1、如图所示为甲、乙两辆汽车在同一平直公路上运动的x-t图像。下列说法正确的是( )
A.甲、乙运动方向相反,且乙比甲晚出发的时间为
B.甲做匀减速直线运动,乙做匀加速直线运动
C.甲、乙在时刻相遇后还能再发生第二次相遇
D.时刻甲停止运动,乙继续运动
2、国际单位制中规定,力学量所选用的基本量是
A.长度、力、时间
B.长度、质量、时间
C.长度、力、质量、时间
D.速度、加速度、力关于加速度
3、如上图所示,地面上有一个物体重为30N,物体由于摩擦向右做减速运动,若物体与地面间的动摩擦因数为0.1,则物体在运动中加速度的大小为()
A.0.1m/s2
B.1m/s2
C.3m/s2
D.10m/s2
4、如图所示,为A、B两电阻的图线,则关于两电阻的描述正确的是( )
A.电阻A的阻值随电流的增大而减小,电阻B的阻值不变
B.在两图线交点处,电阻A的阻值等于电阻B的阻值
C.在两图线交点处,电阻A的阻值大于电阻B的阻值
D.在两图线交点处,电阻A的阻值小于电阻B的阻值
5、金属球A带5q的正电荷,与A球相距为r的另一完全相同的金属球B带q的负电荷,金属球均可视为点电荷,且此时的库仑力大小为F。现将两金属球接触一会儿后再放回原来的位置,则两金属球之间库仑力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
6、滑跃式起飞是一种航母舰载机的起飞方式。假设跑道近似看作直线,起飞过程舰载机作加速运动,在尾段跑道上的运动加速度略有减小。某舰载机滑跃式起飞这个过程的图像、
图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、安装于支架上的麦克风静止在水平桌面上,下图中能正确表示支架对话筒作用力方向的选项是( )
A.
B.
C.
D.
8、在如图所示的电路中,当闭合开关S后,若将滑动变阻器的滑片P向下调节,则下列说法不正确的是( )
A.电路再次稳定时,电源效率减小
B.灯变暗,电流表的示数增大,电容器极板的带电量减少
C.灯变亮,电压表的示数减小,电源输出功率减小
D.电源的内部消耗功率增大
9、如图所示,质量为m2的长木板静止在水平地面上,质量为m1的木块受到水平向右的拉力F,在长木板上向右滑行。已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2,重力加速度为g,则( )
A.木块受到的摩擦力大小为μ1F
B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m1+m2)g
C.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1m1g
D.木板受到地面的摩擦力的方向一定水平向右
10、下列图中器材对应的物理知识描述正确的是( )
A.甲图中,肥皂膜彩色条纹的形成是由于光的折射原理
B.乙图中,激光切割金属是利用激光平行度好的特点
C.丙图中,雷达测速应用了多普勒效应
D.丁图中,光导纤维内窥镜应用了光的折射
11、回旋加速器核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A.粒子射出时的动能与D形金属盒的半径无关
B.回旋加速器是靠电场加速的,粒子射出时的动能与电压有关
C.回旋加速器是靠磁场加速的,粒子射出时的动能与磁场无关
D.加速电压越小,粒子在回旋加速器中需加速的次数越多
12、小红同学家里有一盏“智能”台灯,它能根据环境的光照强度自动调节亮度,也可以手动调节台灯的亮度。小红查阅资料后,猜想台灯内部的电路结构可能如图所示,已知光敏电阻在光照强度增大时电阻会减小,台灯灯泡电阻可视为定值电阻,电源内阻不可忽略。则当闭合开关后,小红的分析正确的是( )
A.仅环境光照强度增大时,小灯泡变亮
B.仅环境光照强度增大时,光敏电阻当中的电流增大
C.仅环境光照强度增大时,滑动变阻器两端电压减小
D.在环境光照条件不变时,滑动变阻器的滑片向右滑,电源的输出功率一定增加
13、示波器是一种用来观察电信号的电子仪器,其核心部件是示波管,如图甲所示是示波管的原理图。示波管由电子枪、偏转电极和菼光屏组成,管内抽成真空。电子从灯丝发射出来(初速度可不计),经电压为
的加速电场加速后,以垂直于偏转电场的方向先后进入偏转电极
、
。当偏转电极
、
上都不加电压时,电子束从电子枪射出后,沿直线运动,打在荧光屏的中心
点,在那里产生一个亮斑,如图乙所示。若要荧光屏上的A点出现亮斑,则( )
A.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
B.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
C.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
D.电极、
接电源的正极,
、
接电源的负极
14、如图所示,a、b是某个走时准确的时钟的分针和时针的针尖,则下列说法正确的是( )
A.a点的线速度比b点的大
B.b点的加速度比a点的大
C.a、b两点的角速度之比为
D.a、b两点的转速之比为
15、如图所示,虚线左侧存在垂直于纸面的匀强磁场,闭合线框位于纸面内、在其由位置Ⅰ沿直线运动到位置Ⅱ的过程中,穿过线框的磁通量( )
A.一直变小
B.一直变大
C.先变大后变小
D.先变小后变大
16、从距水平地面高的位置,将小石块以某一速度水平抛出,落地时水平位移为
。不计空气阻力,取重力加速度
。则小石块( )
A.在空中运动的时间为
B.水平初速度大小为
C.落地时速度大小为
D.空中运动的位移大小为
17、2022年10月31日15时37分,梦天实验舱搭乘长征五号B遥四运载火箭,在中国文昌航天发射场发射升空。11月1日4时27分,梦天实验舱成功对接于天和核心舱前向端口,初步建成三舱段的中国空间站(空间站对接前后的运行轨道可近似为圆轨道且半径一样)。下列说法正确的是( )
A.对接成功后的“三舱段”的空间站相比较之前“两舱段”的空间站受到地球的吸引力不变
B.对接后,空间站受到的合外力依然为零
C.对接后,空间站的加速度大小不变
D.梦天实验舱在地面上所受引力的大小小于其对接前瞬间做圆周运动所需的向心力
18、某学校组织品格教育活动,小明回家帮助父母做家务,用如图所示的便携式拖把在水平地板上拖地,他沿杆方向施加恒定推力使拖把向前做匀速直线运动,此时拖杆与竖直方向成53°角。已知拖把头的质量为1kg,拖把头与地面间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取10m/s2,不计拖杆质量,sin53°=0.8,cos53°=0.6。下列说擦杆法正确的是( )
A.拖把头受到3个力作用
B.地面对拖把头的支持力大小为16N
C.地面对拖把头的作用力方向竖直向上
D.地面对拖把头的摩擦力大小为10N
19、健身球是一种内部充气的健身辅助器材,如图所示,球内的气体可视为理想气体,当球内气体被快速挤压时来不及与外界热交换,而缓慢变化时可认为能发生充分的热交换。则下列说法正确的是( )
A.人体快速挤压健身球过程中,球内气体压强减小
B.人体快速挤压健身球过程中,球内气体分子热运动的平均动能增大
C.人体缓慢离开健身球过程中,球内表面单位时间单位面积上撞击的分子数不变
D.人体缓慢离开健身球过程中,球内气体对外放热
20、如图所示,长度为的导体棒
与导电线框垂直,水平放置在磁感应强度为
的竖直向上的匀强磁场中。已知流过导体棒电流方向由
到
,电流大小为
,导体棒始终处于静止,则( )
A.导体棒所受安培力方向水平向左
B.导体棒所受安培力方向竖直向上
C.导体棒所受安培力大小为
D.导体棒所受安培力大小0
21、如图简谐横波在t时刻的波形如实线所示,经过△t=2s,其波形如虚线所示。则虚线时刻横坐标为x=3m的质点的速度是___(选填“最大,零”)。若2.5T<△t<4.5T,则可能的最小波速为___m/s。
22、核比
核内多__________个质子和__________个中子。
23、一辆汽车行驶到半径为R的圆弧形凸形桥最高点时速度大小为,汽车质量为m,重力加速度为g,则汽车在凸形桥最高点受到的桥面支持力F=_____,此时汽车处于_____状态(填“超重”或“失重”)。
24、欧洲开发的全球卫星定位系统“伽利略计划”进入部署和使用阶段.“伽利略计划”将发射30颗卫星,全球卫星定位系统采用的是“移动卫星”,它与电视转播用的“地球同步卫星”不同.同步卫星的轨道平面与地球赤道平面重合,离地面的高度只能为一确定的值,移动卫星的轨道离地面的高度可以改变,相应转动周期也可以不同.设某移动卫星通过地球的南、北两极的圆形轨道运行,离地面的高度为h.已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,则该移动卫星连续两次通过地球赤道上空的时间间隔为_____________.
25、有一个质量为的物体在
平面内运动,在
方向的速度图像和
方向的位移图像分别如图甲、乙所示。由图可知,物体的初速度大小为__________
,所受的合外力为__________
。
26、在光滑墙壁上用网兜把足球挂在 A点,足球与墙壁的接触点为B.足球所受重力为G,悬绳与墙壁的夹角为α,网兜的质量不计,则悬绳对球的拉力大小为_______;若缩短网兜上的悬绳,球仍然保持静止,则球对墙壁的压力将___________(填“增大”或“减小”).
27、某同学将量程为1mA的电流表(内阻1000Ω)改装为量程为3V的电压表,可选电阻箱为R1(最大阻值999.9Ω)、R2(最大阻值9999.9Ω)。
(1)在虚线圆内连接改装电路图______并标出所用电阻箱 (用R1或R2标示):
(2)用该改装电压表测一导体两端电压指针位置如图。则电压为_____________V。
28、某高速公路的一个出口路段如图所示,情景简化:轿车从出口A进入匝道,先匀减速直线通过下坡路段至B点(通过B点前后速率不变),再匀速率通过水平圆弧路段至C点,最后从C点沿平直路段匀减速到D点停下。已知轿车在A点的速度v0=72km/h,AB长L1=150m;BC为四分之一水平圆弧段,限速(允许通过的最大速度)v=36km/h,轮胎与BC段路面间的动摩擦因数=0.5,最大静摩擦力可认为等于滑动摩擦力,CD段为平直路段长L2=50m,重力加速度g取l0m/s2。
(1)求轿车在AB段刹车的加速度的最小值;
(2)为保证行车安全,车轮不打滑,求水平圆弧段BC半径R的最小值;
(3)轿车A点到D点全程的最短时间。
29、如图所示,截面为直角三角形的玻璃棱镜置于真空中,已知∠A=60°,
∠C=90°;一束极细的光于AC边的中点F处垂直AC面入射,AC=2cm,玻璃的折射率为n=
,光在真空的速度为
m/s 求:
(1)光从玻璃射向真空时,发生全反射时的临界角.
(2)借助作图工具画出光在玻璃中传播的光路示意图,并标出光从棱镜射入真空时的折射角(不考虑光线在AC面反射和在AB面上第二次反射情况);
(3)从BC面射出的光在棱镜中传播的时间.
30、如图所示,水平放置的平行板电容器,原来两板不带电,上极板接地,它的极板长L=0.1m,两板间距离d=0.4cm,有一束相同微粒组成的带电粒子流从两板中央平行极板射入,由于重力作用微粒能落到下板上,已知微粒质量为m=2×10-6kg,电荷量q=-1.6×10-13C,电容器电容为C=10-6F,求:(g=10m/s2)
(1)为使第一个粒子能落在下板中点,则微粒入射速度v0应为多少;
(2)以上述速度入射的带电粒子,最多能有多少落到下极板上。
31、如图,在竖直平面内,AB为粗糙的长直轨道,与水平方向的夹角为,BCD、DEG均为半径为
的光滑圆弧形轨道,AB与BCD相切于B点,O1、O2为圆心,连线水平,C为圆弧形轨道的最低点,E为最高点。一质量为m=1kg的小环套在轨道AB上,受到水平恒力F的作用,自P点由静止下滑,运动到B点时撤掉水平恒力F,小环滑入光滑圆弧形轨道,恰能通过最高点E。已知小环与AB轨道间的动摩擦因数为
,P、B之间的距离为
,sin53°=0.8,cos53°=0.6,求:
(1)小环过B点的速度;
(2)小环在PB间运动的加速度;
(3)水平恒力F的大小;
(4)若改变水平恒力F的大小,小环能否到达E点?请分析说明。
32、如图,光滑圆弧AB和粗糙半圆弧BC组成的轨道固定在竖直平面内,A、C两端点等高,直径BC竖直,AB弧的半径为2R,BC弧的半径为R。一质量为m的小球从A点的正上方与A相距R的P点处由静止开始自由下落,恰好沿过A的切线方向进入轨道并沿轨道运动,小球刚好可以沿轨道到达C点。不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球首次到达AB轨道最低点B时速度的大小;
(2)小球在BC段克服轨道摩擦力做的功。