1、如图所示,质量不同的两个小球从同一高度由静止同时释放,不计空气阻力.下列说法正确的是( )
A.质量大的小球加速度大
B.质量大的小球先落地
C.两球下落过程中速度变化一样快
D.质量大的小球落地前瞬间的速度大
2、下列说法是某同学对电学中相关概念及公式的理解,其中正确的是( )
A.电场强度公式E=适用于一切电场
B.根据电容的定义式C=,电容器极板上的电荷量每增加1C,电压就增加1V
C.根据电场力做功的计算式W=qU,一个电子在1V的电压下加速,电场力做功为1eV
D.电场线就是正电荷只在电场力的作用下运动的轨迹
3、庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也。”人在桥上观鱼( )
A.人能看到鱼,鱼不能看到人
B.人看到的鱼是经反射所成的像
C.鱼看到的人的位置比人的实际位置低
D.人看到的鱼的位置比鱼的实际位置高
4、由万有引力定律可知,任何两个质点,质量分别为和
,其间距离为r时,它们之间相互作用力的大小为
式中G为引力常量
若用国际单位制表示,G的单位是
A.
B.
C.
D.
5、如图,顶端固定着小球的直杆固定在小车上,当小车在水平面上向右做匀加速运动时,杆对小球作用力的方向可能沿图中的( )
A.OA方向
B.OB方向
C.OC方向
D.OD方向
6、玩具车甲、乙并排在平直的轨道上开始计时,通过计算机描绘了两玩具车速度的平方与位移的关系图像,已知两玩具车的运动方向相同。则下列说法正确的是( )
A.玩具车停止运动前的最大间距为
B.玩具车甲、乙的加速度大小之比为
C.两玩具车在 时再次并排
D.经 两玩具车的速度相等
7、下列物体均处于静止状态,其中B、C中接触面光滑,则图中所画弹力方向正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、关于对磁感应强度的理解,下列说法正确的是( )
A.由公式可知,B与通电导线在磁场中所受力F成正比
B.磁感应强度B的大小取决于场源以及磁场中的位置
C.如果一小段通电导线在磁场中所受力为零,则该点的磁感应强度一定为零
D.磁感应强度B是矢量,方向与电流所受磁场力的方向相同
9、如图所示,小孩竖直向上踢出毽子,毽子上升到最高点之后落下。在毽子上升、下降过程中的加速度随时间的变化关系,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,在一个桌面上方有三个金属小球a、b、c,离桌面的高度分别为。若先后顺次释放a、b、c,球刚好同时落到桌面上,不计空气阻力,则( )
A.三者到达桌面时的速度大小之比是
B.三者运动时间之比为3∶2∶1
C.b与a开始下落的时间差等于c与b开始下落的时间差
D.若三个小球同时释放,落至桌面的时间之比为
11、如图所示,一根弹性杆的一端固定在倾角为30°的斜面上,杆的另一端固定一个质量为m=0.2 kg的小球,小球处于静止状态(g取10 m/s2),则( )
A.小球在赤道和南极两处重力大小相等
B.弹性杆对小球的弹力是由小球的形变产生的
C.弹性杆对小球的弹力大小为2 N,方向垂直于斜面向上
D.弹性杆对小球的弹力大小为2 N,方向竖直向上
12、如图所示利用三根等长的轻绳以“正三棱锥”形将“吊篮”竖直悬空吊在挂钩上,下列说法正确的是( )
A.三根轻绳对花盆作用力的合力方向一定竖直向上
B.每根轻绳的拉力均为“吊篮”重力大小的三分之一
C.若将三根轻绳缩短相同的长度,则每根轻绳的拉力减小
D.若将三根轻绳增加相同的长度,则三根轻绳对花盆作用力的合力增大
13、如图所示,单摆在竖直平面内的、
之间做简谐运动,
点为单摆的固定悬点,
点为运动中的最低位置,则下列说法正确的是( )
A.摆球在点时,动能最大,回复力最大
B.摆球由点向
点摆动过程中,细线拉力增大,回复力增大
C.摆球在点和
点时,速度为零,故细线拉力最小,但回复力最大
D.摆球在点时,重力势能最小,机械能最小
14、如图所示,正方体框架的底面
处于水平地面上。从顶点A沿不同方向水平抛出小球(可视为质点),不计空气阻力。关于小球的运动,下列说法正确的是( )
A.落点在上的小球,落在
点时平抛的初速度最大
B.落点在内的小球,落在
点的运动时间最长
C.落点在上的小球,平抛初速度的最小值与最大值之比是
D.落点在上的小球,落地时重力的瞬时功率均不相同
15、洗衣机的脱水桶如图所示,在甩干衣服时,脱水桶绕竖直轴高速转动,衣服紧贴脱水桶侧壁随之转动。关于脱水桶上A点和B点的线速度和角速度,下列关系正确的是( )
A.ωA=ωB,vA<vB
B.ωA=ωB,vA>vB
C.ωA<ωB,vA=vB
D.ωA>ωB,vA=vB
16、随着空气质量的恶化,雾霾天气现象增多,危害加重。雾和霾相同之处都是视程障碍物,会使有效水平能见度减小从而带来行车安全隐患。在一大雾天,一辆小汽车以30m/s的速度匀速行驶在高速公路上,突然发现正前方30m处有一辆大卡车以10m/s的速度同方向匀速行驶,小汽车紧急刹车,刹车过程中刹车失灵。如图所示,图线a、b分别为小汽车和大卡车的图像(忽略刹车反应时间),以下说法正确的是( )
A.因刹车失灵前小汽车已减速,故不会发生追尾事故
B.在时发生追尾事故
C.在时发生追尾事故
D.若紧急刹车时两车相距42米,则不会发生追尾事故且两车最近时相距7米
17、伽利略利用两个对接的斜面,探究物体运动的原因时,让小球从固定的斜面上滚下,滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图。伽利略设计这个实验的目的是为了说明( )
A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度
B.“右侧斜面最终变为水平面时,小球要到达原有高度将永远运动下去”
C.力不是维持物体运动的原因
D.如果物体不受力的作用就不会运动
18、关于雷电,下列说法错误的是( )
A.发生雷电的过程是放电过程
B.避雷针利用尖端放电,避免建筑物遭受雷击
C.发生雷电的过程中,电荷的总量减少
D.发生雷电的过程是电能向光能、内能等转化的过程
19、下列物理量中不属于矢量的是( )
A.动量
B.冲量
C.磁感应强度
D.动能
20、如图所示,一个质量为m的物块静止于倾角为的斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数为
,此时对物块施加一个水平向左且平行于斜面底端的力F,且F从零缓缓增大直至物块沿斜面刚好运动,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A.物块受到的摩擦力方向仍然沿斜面向上
B.物块受到的摩擦力方向由沿斜面向上缓慢向右转动,最后完全水平向右
C.整个过程中物块受到的摩擦力大小始终不变
D.F的最大值为
21、一定质量的理想气体,由状态A沿直线变化到状态C,再由状态C沿直线变化到状态B,最后由状态B沿直线回到状态A,如图所示。已知气体在状态A的温度,气体由状态A沿直线变化到状态C的过程中的最高温度为______K;完成一个循环过程,气体______(选填“放出”或“吸收”)的热量为______J。
22、如图所示是一定质量的理想气体由状态A经过状态B变为状态C的图像.已知气体在状态A时的压强是
.试
(1)根据图像提供的信息,计算气体在图中A点时温度_________K,及C点时压强
_________
;
(2)由状态A变为状态B的过程中,气体对_________(选填“内”或“外”)做功;由状态B变为状态C的过程中,气体_________(选填“吸收”或“放出”)热量;由状态A变为状的过程中,气体分子的平均动能_________(选填“增大”、“减小”或“不变”).
23、用中子轰击锂核反位,产生氖和粒子并放出的能量
则该核反应方程式为______ ,上述反应中的质量亏损为______
电子的电荷量
C.真空中的光速
,结果保留两位有效数字
.
24、倾角为、质量为M的斜面体静止在水平桌面上,质量为m的木块静止在斜面体上,木块受到的摩擦力大小为______,桌面对斜面体的摩擦力大小为______。(重力加速度为g)
25、如图所示的单摆,摆长为L,小球体积忽略不计,且Ob=L,把小球拉到悬线与竖直方向成θ角后,静止释放使其做简谐振动,则球从a运动到b的时间为_______s,当其运动到O点正下方b点时,摆线在p处被烧断,不计小球在b处的能量损失,小球继续沿光滑水平轨道运动,此轨道与光滑竖直的圆轨道的最低点相切,小球沿圆轨道运动时恰能通过最高点,则圆轨道的半径为_______m。
26、某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车A的前端粘有橡皮泥,推动小车A使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车B相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动.他设计的装置如图甲所示.在小车A后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50 Hz,长木板下垫着薄木片以平衡摩擦力.
(1)(多选)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上).A为运动的起点,则应选________段来计算A碰前的速度.应选________段来计算A和B碰后的共同速度(以上两空选填“AB”或“BC”或“CD”或“DE”).
(2)(多选)已测得小车A的质量m1=0.4 kg,小车B的质量为m2=0.2 kg,则碰前两小车的总动量为________ kg·m/s,碰后两小车的总动量为________ kg·m/s.
27、用落体法“验证机械能守恒定律”的实验装置如图所示。
(1)下图为某次实验中打出的一条纸带,若重物的质量,相邻计数点间的时间间隔为0.04s,计算B点瞬时速度时,甲同学用
,乙同学用
,其中所选择方法正确的是___________(填“甲”或“乙”)同学。从打点计时器打下起点O到打下B点的过程中,重物重力势能的减少量
=______J,重物动能的增加量
=______J。
,结果均保留三位有效数字)
(2)某次实验中丙同学发现重物重力势能的减少量小于重物动能的增加量,其原因可能是___________;
28、如图所示,单匝线圈ABCD每边长l = 0.2 m,线圈质量m1 = 0.1 kg。总电阻R = 0.1 Ω,右边重物质量为m2 = 0.15 kg,线圈上方的匀强磁场的磁感应强度B = 0.5 T,方向垂直线圈平面向里,磁场区域的高度为h = 0.2m,重物从某一位置下降,使AB边进入磁场开始做匀速运动,(g取10 m/s2),求
(1)重物刚开始下落时的加速度;
(2)线圈做匀速运动的速度大小;
(3)线圈穿过磁场的过程产生的焦耳热。
29、如图甲所示,绝缘水平面上固定着两根足够长的光滑金属导轨,相距为
右侧导轨处于匀强磁场中,磁场方向垂直导轨平向下,磁感应强度B的大小如图乙变,开始
棒和
棒锁定在导轨如图甲位置,
棒和
棒平行,
棒离水平面高度为
,
棒与
之间的距离也为L,
棒的质量为
,有效电阻
,
棒的质量为
有效电阻为
(设a、b棒在运动过程始终与导轨垂直,两棒与导轨接触良好,导轨电阻不计),在
末解除对
棒和
棒的锁定。问:
(1)时间段通过
棒的电流大小与方向;
(2)稳定后棒和
棒将以相同的速度作匀速直线运动,试求从解除锁定到两棒以相同的速度作匀速运动,
棒产生的热量为多少?
(3)棒和
棒速度相同时,它们之间的距离为多大?(保留两位有效数字)
30、如图所示,两平行导轨间距L=2m,其所在平面与水平面之间的夹角θ=37°,导轨上端接有一个电阻和一平行板电容器,电阻R=2Ω(不考虑其他电阻),电容器的电容C=1F。在导轨上放置着质量m=1kg的金属棒,棒可沿导轨下滑,且在下滑过程中保持与导轨垂直并良好接触。已知金属棒与导轨之间的动摩擦因数μ=0.5,ab、cd、ef间距均为x0=1m,重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)开关S1闭合、S2断开,空间加垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.5T,将金属棒由静止释放,求金属棒最终的速度;
(2)开关S1闭合、S2断开,在ab、ef之间加垂直于导轨平面向下的匀强磁场,其大小随时间的变化规律为:B1=B0+kt,其中k=0.5T/s。将金属棒放置在cd,为使金属棒最初能静止在斜面上,B0至少为多大?在此种情况下,金属棒经多长时间开始运动?
(3)开关S1断开、S2闭合,在ab、ef之间加第(2)问中的磁场,在ef以下加垂直于导轨平面向下的匀强磁场,磁感应强度大小为B2=0.5T。在金属棒上涂上一薄层涂层(不计其与导轨之间的摩擦),用沿斜面向下的恒定外力F1=4N使金属棒从位置cf由静止开始运动,经过时间t1=2s,将外力改为沿斜面向上的F2,再经过时间t2=6s,金属棒刚好回到位置ef,求F2的大小。
31、如图甲所示,倾角为θ的传送带以恒定速率逆时针运行。现将一质量的小物体轻轻放在传送带的A端,物体相对地面的速度随时间变化的关系如图乙所示,2 s末物体到达B端,取沿传送带向下为正方向,
,求:
(1)小物体在1-2s内的加速度;
(2)小物体在传送带A、B两端间运动的平均速度的大小;
(3)小物体与传送带间的动摩擦因数μ。
32、如图所示为货场使用的传送带的模型,传送带倾斜放置,与水平面夹角为θ=37°,传送带AB足够长,传送皮带轮以大小为v=2 m/s的恒定速率顺时针转动。一包货物以v0=12 m/s的初速度从A端滑上倾斜传送带,若货物与皮带之间的动摩擦因数μ=0.5,且可将货物视为质点。
(1)求货物刚滑上传送带时加速度为多大?
(2)经过多长时间货物的速度和传送带的速度相同?
(3)从货物滑上传送带开始计时,货物再次滑回A端共用了多少时间?(g=10m/s2,已知sin 37°=0.6,cos 37°=0.8)