心轮在竖直平面内匀速转动,皮带不打滑。当偏心轮上的配重物转到顶端时,底座刚好对地面无压力。下列说法正确的是( )
A.电动机轮轴与偏心轮转动角速度相同
B.配重物转到顶点时处于超重状态
C.偏心轮转动的角速度为
D.打夯机对地面压力的最大值大于
8、如图所示,细线两端固定在天花板的A、B两点,光滑圆环套在细线上,用大小为 F 的水平拉力拉着圆环,圆环静止于 C点,AC和BC 与水平方向的夹角分别为 和
,撤去拉力,待圆环最终静止下来,细线上的拉力为
( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,从斜面上A点斜向上抛出一小球,水平击中斜面上B点,现将小球从AB中点C点抛出,仍要水平击中B点。下列说法正确的是( )
A.可以仅将抛出时的速度大小变为原来的一半
B.可以仅将抛出时的速度方向与水平面间夹角变为原来的一半
C.第二次击中B点时的速度为第一次的一半
D.第二次在空中飞行过程中重力对小球做的功为第一次的一半
10、2023年09月21日在距离地球400公里的中国空间站,3位“太空教师”在“天宫课堂”进行了第四课授课,神舟十六号航天员在实验舱演示了钢球在太空舱中的悬停现象。则针对悬停的钢球有( )
A.由于钢球悬停不动,可见太空舱里重力加速度为零
B.钢球围绕地球做匀速圆周运动,比地面赤道上的物体转动快
C.钢球围绕地球做匀速圆周运动,它离地的高度比地球同步卫星高
D.由于钢球悬停不动,钢球所在的太空舱里无法称物体的质量
11、如图所示,两光滑平行金属导轨水平放置,左端接一定值电阻R,其余电阻不计,整个装置处于垂直于轨道平面的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B。质量为m的导体棒在水平拉力F作用下由静止做匀加速直线运动,拉力F与时间t的关系图像如图所示,则( )
A.=0时棒的加速度
B.导轨间距
C.时棒的速度
D.时间内F的冲量
12、2023年2月6日,天文学家报告新发现12颗木星卫星,使木星的已知卫星增至92颗。在木星的众多卫星中,盖尼米得、伊奥两颗卫星的轨道均近似为圆,盖尼米得的周期比伊奥的周期大,下列说法正确的是( )
A.盖尼米得的线速度大于伊奥的线速度
B.盖尼米得的角速度大于伊奥的角速度
C.盖尼米得的轨道半径大于伊奥的轨道半径
D.盖尼米得的向心加速度大于伊奥的向心加速度
13、某同学乘坐动车时,观察到车厢内电子屏幕如图所示,下列关于其中信息的说法正确的是( )
A.“”指的是时间
B.℃是国际单位制中的基本单位
C.“”指的是动车的速率
D.“”指的是动车的瞬时速度
14、如图所示,轻弹簧上端固定,下端悬挂一小球静止,弹簧伸长量为。 在同一竖直平面内对小球施加拉力F,使弹簧伸长量保持为
缓慢地将弹簧向右拉到水平位置,设拉力F 与竖直方向间的夹角为
。 该过程中( )
A.角最大为60°
B.角最小为30°
C.F一直减小,先减小后增大
D.F一直增大,先增大后减小
15、一列沿x正方向传播的横波,其振幅为A,波长为λ,某一时刻波的图像如图所示。在该时刻,某质点的坐标为(λ,0),经过四分之一周期后该质点的坐标为( )
A.(λ,0)
B.(λ,)
C.(λ,A)
D.(λ,A)
16、某同学将A、B、C三个电阻分别接入图1所示的电路中,电表均可视为理想电表。他将测得的电阻两端的电压和通过它的电流在U-I图像中描点,得到图2中的A、B、C三个点,这三个点位于一条倾斜的直线上,直线与纵轴的交点为U0,与横轴的交点为I0,B点横坐标为0.5I0。下列说法不正确的是( )
A.电阻A的阻值比B、C的阻值大
B.电阻A在电路中的电功率比B、C的功率大
C.电源的电动势等于U0
D.电阻B的阻值等于电源的内阻
17、假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为,距离
时刻甲车遇紧急情况,甲、乙两车的速度随时间的变化如图所示。取运动方向为正方向,图中阴影部分面积为在某段时间内两车的位移之差,下列说法正确的是( )
A.图中阴影部分面积为内两车位移之差为
B.在内,两车相距的最小距离为
C.时两车速度大小相等,方向相反
D.甲车在加速阶段的加速度大小为
18、如图是可以用来筛选谷粒的振动鱼鳞筛,筛面水平,由两根等长轻绳将其悬挂在等高的两点,已知筛面和谷物所受重力为G,静止时两轻绳延长线的夹角为60°。则每根轻绳的拉力大小为( )
A.
B.
C.G
D.
19、分子云中的致密气体和尘埃在引力作用下不断集聚逐渐形成恒星,恒星的演化会经历成年期(主序星)、中年期(红巨星、超巨星)、老年期——恒星最终的归宿与其质量有关,若质量为太阳质量的倍将坍缩成白矮星,质量为太阳质量的
倍将坍缩成中子星,质量更大的恒星将坍缩成黑洞。假设恒星坍缩前后可看成质量均匀分布的球体,质量不变,体积缩小,自转变快。已知逃逸速度为第一宇宙速度的
倍,中子星密度约为白矮星密度的
倍,白矮星半径约为中子星半径的
倍。根据万有引力理论,下列说法正确的是( )
A.恒星坍缩后的第一宇宙速度变大
B.中子星的逃逸速度小于白矮星的逃逸速度
C.同一恒星表面任意位置的重力加速度大小相同
D.恒星坍缩后表面两极处的重力加速度变小
20、如图所示,质量相等的两个静止小球A和B,中间用轻质弹簧连接,A的上端用轻绳系在足够高的天花板上。现将轻绳剪断开始计时,直至A球速度为,B球速度为
,且方向均向下,则该过程所用时间为( )
A.
B.
C.
D.
21、不同的原子核的比结合能是不一样的,比结合能________(填“越大”或“越小”)的原子核越稳定,氘核和氚核聚变的核反应方程为H+
H→
He+
n,已知
H的比结合能是2.78 MeV,
H的比结合能是1.09 MeV,
He的比结合能是7.03 MeV,则该核反应所________(填“释放”或“吸收”)的能量为______MeV。
22、如图所示,一质点在AB之间做简谐运动,C为平衡位置,E、F分别为AC和CB之间的点,且EC和CF的距离相等。质点从E点向右运动经过时间t1第一次经过F点,再经过时问t2第4次经过F点,则该质点的振动周期为________。若此简谐运动分别在空气和水中进行,则形成的两列波的波长________(填“相同”“不相同”或“不能确定”)。
23、吊环比赛中开始时吊绳竖直,运动员的两臂从竖直位置开始缓慢展开到接近水平,形成如图所示“十字支撑”造型。则每根吊绳的拉力___________,两绳的合力___________。(选填“增大”、“不变”和“减小”)
24、将m毫升的油酸配制成n毫升的油酸酒精溶液,将其滴入撒有石膏粉的自来水中,测得其面积与滴入的溶液滴数图象的斜率为k。已知1毫升时的总滴数为P,则1滴油酸酒精溶液中的油酸含量为______,油酸分子的半径为______。
25、如图甲所示,倾角为θ的粗糙斜面体固定在水平面上,初速度为v0=10 m/s、质量为m=1 kg的小木块沿斜面上滑,若从此时开始计时,整个过程中小木块速度的平方随路程变化的关系图象如图乙所示,取g=10 m/s2,则斜面倾角θ___________度,小木块与斜面间的动摩擦因数为___________。
26、为帮助图(a)所示在井底正中央“坐井观天”的青蛙拓宽视野,某同学设计了图(b)所示的方案,在的圆柱形井中注满透明液体。该方案中:
①注入液体的折射率___________(填“较大”或“较小”)时,观察范围较大;
②当注入液体的折射率大于___________时,观察范围不再增大;
③若注入的液体是折射率为1.33的水,则青蛙的观察范围为___________。(可能用到的三角函数值:,
)
27、某同学采用重物自由下落的方法“验证机械能守恒定律”,装置如图甲所示。打点计时器所用电源频率为 50Hz。
(1)图甲中用的是电火花打点计时器,应选择电压为_______V 的交流电源。
(2)重锤由静止释放,O是打下的第一个点。按实验要求正确地选出纸带,用刻度尺测量连续三点A、B、C到O点的距离,如图乙所示,若重锤的质量 查表可知当地的重力加速度
则从打下O 点到打下计数点 B 的过程中重力势能的减少量ΔEp=___J, 动能的增加量
_______J(计算结果均保留三位有效数字)。结果发现ΔEp略大于ΔEₖ, 可能是由于_______________。
(3)用h代表重锤下落的距离,重锤的动能Eₖ随着 h变化的图线如图丙所示,如果重锤所受阻力恒定, 已知图线的斜率为k,那么重锤受到的阻力大小为_______(用题中给出的字母表示) 。
28、如图所示,竖直平面内的直角坐标系中,第二象限存在水平向右的匀强电场,第四象限存在水平向左的匀强电场(图中未画出)和垂直纸面向里的匀强磁场。现将一个质量为m、电荷量为的小球(可为质点)从第二象限内的P点
由静止释放,经历一段时间后从O点进入第四象限,且在第四象限内沿直线运动到Q点(图中未画出)。已知带电小球从P点运动到O点与从O点运动到Q点所用时间之比为
。若带电小球到达Q点后,第四象限的电场强度突变为
,方向竖直向上,则小球将经过x轴,将第一次经过x轴的位置记为M点(图中未画出)。重力加速度为g,求:
(1)第二象限电场强度的大小与第四象限磁感应强度的大小;
(2)小球从P点运动到M点所用的时间。
29、如图所示,水平的传送带长度L=8m,右端与半径R=0.5m的竖直光滑半圆轨道相连,圆轨道与传送带的末端B点相切,传送带在电机的驱动下以v=4m/s的速率顺时针匀速转动。一个质量m=2kg的物块(可以看成质点),以v0=2m/s的初速度从左端A点滑上传送带,物块与传送带间的动摩擦因数µ=0.2,重力加速g=10m/s2。求:
(1)物块从A运动到B的过程中,摩擦生热是多少?
(2)物块在圆轨道上运动时物块脱离圆轨道的点距离传送带平面多高?
30、如图所示,一光滑的圆弧轨道竖直固定在某一水平台面上,圆弧轨道下端
与水平台面平滑连接,
点有一静止的物块B,质量
,
点到边缘
点的距离
,平台边缘
右侧有一倾角
固定的斜面体,斜面长度
,质量
、长度
的薄木板C置于斜面顶端且处于静止状态。现有一物块A从圆弧轨道的最高点由静止开始下滑,与物块B发生弹性碰撞后,物块A恰好到达平台边缘
,物块B从平台边缘
以速度
飞出,稍后物块B以平行于斜面方向的速度恰落到薄木板C的上端。已知A、B与台面之间的动摩擦因数
,B、C之间的动摩擦因数
,C与斜面之间的动摩擦因数
﹐最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,重力加速度
取
,不计空气阻力。求:
(1)物块A、B碰撞后的速度、
的大小;
(2)圆弧轨道的半径;
(3)从物块B落到薄木板C上到C的下端到达斜面底端的过程中,系统因摩擦而产生的总热量。
31、某段公路上,一交警巡逻车正以18km/h的速度执勤,突然发现前方50m处有一轿车做匀速直线运动但速度较快,怀疑其超速,于是立即以5m/s2的加速度加速追上前去进行执法。已知巡逻车历经10s追上,该路段最高限速为90km/h。求:
(1)轿车的速度大小;
(2)巡逻车追上轿车前,两者间的最大距离。
32、如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与粗糙的水平地面相切于圆环的端点A。一质量m=0.10kg的小球,以初速度v0=7.0m/s在水平地面上向左作加速度a=3.0m/s2的匀减速直线运动,运动4.0m后,冲上竖直半圆环,从B点飞出,最后小球落在C点。问:
(1)小球刚进入圆轨道时,对A点的压力;
(2)A、C间的距离(取重力加速度g=10m/s2)。