1、全球各大车厂都在开发驾驶辅助系统,或者是自驾系统。假设某自动驾驶汽车在一次紧急避让刹车测试中,初速度为33m/s,加速度大小为8m/s2。若将该过程视为匀减速直线运动,从开始刹车时计时,以下说法正确的是( )
A.汽车在刹车2s末的速度为16m/s
B.汽车在刹车2s内的位移为48m
C.汽车在刹车5s末的速度为0
D.汽车在刹车5s内的位移为65m
2、如图所示,轻质弹簧一端固定在水平墙上,另一端与一小球相连,在小球上再施加一个拉力使小球处于静止状态,弹簧与竖直方向夹角为
,拉力
与竖直方向夹角为
,且
;现保持拉力
大小不变,方向缓慢转至水平,则下列说法正确的是( )
A.先增大后减小
B.一直减小
C.弹簧的弹力先减小后增大
D.弹簧的弹力先增大后减小
3、一同学将铅球水平推出,不计空气阻力和转动的影响,铅球在平抛运动过程中( )
A.被推出时瞬间速度最大
B.速度大小保持不变
C.加速度一直变大
D.位移一直变大
4、新疆长绒棉因纤维较长而得名,无人机为长绒棉喷洒农药。无人机悬停在某一高度,由静止开始沿水平方向做匀加速直线运动,3s末的速度大小为6m/s,然后无人机沿水平方向做匀速直线运动并开始喷洒农药。若喷洒农药前无人机和农药的总质量为90kg,取重力加速度大小,则在加速阶段,空气对无人机的作用力大小约为( )
A.180N
B.900N
C.918N
D.1080N
5、请阅读下述文字,完成下列各小题。
图为苹果自由下落时频闪照片的效果图,第一次闪光时苹果位于O点,第二、第三、第四次闪光时苹果分别位于A、B、C三点。已知OA=x1,AB=x2,BC=x3,频闪仪的闪光周期为T。
【1】下列物理量中,描述苹果速度变化快慢的物理量是( )
A.位移
B.时间
C.加速度
D.路程
【2】从同一高度先后释放两个质量不同的苹果,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.质量大的苹果在空中运动的时间长
B.质量小的苹果在空中运动的时间长
C.两个苹果在空中运动的时间相同
D.因为不知道两苹果的具体大小,无法比较时间
【3】苹果从静止开始自由下落,,第2s末的速度是( )
A.20m/s
B.10m/s
C.2m/s
D.5m/s
6、倾角为30°的斜面固定在水平面上,一物块在与斜面成30°角的拉力F作用下恰好在斜面上不上滑。已知物块的质量m=1kg,与斜面间动摩擦因数μ=,g=10m/s2.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则F的大小为( )
A.N
B.3N
C.5N
D.7N
7、关于物体惯性的说法中,下列正确的是( )
A.汽车速度越大,刹车后越难停下来,表明物体的速度越大,其惯性越大
B.汽车转弯后前进方向发生了改变,表明物体速度方向改变,其惯性也随之改变
C.被抛出的小球,因为速度的大小和方向都发生了改变,所以其惯性也发生变化
D.要使速度相同的沙袋在相同时间内停下来,对大沙袋用力比对小沙袋用力大,表明质量大的物体惯性大
8、请阅读下述文字,完成以下小题。
物体的空间位置随时间的变化,是自然界中最简单、最基本的运动形态。物理学引入了一系列概念和物理量对运动进行描述,在研究运动的过程中也应用了一些科学思想方法。
【1】下列物理量中,描述位置变化快慢的是( )
A.位移
B.速度
C.时间
D.加速度
【2】日常生活中的“快”和“慢”通常是笼统的含义,有时指的是速度大小,有时指的是加速度大小。从物理学描述运动的视角看,下列“快”代表加速度大的说法是( )
A.“和谐号”动车行驶得很“快”
B.从家到学校,骑自行车比步行“快”
C.小轿车比大卡车刹车“快”
D.小明参加百米赛跑时,后半程比前半程跑得“快”
【3】以下描述了四个不同的运动过程,加速度的数值最大的是( )
A.一架超音速飞机以的速度在天空沿直线匀速飞行了10s
B.一辆自行车以的速度从坡顶加速冲下,经过3s到达坡路底端时,速度变为
C.一只蜗牛由静止开始爬行,经过0.2s,获得了的速度
D.一列动车在离开车站加速行驶中,用了100s使速度由增加到
【4】在物理学中,突出问题的主要因素,忽略次要因素,建立理想化的物理模型,是经常采用的一种科学研究方法。在下列物理概念中应用了上述方法的是( )
A.位移
B.速度
C.加速度
D.质点
9、火车以v0=8m/s的速度匀速行驶,突然前方遇紧急情况关闭发动机做匀减速直线运动,当火车前进了70m时,速度减为v1=6m/s,则再经过70s火车又前进的距离为( )
A.80m
B.90m
C.120m
D.160m
10、以下划线上的数字指时间间隔的是( )
A.午休从11:30开始
B.中央电视台《新闻联播》栏目每晚7:00准时与您见面
C.某中学的作息表上写着,第四节:10:30-11:10
D.某运动员的跨栏记录为12.91s
11、小球被竖直向上抛出,如图所示为小球向上做匀减速直线运动时的频闪照片,频闪仪每隔闪光一次,测得
长为
,
长为
,下列说法正确的是( )
A.长为
B.小球通过点时的速度大小为
C.小球通过点时的速度大小为
D.小球的加速度大小为
12、如图所示为两种形式的电梯,甲是商场中常用的扶梯,乙是居民楼中常用的直梯。则当它们都加速上升时(加速度方向如图所示)。下列说法正确的是( )
A.甲电梯上的人受到重力、支持力和摩擦力的作用
B.甲电梯上的人处于失重状态
C.乙电梯中的人处于失重状态
D.乙电梯中的人受到重力、支持力和摩擦力的作用
13、沿水平直轨道行驶的车厢顶部通过细线悬挂有光滑小球甲、乙,当小球甲、乙相对于车厢静止时,小球甲紧靠竖直车厢侧壁且悬挂小球甲的细线竖直,悬挂小球乙的细线与竖直方向的夹角为。已知两小球的质量均为
,重力加速度大小为
。下列说法正确的是( )
A.小球乙的加速度大小为
B.车厢一定在向右做匀加速直线运动
C.小球甲受到车厢侧壁的弹力大小为
D.悬挂小球乙的细线上的弹力大小为
14、生活中的电子秤显示出的示数代表质量,某技术工人把电子秤改装成电子测力计,人只要站在上面,就会显示出关于力的示数,请问人站在电子测力计上面时,电子测力计直接测得的力是( )
A.人的重力
B.人对电子秤的压力
C.电子秤的重力
D.电子秤对人的支持力
15、下列说法正确的是( )
A.物体受到变力作用时一定做曲线运动
B.做曲线运动的物体受到的合力方向指向曲线的外侧
C.做曲线运动的物体加速度方向和速度方向相同
D.做曲线运动的物体受到的合力方向与速度方向一定不在一条直线上
16、如图所示,将一轻弹簧一端固定在内壁光滑、半径为R的半球形容器底部中心O'处(O为球心),弹簧另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点,OP与竖直方向OO'间的夹角为θ。已知弹簧的劲度系数为,下列说法正确的是( )
A.弹簧的原长为
B.弹簧的原长为
C.容器对小球的作用力大小为
D.弹簧对小球的作用力大小为
17、如图甲所示,粗糙水平地面上静置一长为2.0m、质量为2kg的长木板,在其右端放一质量为1kg的小物块(可看作质点)。某时刻起对长木板施加逐渐增大的水平外力F,测得小物块所受的摩擦力Ff随外力F的变化关系如图乙所示。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小取g=10m/s2,若一开始改用F=16N的水平恒力拉长木板,则小物块在长木板上滑行的时间为( )
A.2s
B.3s
C.s
D.s
18、2023年12月21日21时35分,经过约7.5小时的出舱活动,神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同,在中国空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务,安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。以下说法正确的是( )
A.空间站里的航天员惯性消失了
B.空间站里的航天员可以用天平称量自己的体重
C.地面科研人员在指挥汤洪波做维修动作时,可将他视为质点
D.航天员乘坐飞船返回地面前,在减速下降过程中处于超重状态
19、物体甲做直线运动的图像和物体乙做直线运动的
图像分别如图甲、乙所示,则下列关于两物体运动情况描述正确的是( )
A.物体甲在0~10s时间内做往复运动
B.物体甲在0~10s时间内运动方向不变
C.物体乙在0~10s时间内位移为40m
D.物体乙在0~10s时间内运动方向不变
20、做直线运动的物体的v-t图像为一个半圆,如图所示。则它在0~4s内的平均速度为( )
A.πm/s
B.0.5πm/s
C.1m/s
D.0.25πm/s
21、下图是嫦娥三号的“玉兔号”月球车在月球表面拍摄的全景照片拼接图,可以看到“玉兔号”自己的两根雷达天线、自己碾过的车辙,以及远处的水平面上的着陆器。以下说法正确的是( )
A.“玉兔号”从B到O的位移大小等于BAO的轨迹长度
B.“玉兔号”从B到O,一定有加速度不为0的过程
C.着陆器对月球的吸引力小于月球对着陆器的吸引力
D.着陆器受到月球的吸引力和月面对着陆器的支持力是一对相互作用力
22、在“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验中,操作错误的是( )
A.实验前先把实验所用的两个弹簧测力计的挂钩相互钩住平放在桌面上,向相反方向拉动,检查读数是否相同,若不同,则进行调节使之相同
B.弹簧测力计、细绳、橡皮条都应与木板平面平行
C.记录拉力方向时可以用铅笔贴着细线画直线表示
D.用力的图示作出两次拉力,使用同样的单位长度
23、如图所示为两个共点力的合力F随两分力的夹角θ变化的图像,则这两个分力的大小可能为( )
A.1N和4N
B.2N和3N
C.1N和5N
D.2N和4N
24、下列说法正确的是( )
A.物体不受外力作用时,一定处于静止状态
B.速度越大的物体具有的惯性越大
C.瞬时速度的定义利用了极限的思想
D.“探究加速度与力、质量的关系”实验中使用的物理实验方法是等效替代法
25、一个质量为2kg的物体在水平拉力作用下沿水平面做直线运动,其图像如图所示,
时水平拉力变为反向(大小不变),则物体在0~3s内的平均速度大小为___________m/s,水平拉力的大小为___________N。
26、如图甲、乙所示,在外力F作用下,A、B两物体一起以相同速度沿F的方向做匀速直线运动,在图甲中A、B间有________对作用力与反作用力。在图乙中A、B间有________对作用力和反作用力。
27、质点由西向东运动,从A点出发到达C点再返回到B点静止,如图所示。若AC=100m,BC=30m,则质点通过的路程是______m,位移大小是______m。
28、一质点沿直线做加速运动,它离开O点的距离x随时间t的变化关系为
,其中x的单位是m,t的单位是s,它的速度v随时间t的变化关系是
。设该质点在
到
间的平均速度为
______
,
到
间的平均速度为
______
。
29、在圆周运动中,用角速度,半径
可表示出向心加速度
的表达式,该表达式为:
_______________。
30、(1)高斯定理的表达式是________。
(2)已知均匀带电的无穷大平面在真空中激发电场的场强大小为,其中σ为平面上单位面积所带的电荷量,
为常量。如图所示的平行板电容器,极板正对面积为S,其间为真空,带电量为Q。不计边缘效应时,极板可看成无穷大导体板,则极板间的电场强度大小E=________;两极板间相互的静电引力大小F=________。
31、物体由于运动而具有的能量叫做______________.
32、为了测出井口到水面的距离,让一小石块从井口自由落下,经3s听到石块击水的声音,估算井口到水面的距离为______m。考虑到声音在空气中传播需要一定的时间,问估算的结果偏大还是偏小?______()
33、甲、乙两位小朋友的体温分别为37℃ 和39℃,粗心的护士用A、B两支读数都为38.5℃ 的体温计没有甩直接给甲、乙测体温,测量的结果是A的读数为___________℃,B的读数为___________℃。
34、如图所示,在水平向右的匀强电场中,将带电荷量为q=1.0×10-6C的点电荷由A点沿直线移至B点,电场力做功2×10-5J,已知A、B间的距离为0.05m直线AB与电场线的夹角θ为37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,AB两点间电势差UAB=_______V,该匀强电场的电场强度大小为E=_______V/m
35、如图1所示,是探究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系的实验装置图,转动手柄1,可使变速轮塔2和3以及长槽4和短槽5随之匀速转动。皮带分别套在轮塔2和3上的不同圆盘上,可使两个槽内的小球6、7分别以不同的角速度做匀速圆周运动。小球做圆周运动的向心力由横臂8的挡板对小球的压力提供,球对挡板的反作用力,通过横臂8的杠杆作用使弹簧测力筒9下降,从而露出标尺10,标尺10上露出的红白相间的等分格显示出两个球所受向心力的比值。那么:
(1)在研究向心力的大小F与质量m、角速度ω和半径r之间的关系时我们主要用到了物理学中的___________;
A.理想实验法 B.等效替代法 C.控制变量法 D.演绎法
(2)当传动皮带套在两塔轮半径不同的轮盘上时,塔轮边缘处的___________大小相等;(填“线速度”或“角速度”)
(3)现将两小球分别放在两边的槽内,为了探究小球受到的向心力大小和角速度的关系,下列说法中正确的是___________;
A.在小球运动半径相等的情况下,用质量相同的小球做实验
B.在小球运动半径相等的情况下,用质量不同的小球做实验
C.在小球运动半径不等的情况下,用质量不同的小球做实验
D.在小球运动半径不等的情况下,用质量相同的小球做实验
(4)图中所示,若两个小球质量和运动半径相等,左右两个标尺显示的向心力之比为9:1,则左右两个塔轮半径之比为:___________。
36、墙壁光滑,用细绳将小球斜挂于墙壁上。画出小球的受力分析图。
(_____)
37、某质点做直线运动,其v-t图象如图所示,求:
(1)质点在前2s内加速度的大小;
(2)质点在第1s末速度的大小;
(3)质点在前3s内位移x的大小。
38、两个共点力同方向时合力为70N,反方向时合力为10N.
(1)求分力F1、F2的大小?
(2)如果两个分力的大小关系F1>F2,F1的方向水平向右,F2的方向竖直向上,计算法求两个力的合力F的大小和方向?
39、如图所示为修建高层建筑常用的塔式起重机,在起重机将质量为m的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度为a,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做速度为vm的速度运动,不计额外功.
(1)求起重机允许输出的最大功率.
(2)求重物做匀加速运动所经历的时间.
(3)若已知起重机达到输出功率的最大值,又经∆t时间,重物达到vm,则物体由静止到以vm做匀速运动过程中,升高的高度.