1、如图所示,真空中有等量异种点电荷、
分别放置在
、
两点,在
、
的连线上有对称点
、
,
、
连线的中垂线上有对称点
、
,下列说法正确的是( )
A.在、
连线的中垂线上,
点电势最高
B.正电荷从点沿
、
连线的中垂线移到
点的过程中,受到的静电力先减小后增大
C.正电荷在点电势能大于在
点电势能
D.正电荷在点电势能小于在
点电势能
2、下图为物理《必修一》教材插图,以下说法错误的是( )
A.图甲中研究跳高运动员背越式过杆跳技术动作要领时,运动员不可以看为质点
B.图乙中观察桌面微小形变的物理方法是光学放大法
C.图丙表明在真空中静止释放物体时,物体下落的快慢与物体轻重无关
D.图丁中运动员受到支持力是因为运动员的脚掌发生了形变
3、关于机械振动,下列说法中正确的是( )
A.简谐运动是匀变速运动
B.弹簧振子每次经过平衡位置时,位移为零、动能最大
C.单摆在任何情况下的运动都是简谐运动
D.受迫振动的频率等于振动系统的固有频率
4、如图所示,一质量为的物块沿倾角为
的斜面匀减速下滑,斜面体质量为
,相对地面静止。重力加速度为
,下列说法正确的是( )
A.地面对斜面体的支持力小于
B.斜面体对地面的摩擦力水平向左
C.斜面体对物块的作用力竖直向上
D.若物块上表面粘上少许橡皮泥,物块将在斜面上加速下滑
5、以下说法正确的是( )
A.在建立合力、分力、重心等概念时都用到了等效替代法
B.定义加速度时,采用了比值定义法,因此加速度与速度的变化量成正比
C.因为物体之间的相互作用力总是等大反向,所以作用力与反作用力的合力为零
D.牛顿第一定律能够通过现代实验手段直接验证
6、如图,一质量为m的足球,以速度v由地面踢起,当它到达离地面高度为h的B点处(取B点处所在水平面为零势能参考平面)时,下列说法正确的是(重力加速度为g,不计空气阻力)( )
A.足球在B点处的重力势能为
B.足球在B点处的动能为
C.足球在B点处的机械能为
D.足球在B点处的机械能为
7、如图所示,倾角为θ的斜面体c置于粗糙的水平地面上,小盒b置于斜面上,通过轻绳跨过固定的光滑定滑轮与悬在空中的小盒a连接,连接b的一段轻绳与斜面平行,a、b、c始终保持静止不动。下列说法中正确的是( )
A.仅在 a中加入少量砂粒,c对b的摩擦力增大
B.仅在a中加入少量砂粒,地面对c的摩擦力增大
C.仅在 b中加入少量砂粒,c对b的摩擦力增大
D.仅在b中加入少量砂粒,地面对c的摩擦力增大
8、我国自主设计建造的“福建舰”是首艘装有电磁弹射系统的航母。某次训练时,从时刻开始,战斗机在航母上由静止开始做匀加速直线运动,起飞前,其位移
随时间
的变化关系式为
(
、
的单位分别为
、
),下列说法正确的是( )
A.战斗机的加速度大小为
B.战斗机在第末的速度大小为
C.战斗机在前内的位移大小为
D.战斗机在前内的平均速度大小为
9、小华有一次不小心购买了盗版的物理参考书,做练习时,他发现有一个关键数字看不清,拿来问老师,如果你是老师,你认为可能是下列几个数字中的那一个( )
A.6.2×10﹣19C
B.6.4×10﹣19C
C.6.6×10﹣19C
D.6.8×10﹣19C
10、在光滑绝缘桌面上,带电小球A固定,带电小球B在A、B间库仑力作用下以速率v0绕小球A做半径为r的匀速圆周运动,若使其绕小球A做匀速圆周运动的半径变为2r,则B球的速率大小应变为( )
A.v0
B.v0
C.2v0
D.
11、“神舟十七号”载人飞船于2023年10月26日顺利发射升空,开启了为期6个月的天宫空间站之旅。神舟十七号飞船经历上升、入轨交会飞行后,与已经和天舟货运船形成组合体的空间站核心舱对接,航天员进入空间站组合体,整体在距离地球表面400公里的轨道稳定运行。下列说法正确的是( )
A.“神舟十七号”的运行周期大于24小时
B.“神舟十七号”的发射速度小于第一宇宙速度
C.“神舟十七号”的运行速度小于第一宇宙速度
D.已知“神舟十七号”的线速度与角速度,可以求得“神舟十七号”质量
12、关于电场,下列说法正确的是( )
A.由知,若q减半,则该处电场强度大小变为原来的两倍
B.电场中某点电场强度的方向就是该点所放电荷受到的电场力的方向
C.由知,E与Q成正比,而与r2成反比
D.由知,在以Q为球心,r为半径的球面上,各处电场强度均相同
13、如图所示为一弹簧振子做简谐运动的振动图像,由图可知下列说法中正确的是( )
A.在t=0.1s时,弹簧振子的加速度为正向最大
B.从t=0.1s到t=0.2s时间内,弹簧振子做加速度增大的减速运动
C.在t=0.4s时,弹簧振子的弹性势能最小
D.在t=0.2s与t=0.4s两个时刻,振子的速度最大
14、如图所示,、
是在真空中竖直放置的两块平行金属板,
板上有一小孔。质量为
、带电荷量为
的粒子(不计重力),以初速度
由小孔进入电场,当
、
间电压为
时,粒子刚好能到达
板,如果要使这个带电粒子从
、
两板的正中间处返回,下述措施能满足要求的是( )
A.使带电粒子的初速度减为原来的
B.使、
间电压变为原来的2倍
C.使、
间电压变为原来的4倍
D.使带电粒子的初速度和、
间电压都变为原来的2倍
15、如图所示是某物体运动的图像。下列说法正确的是( )
A.该物体的运动方向一直不变
B.3s末物体加速度开始改变
C.0~8s物体先向正方向做匀减速运动,后沿负方向做匀加速运动
D.t=0时和t=6s时物体的速度相等
16、北京时间2022年11月30日5时42分,神舟十五号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口。已知“天和核心舱”匀速圆周运动的轨道离地约400km、周期约为93min,地球半径为6370km,万有引力常量。根据这些数据,下列说法正确的是( )
A.天和核心舱线速度小于3.1km/s
B.神舟十五号飞船的发射速度大于11.2km/s
C.天和核心舱加速度小于地面重力加速度
D.天和核心舱角速度小于地球自转角速度
17、2023年,中国全超导托卡马克核反应实验装置(EAST)创造新的世界纪录,成功实现稳态高约束模式等离子体运行403秒。核技术于现代社会的应用非常广泛,人类对于核反应的研究已经覆盖到电力、医疗、军事、工业等各个领域,下列核反应方程中括号内的粒子为粒子的是( )
A.
B.
C.
D.
18、下列关于动能、动量、冲量的说法中正确的是( )
A.若物体的动能发生了变化,则物体的加速度也发生了变化
B.若物体的动能不变,则动量也不变
C.若一个系统所受的合外力为零,则该系统内的物体受到的冲量也为零
D.物体所受合力越大,它的动量变化就越快
19、一汽车在平直的公路上以20m/s的速度匀速行驶,发现前面有情况需紧急刹车,刹车后的运动过程可视为匀减速直线运动,刹车过程的加速度大小为 则汽车( )
A.刹车后 6s内的位移大小为 50m
B.刹车后6s末的速度大小为 4m/s
C.刹车后第2s 内的平均速度大小为 12m/s
D.刹车后第1s 内和最后1s内的位移大小之比为 10:1
20、2023年9月28日,中国选手兰星宇在杭州亚运会男子吊环决赛中取得冠军。如图所示,该选手静止悬吊在吊环上,缓慢将两只手臂从水平调整至竖直。在整个躯干下降过程中,两只手臂对躯干的作用力将( )
A.不变
B.变大
C.变小
D.无法确定
21、如图所示,某单色光以角入射到等腰三棱镜的一个侧面AB上,测得其折射角是
。已知光速为c,则此单色光在该三棱镜中的速度为_______;当此折射光在三棱镜内的另一侧面AC上刚好发生全反射时,三棱镜的顶角A的大小为_______。
22、质量为的物体以
的初动能在粗糙的水平面上滑行,其动能
与位移x的关系如图所示。则该物体在水平面上滑行的时间
____________。
23、如图所示,带电量为q的小球,其质量为m,用长度为L的丝线悬挂于O点,并置于水平向左的匀强电场中.若将小球从悬点O的正下方由静止开始释放后,小球将发生偏离,当速度为零时相应偏角为,在此过程中,电场力对小球做的功为______。
24、平行板电容器所带电量,它的两极板之间电压
,则它的电容为______F;如果平行板电容器所带电量增加一倍,则两极板间电势差变为______V。
25、牛顿运动定律的适用范围是___、___________的物体。
26、物体从A到C由静止开始做匀加速直线运动,B把AC分成相等的两段,则;
(1)物体分别通过这两段位移的时间之比是_________;
(2)物体在B、C两点速度之比是_________;
27、如图所示为做探究影响感应电流方向的因素实验时所用的电路。
(1)闭合开关时发现灵敏电流计的指针向右偏转了一下,指针停止摆动后,开关保持闭合状态,将滑动变阻器的滑片迅速向右滑动,灵敏电流计指针将________;将线圈A从线圈B中迅速拔出时,灵敏电流计指针将________。(均选填“向左偏”“向右偏”或“不偏”)
(2)某同学在完成实验后未断开开关,也未把A、B两个线圈和铁芯分开放置,在拆除电路时突然被电击了一下,则被电击是在拆除________(选填“A”或“B”)线圈所在电路时发生的,分析可知,要避免电击发生,在拆除电路前应________(选填“断开开关”或“把A、B线圈分开放置”)。
28、一个质量为4kg的小球从45m高处由静止开始下落,不计空气阻力,取g=10m/s2,试求:
(1)小球落地时的动能Ek;
(2)前2秒内重力做功的平均功率P1;
(3)第1.5秒末重力做功的瞬时功率P2.
29、如图所示的坐标系中,
的区域存在沿
轴正方向的匀强电场,场强大小为
,在
的区域存在方向垂直于
平面向里的匀强磁场,磁感应强度为
,一带电粒子从
轴上
的
点以速度
沿
轴正方向射入电场。已知粒子的质量为
,电量为
,不计重力。求:
(1)粒子从射出到第一次经过
轴的时间
;
(2)粒子从点射出后,若第一次经过
轴时与
轴交于
点,然后历经磁场一次后回到
点,求
的大小和
间距离
;
(3)要使粒子经过点(图中未画出),求初速度
的所有可能值。
30、如图甲所示,在xOy水平面内,固定放置着间距为l的两平行金属直导轨,其间连接有阻值为R的电阻,电阻两端连接示波器(内阻无限大),可动态显示电阻R两端的电压。两导轨间存在大小为B、方向垂直导轨平面的匀强磁场。t=0时一质量为m、长为l的导体棒在沿x轴方向的外力F作用下从x=-x0位置开始做简谐运动,平衡位置在坐标原点O。观察到示波器显示的电压随时间变化的波形是如图乙所示的正弦曲线。不计摩擦阻力和其他电阻,导体棒始终垂直导轨运动。(提示:可以用F-x图像下的面积代表力F做的功)
(1)求导体棒所受到的安培力FA随时间t变化的规律;
(2)求在0-0.25T时间内外力F的冲量和外力F做的功;
(3)若简谐振动的周期公式为(k为回复系数、m为导体棒质量),则x0、l、T、B、Um应满足的关系式。
31、2009年底的哥本哈根会议后各国更加重视新能源的开发,其中核能具有能量密度大,地区适应性强的优势。在核电站中,核反应堆释放的核能被转化成电能。核反应堆的工作原理是利用中子轰击重核发生裂变反应,释放出大量的核能。。
(1)以上的核反应方程是反应堆中发生的许多核反应中的一种,为中子,
为待求粒子,
为
的个数,则
和
为多少?
(2)以、
、
分别表示
、
、
核的质量,
、
分别表示中子、质子的质量,
为光在真空中传播的速度,则上述核反应过程中放出的核能
。
32、如图所示,用F=10.0N的水平拉力,使质量m=2.0kg的物体由静止开始沿光滑水平面做匀加速直线运动。求:
(1)物体加速度a的大小;
(2)物体在5.0s末的速度v大小。