1、一智能机器人登陆一行星,机器人将一小石块在高度为h处静止释放,经时间为t,小石块落在地面上,已知万有引力常量为G,此行星的半径为R,那么这个行星的质量为( )
A.
B.
C.
D.
2、在杭州第19届亚运会田径项目女子100米跨栏决赛中,中国选手以12秒74的成绩夺得冠军。下列说法正确的是( )
A.“12秒74”指的是时刻
B.女子100米跨栏决赛中,每位选手的平均速度就是平均速率
C.女子100米跨栏决赛中,裁判判断运动员是否抢跑时,可以把运动员看作质点
D.高速摄像机能记录运动员百米比赛的撞线速度,该速度近似于瞬时速度
3、为研究超重和失重现象,小华站在力传感器上先后完成“下蹲”和“站起”两个动作,整个过程中力传感器的示数随时间变化情况如图所示,g取10m/s2,由图像分析可知( )
A.t1时刻小华速度最大
B.t1到t2小华先减速再加速
C.小华加速度大小为2m/s2的时刻有8个
D.t3到t4先是超重现象后是失重现象
4、如图所示,在水平地面上有一辆足够长的小车,小车上放有物块A和物块B,物块A的质量是物块B的质量的两倍,两物块与小车接触面间的动摩擦因数相同。两个物块随小车一起向右匀速运动,若某时刻小车遇到障碍物突然停下,此后关于物块A和物块B的说法正确的是( )
A.物块A、B也立即停下
B.物块A的加速度大小是物块B的加速度大小的一半
C.物块A、B间的距离保持不变
D.物块A、B间的距离逐渐减小
5、一个质量为2kg的物体同时受到两个力的作用,这两个力的大小分别为2N和6N,当两个力的方向发生变化时,物体的加速度大小不可能为( )
A.1m/s2
B.2m/s2
C.3m/s2
D.4m/s2
6、运动员在百米赛跑中,测得在50m处的瞬时速度为6m/s,10末到达终点时的时速度为7m/s,则全程内的平均速度的大小为( )
A.6m/s
B.6.5m/s
C.6.25m/s
D.10m/s
7、如图所示,负压爬墙机器人是一款应用广泛的高科技产品,在抗灾搜救、反恐侦察等领域愈发起到重要作用。机器人通过机身底部的真空吸盘或者风机在机身和墙壁之间形成真空而产生吸附力,将机身牢牢吸附在墙壁上。可视为质点的负压机器人沿竖直墙壁静止时,只受重力、弹力、摩擦力和吸附力的作用,下列说法正确的是( )
A.机器人受到的吸附力与它对墙壁的压力是一对相互作用力
B.机器人受到的吸附力与墙壁对它的弹力是一对相互作用力
C.机器人受到的吸附力越大,其与墙壁之间的摩擦力就越大
D.机器人与墙壁之间的摩擦力与吸附力的大小无关
8、如图所示,一固定杆与水平方向夹角,将质量为
的滑块套在杆上,通过轻绳悬挂一个质量为
的小球,杆与滑块之间的动摩擦因数
。 若滑块与小球保持相对静止以相同的加速度a一起向上做匀减速直线运动,重力加速度
取
.则关于加速度大小a和绳子与竖直方向夹角β,下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、在科技馆的静电体验区,当人进入一个金属笼后,用特斯拉线圈产生200多万伏的高压,与金属笼之间发生火花放电,但人在金属笼内是非常安全的。在火花放电过程中( )
A.笼体不带电荷
B.金属笼内部场强为零
C.人与金属笼内壁接触会发生触电
D.人和笼体带同种电荷
10、某人站在压力传感器上做“下蹲一起立”的动作时,记录的压力随时间变化的图线如图所示,纵坐标为力(单位为N),横坐标为时间(单位为s),由图线可知,该人的体重约为650N。除此之外,还可以得到的信息是( )
A.该人做了一次“下蹲一起立”的动作
B.下蹲过程中先处于超重状态后处于失重状态
C.5s末人正在向下匀速运动
D.下蹲过程中人的最大加速度约为5m/s2
11、下列各情况中,线圈都以角速度ω绕图中的转动轴匀速转动,不能产生交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,在水平桌面上,固定激光器、双缝、光屏,双缝所在平面与光屏平行,一束激光打在双缝上,在光屏上可以观察到明暗相间的干涉条纹,若其他装置固定不动,光屏匀速远离双缝,在远离过程中,光屏与双缝所在平面始终保持平行,观察到( )
A.条纹间距不变
B.条纹间距随时间均匀增加
C.条纹间距随时间均匀减小
D.条纹间距先变大后变小
13、某水电站对用户供电的输电线路如图所示,已知发电机的输出电压为500V,输出功率为9kW,用变压比(原、副线圈匝数比)的理想变压器升压后向远处送电,输电线上损失的电功率为90W,到达用户端后再用变压比
的理想变压器降压后供给用户。则( )
A.输电线中的电流为30A
B.输电导线的总电阻为
C.用户得到的电压为240V
D.用户得到的电功率为8990W
14、如图所示,带箭头的线表示某一电场中的电场线的分布情况。一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示。若不考虑其他力,则下列判断中正确的是( )
A.若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电
B.不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子必带负电
C.若粒子是从B运动到A,则其加速度增大
D.若粒子是从B运动到A,则其速度减小
15、“投壶”是中国古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏。如图所示,若将投壶用的箭(质量均相等)视为质点,投壶时箭距壶口的高度为,与壶边缘的最近水平距离为
,壶的口径为
。若将箭的运动视为平抛运动,假设箭都投入壶中,重力加速度为
,则( )
A.若箭的初速度为,则
B.箭落入壶中前瞬间重力的功率不相同
C.箭投入壶中时,最大速度与最小速度之比为
D.箭从抛出到刚落入壶的整个过程中动量的变化量都相同
16、A、B两物体的质量之比,它们以相同的初速度
在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图像如图所示,那么,A、B两物体所受摩擦阻力之比
与A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比
分别为( )
A.4∶1,2∶1
B.4∶1,4∶1
C.1∶4,1∶2
D.1∶2,1∶4
17、下列关于电场线和磁感线的说法中,正确的是( )
A.磁感线是磁场中假想引入的、不闭合的曲线
B.电流与电流之间的相互作用一定是通过电场发生的
C.电场线分布越密的地方,同一电荷所受的电场力越大
D.磁感线分布越密的地方,同一电流元所受的磁场力越大
18、1906年,赖曼发现了氢原子的赖曼系谱线,其波长满足公式:为里德堡常量。氢原子从
和
的激发态跃迁到基态时,辐射光子的能量之比为( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,虚线为匀强电场中的三角形,且三角形与匀强电场平行,,
,BO的长度为l。一带电荷量为q的正粒子由A移动到B的过程中,电场力对该粒子做功为零,由B移动到O的过程中克服电场力做了W的功。图中的实线为粒子的可能轨迹,假设O点的电势为零,则下列说法正确的是( )
A.该匀强电场的场强为
B.B点的电势为
C.O、A两点的电势差为
D.如果负粒子在A点的初速度方向由A指向B,则粒子的轨迹可能为实线M
20、如图所示,一边长为10cm的实心立方体木块,一只昆虫从A点爬到G点。下列说法正确的是( )
A.该昆虫的路程有若干种可能性,其中最短路程为
B.该昆虫的位移大小为
C.该昆虫的路程有若干种可能性,其中最短路程为
D.该昆虫的位移大小为
21、为了直观形象地描述电场中各点的强弱及方向,在电场中画出一系列曲线,曲线上各点的______表示该点的场强方向,曲线的______表示电场的强弱。
22、不久前欧洲天文学家发现了一颗可能适合人类居住的行星,命名为“格利斯581c”。该行星的质量是地球的5倍,直径是地球的1.5倍。设想在该行星表面附近绕行星沿圆轨道运行的人造卫星的周期为T1,动能为Ek1;在地球表面附近绕地球沿圆轨道运行的相同质量的人造卫星的周期为T2,动能为Ek2,则T1__________T2(选填“大于”、“等于”或“小于”),且为__________。
23、关于物理学史的易混易错概念辨析:
(1)____________(填物理学家的名字)通过____________(填现象或者实验的名称)发现了原子的核式结构。
(2)____________(填物理学家的名字)通过____________(填现象或者实验的名称)发现了原子核有复杂结构。
24、如图所示,水平光滑金属导轨 MN 和 PQ 的左端接有内阻不计、电动势为E的电源,质量为 m、电阻为R、长为L 的金属棒 ab,用无摩擦的金属环套在导轨上,ab 与PQ 的夹角为θ,垂直纸面的匀强磁场磁感应强度为 B.若导轨与连接线电阻不计,接通电源瞬间,金属棒受到的安培力为________,加速度为___________。
25、在热力学中有一种循环过程叫做焦耳循环.它由两个等压过程和和两个绝热过程组成.图示为一定质量的理想气体的焦耳循环过程(A→B→C→D→A).已知某些状态的部分参数如图所示(见图中所标数据).试解决下列问题:
(1)从状态C→D过程气体分子的平均动能会________(选填“变大”、 “变小”或“不变”);
(2)已知状态A的温度TA=580K,求状态C的温度TC=________K;
(3)若已知A→B过程放热Q=95J,则A→B过程中内能的变化量△UAB=________J,B→C过程外界对气体做的功WBC=________J.
26、曲线运动中速度的方向是变化的,所以曲线运动是_______运动。当物体的______方向与速度方向不在同一直线上时,物体做曲线运动,做曲线运动物体的合外力指向轨迹的______侧。
27、用电压表和电流表测定一节干电池的电动势和内电阻。实验中要求尽量减小实验误差:
①应选择的实验电路是图2中的___(选填“甲”或“乙”);
②选定合适的电路后进行实验,将记录的6组数据描在图的坐标纸上,请在图中画出U—I图线____;
根据所画图线,可得电池的内电阻r=___Ω(保留两位有效数字);
③实验中,随着滑动变阻器滑片的移动,电压表的示数U及干电池的输出功率P都会发生变化,图中能反映“P-U”关系的是___。
A. B.
C.
D.
28、如图甲所示,质量m=1 kg的物体置于倾角为θ=37°的固定斜面的底端(斜面足够长),对物体施加平行于斜面向上的拉力F,t1=2s时拉力大小减半并反向,t2=3 s时撤去外力,物体运动的部分v-t图象如图乙所示,设物体受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10 m/s 2,sin 37°=0.6,求:
(1)物体与斜面间的动摩擦因数和拉力F的大小;
(2)3 s后再经多长时间物体回到斜面底端.
29、宇航员在半径为R的星球表面完成了下列实验:他将一圆锥体固定,使其轴线竖直,再用长细线一端固定于圆锥体的顶点O,另一端拴一小球,让其在水平面内做匀速圆周运动,如图所示.他测得小球的运动周期为T时,恰好对圆锥体无压力,又测出O点到圆轨道面间的距离为h,已知万有引力常量为G.求:
(1)该星球表面重力加速度g;
(2)该星球质量M;
(3)在该星球表面发射卫星所需要的最小速度.
30、如图所示,板间距离为h的平行板电容器间在在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场。在平行板的右下方与下板延长线相切、以O点为圆心的圆形区域内存在一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。一质量为m、带电荷量为+q的粒子(重力不计),从上板边缘P点以水平速度v0射入板间,恰好沿直线从板间通过(粒子运动过程与平行板不接触)。如果撤去板间磁场,该粒子仍然从P点以水平速度v0射入,恰好从下板边缘M点沿MO方向射出平行板,已知MO与竖直方向的夹角为30°,粒子进入磁场后从N点水平射出磁场。求:
(1)平行板的板长L和板间磁场的磁感应强度的大小B:
(2)圆形磁场区城的半径R;
(3)带电粒子从P点运动到N点的时间t。
31、一个质量m=0.2kg的成熟苹果从树枝上自由落下,经过t=0.6s落地。(忽略空气阻力,取g=10m/s2)。求:
(1)苹果下落时地距地面的高度h。
(2)下落过程中重力对苹果做的功W。
(3)下落过程中重力的平均功率p。
32、如图所示,质量为M的木箱放在水平地面上,木箱中的立杆上套着一个质量为m的小球,开始时小球在杆的顶端,由静止释放后,小球沿杆下滑的加速度为重力加速度的,则小球在下滑的过程中,木箱对地面的压力为多少?(重力加速度为g)