1、自然界中物体的运动是多种多样的。关于运动与力的关系,下列说法正确的是( )
A.运动的物体,一定受到力的作用
B.做曲线运动的物体,一定受到力的作用
C.物体受到的力越大,它的速度就越大
D.物体在恒力的作用下,不可能做曲线运动
2、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.
3、在一些电子显示设备中,让阴极发射的电子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集。如图,带箭头的实线表示电场线,虚线表示电子的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点。下列说法正确的是( )
A.M点的电势高于N点
B.电子在M点的加速度大于在N点的加速度
C.电子在M点的动能大于在N点的动能
D.电子在M点的电势能大于在N点的电势能
4、质量为m的子弹以某一初速度击中静止在粗糙水平地面上质量为M的木块,并陷入木块一定深度后与木块相对静止,甲、乙两图表示这一过程开始和结束时子弹和木块可能的相对位置,设地面粗糙程度均匀,木块对子弹的阻力大小恒定,下列说法正确的是( )
A.若M较大,可能是甲图所示情形:若M较小,可能是乙图所示情形
B.若较小,可能是甲图所示情形:若
较大,可能是乙图所示情形
C.地面较光滑,可能是甲图所示情形:地面较粗糙,可能是乙图所示情形
D.无论m、M、的大小和地面粗糙程度如何,都只可能是甲图所示的情形
5、如图所示的电路,电源的电动势为,内阻为
,电阻
的阻值分别为
,电容为
、间距为
的水平放置的平行板电容器,两极板分别接在
两端。合上开关稳定后,让一质量为
,电荷量未知的带电小球从距上极板上方高也为
处自由释放,小球恰好能下落到下极板,则:( )
A.带电小球带负电
B.带电小球在电容器中下落过程的加速度大小为
C.带电小球的带电量为
D.电容器的带电量为
6、如图所示的虚线为一簇等差等势面,图中的实线PQ为粒子的轨迹(粒子仅受电场力的作用),已知粒子的质量为m、电荷量为,粒子经过等势面a处的速度为v,经过等势面c处的速度为
,规定等势面a的电势为0,下列说法正确的是( )
A.粒子运动过程中机械能不变
B.等势面a、b间的电势差为
C.粒子经过等势面b时的速度为
D.粒子经过等势面b时的电势能是
7、把一段导体棒用细导线水平悬挂在蹄形磁体的两极间,导体棒通以如图所示的恒定电流后开始向右侧摆动,经过时间t到达最高点,此时悬线偏离竖直方向的最大摆角为θ。若导体棒的质量为m,单根悬线的长度为L,重力加速度为g,忽略这个过程中阻力的影响。下列说法正确的是( )
A.图中的蹄形磁体,上方的磁极为N极
B.摆动到最高点时,安培力等于mgtanθ
C.导体棒从最低点摆动到最高点的过程中,受到的安培力的冲量大小等于mgt
D.导体棒从最低点摆动到最高点的过程中,受到的安培力做功等于mgL(1-cosθ)
8、如图所示,带电平行板电容器与静电计连接在一起,电容器两极板间的电势差等于指针所指示的电势差,点是两极板间固定的点,
极板带正电,
极板带负电,规定大地的电势为0,下列说法正确的是( )
A.电容器的极板的电势与静电计外壳的电势不一定相等
B.静电计指针偏角的变化表征了电容器两极板间电势差的变化
C.因为电容器的带电量不变,所以把有机玻璃板插入极板间,静电计指针的张角不会变
D.把极板向左平移,两极板间的电场强度减小,
点的电势会升高
9、如图所示,一长为的轻杆的一端固定在水平转轴上,另一端固定一质量为
的小球。使轻杆随转轴在竖直平面内做角速度为
的匀速圆周运动,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.小球运动到最高点时,杆对球的作用力一定向上
B.小球运动到水平位置A时,杆对球的作用力指向O点
C.若,小球通过最高点时,杆对球的作用力为零
D.小球通过最低点时,杆对球的作用力可能向下
10、关于电磁场与电磁波,下列说法正确的是( )
A.变化的电场一定会产生电磁波
B.医院里常用紫外线进行病房消毒
C.医院中用来检查人体器官的是射线
D.红外线在真空中传播的速度小于X射线在真空中传播的速度
11、下列关于原子物理知识说法正确的是( )
A.甲图为氢原子的能级结构图,当氢原子从基态跃迁到激发态时,放出能量
B.乙图中重核裂变产生的中子能使核裂变反应连续的进行,称为链式反应,其中一种核裂变反应方程为
C.丙图为光电效应中光电子最大初动能与入射光频率的关系图线,不同频率的光照射同种金属发生光电效应时,图线的斜率相同
D.核反应方程中,
是质子
12、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,定值电阻R1在干路上,定值电阻R3与可变电阻R4串联后再并联在定值电阻R2的两端。当可变电阻R4的滑片P向下滑动时,定值电阻R1、R2、R3中电流变化量的大小分别是、
、
。下列说法中错误的是( )
A.定值电阻R1两端的电压增大
B.定值电阻R2消耗的电功率减小
C.
D.
13、理论上利用三颗赤道上空位置适当的人造卫星,可使地球赤道上任意两点之间保持无线电通讯。已知地球的半径为,地球表面重力加速度为
,现用三颗卫星来实现上述目的,则卫星绕地球转动线速度的最大值为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图平行板电容器与电动势为E的直流电源连接,下极板接地,静电计所带电荷量很少,可忽略,开关闭合,稳定时一带电的油滴静止于两极板间的P点,若断开开关K,将平行板电容器的上极板竖直向下平移一小段距离,则下列说法正确的是( )
A.静电计指针的张角变大
B.P点电势升高
C.带电油滴向上运动
D.带电油滴的电势能不变
15、下列有关原子核衰变和光电效应的说法正确的是( )
A.粒子就是氦原子
B.射线来自原子内层电子
C.射线是原子内层电子跃迁时发射的电磁波
D.光电效应中逸出的光电子和原子核衰变放出的粒子相同
16、如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。则下列说法错误的是( )
A.A点的电势小于B点的电势
B.在线圈位置上感生电场沿逆时针方向
C.0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C
D.0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J
17、如图所示,图甲为包含两种不同频率光的一细束光从空气射向平行玻璃砖的上表面,光束经两次折射和一次反射后的情形,图乙为研究某种金属光电效应的电路图。分别用a、b两种光照射如图乙所示的实验装置,都能发生光电效应。下列说法正确的是( )
A.图乙中滑动变阻器的滑片向右移动时电流表的示数一定增大
B.图甲中a光的频率小于b光的频率
C.用a光照射图乙的装置时逸出光电子的最大初动能较大
D.用同一装置研究双缝干涉现象,光a的条纹间距更大
18、如图所示,两光滑平行长直金属导轨水平固定放置,导轨间存在竖直向下的匀强磁场.两根相同的金属棒ab、cd垂直放置在导轨上,处于静止状态。时刻,对cd棒施加水平向右的恒力F,棒始终与导轨接触良好,导轨电阻不计。两棒的速度vab、vcd和加速度aab、acd随时间t变化的关系图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,质量均为m的木块A和B,并排放在光滑水平面上,A上固定一竖直轻杆,轻杆上端的O点系一长为L的细线,细线另一端系一质量为m0的球C,现将球C拉起使细线水平伸直,并由静止释放球C,则下列说法正确的是(重力加速度为g)( )
A.运动过程中,A、B、C组成的系统动量守恒
B.C球摆到最低点过程,C球的速度为
C.C球第一次摆到最低点过程中,木块A、B向右移动的距离
D.C向左运动能达到的最大高度
20、图甲是时刻某简谐横波的波形图,图乙是平衡位置在
处的质点
的振动图像,下列说法正确的是( )
A.这列简谐横波沿轴负方向传播
B.这列简谐横波的频率为
C.质点在
内运动的路程为
D.质点在
时将运动到
处
21、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。已知木星绕太阳公转的轨道为r,太阳的质量为M,万有引力常量为G,则:
(1)木星运行的加速度=___________;
(2)木星运行的线速度=___________;
(3)当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”。若已知地球和火星的公转周期分别为T1和T2,则发生相邻两次“地火冲日”的时间间隔为___________。
22、一辆汽车以的速度在平直的公路上行驶,发现前方有险情时,驾驶员立即进行急刹车,刹车过程中受到地面的摩擦力为
,刹车后的速度
随刹车位移
的变化关系如图所示,设汽车刹车后做匀减速直线运动,则汽车的加速为_________
,从开始刹车到汽车的速度减小为
的过程中,汽车克服地面摩擦力做的功为________
。
23、电荷量为2.0×10﹣8C的正点电荷,在电场中的A点所受电场力的大小为2.0×10﹣6N,A点的场强大小为_____N/C;若A点电势为10V电场中另一点B点电势为15V,则该点电荷从A运动到B过程中电场力做功为_____J。
24、如图所示,一质量不计的弹簧原长为,一端固定于质量
的物体上,另一端施一水平拉力
.若物体与水平面间的动摩擦因数为
,弹簧的劲度系数
,弹簧拉长至
时,物体所受摩擦力的大小是_______
,若将弹簧拉长
时,物体所受的摩擦力大小__________
,(
)(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)
25、如图是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=0时刻的波形的一部分,介质中所有质点均已振动。已知任意振动质点连续2次经过平衡位置的时间间隔为0.4s,此列波的波速为__________m/s,x坐标为22m的质点在时刻t=________s时恰好位于波峰。
26、静止的氡核经过一次衰变后变成钋核
,该衰变的核反应方程式为_______________________,若衰变放出的能量全部变为反冲核和衰变放出的粒子的动能,其中衰变放出的粒子的动能为
,真空中的光速为
,则该核反应中的质量亏损为_____________。
27、某同学为了验证力的平行四边形定则,准备了三根相同的橡皮筋、木板、重物、刻度尺、三角板、铅笔、细绳套、白纸、钉子等器材。操作步骤如下:
a、把三根橡皮筋的一端系在一起,另一端分别系一个细绳套;
b、将白纸固定在木板上,在木板上钉两个钉子,将任意两个橡皮筋上的绳套分别套在 两钉子上;
c、立起木板,将重物挂在剩下的一个绳套上,如图甲所示;
d、记录下三根橡皮筋的长度和橡皮筋结点的位置O及每个细绳的方向;
e、取下白纸,利用橡皮筋的伸长量作为拉力大小,画出受力图,验证力的平行四边形定则;
f、换用不同的重物重复实验。
⑴此实验还需 _______:
A.测量重物的质量
B.记录下两个钉子的位置
C.测量橡皮筋的原长
⑵某次实验,测得三根橡皮筋的伸长量及方向。把橡皮筋的伸长量作为拉力大小,作出力的图示,如图乙所示,请任选两个力,根据平行四边形定则作出合力;________
⑶在⑵问作出的图中,根据_______可以说明力的合成满足平行四边形定则.
⑷如果换用不同的重物再次重复该实验,______ (填“需要”或“不需要”)改变钉子的位置,使橡皮筋的结点回到原来的O点。
28、如图所示的离心装置中,水平光滑轻杆固定在竖直光滑转轴的O点,小圆环A和轻质弹簧套在轻杆上,弹簧左端固定于O点,右端连接A,套在转轴上的质量为m小球B通过轻绳与A相连,装置静止时。轻绳与整直方向的夹角为,现将装置由静止缓慢加速转动,当轻绳与竖直方向夹角增大到
时,转轴角速度
,此时弹簧弹力大小等于装置静止时弹力大小,重力加速度为g,(
,
)求:
(1)装置静止时,弹簧弹力的大小;
(2)环A的质量;
(3)上述过程中装置对A、B所做的总功W。
29、如图所示,传送带与水平面夹角θ=30°,以v0=4m/s的速率顺时针转动,A、B两端的长度L=6m。传送带B端恰好与一足够长的斜面底端平滑衔接,斜面与水平方向夹角也为θ=30°,斜面上P点距离B点0.2m,质量m=1kg的物块无初速地放在传送带A端,已知物块与传送带的动摩擦因数μ1=,物块与面的动摩擦因数μ2=
,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力,g=10m/s2,求:
(1)物块刚放到传送带上时的加速度大小;
(2)物块从传送带A端到达B端的时间;
(3)计算分析物块经过P点的次数。
30、如图所示,A、B是水平传送带的两个端点,起初以的速度顺时针运转.今将一小物块(可视为质点)无初速度地轻放在A处,同时传送带以
的加速度加速运转,物体和传送带间的动摩擦因素为0.2,水平桌面右侧有一竖直放置的光滑轨道CPN,其形状为半径R=0.8m的圆环剪去了左上角
的圆弧,PN为其竖直直径,C点与B点的竖直距离为h=0.8m,物体离开传送带后由C点恰好无碰撞落入轨道.取
,求:
(1)物块离开B端瞬间的速度的大小
(2)AB间的水平距离L
(3)判断物体能否沿圆轨道到达N点.
31、如图所示,电阻不计的水平导轨间距0.5m,导轨处于方向与水平面成53°角斜向右上方的磁感应强度为5T的匀强磁场中。导体棒ab垂直于导轨放置且处于静止状态,质量1kg,电阻0.9Ω,与导轨间的动摩擦因数为0.5。电源电动势10V,其内阻0.1Ω,定值电阻的阻值4Ω。不计定滑轮摩擦,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,线对ab的拉力为水平方向,g取10m/s2。求:
(1)通过ab的电流大小和方向;
(2)ab受到的安培力大小;
(3)重物重力G的取值范围。
32、如图所示,AB是长为L=1.2m、倾角为53°的斜面,其上端与一段光滑的圆弧BC相切于B点。C是圆弧的最高点,圆弧的半径R,A、C与圆弧的圆心O在同一竖直线上。物体受到与斜面平行的恒力作用,从A点开始沿斜面向上运动,到达B点时撤去该力,物体将沿圆弧运动通过C点后落回到水平地面上。已知物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,恒力F=28N,物体可看成质点且m=lkg。求:
(1)物体通过C点时轨道的支持力;(结果保留一位小数)
(2)物体在水平地面上的落点到A点的距离。