1、如图甲所示,近日国内多地出现美丽而神秘的极光现象。极光本质上是由太阳发射的高速带电粒子流受地磁场的影响,进入地球两极附近时,撞击并激发高空中的空气分子和原子引起的。若高速粒子带正电,因其入射速度与地磁方向不垂直,导致其轨迹呈现出如图乙所示的螺旋状的形态(相邻两个旋转圆之间的距离称为螺距)。忽略引力和带电粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A.带电粒子进入大气层与空气发生作用后,在地磁场作用下的旋转半径越来越大
B.随着纬度的增加,以相同速度入射的宇宙带电粒子的旋转半径增大
C.在我国黑龙江北部地区仰视看到的极光将以顺时针方向做螺旋运动
D.当不计空气阻力时,若仅减小入射粒子速度方向与地磁场的夹角,螺距也会减小
2、某人沿着半径为R的水平圆周跑道跑了1.75圈时,他的( )
A.路程和位移的大小均为
B.路程和位移的大小均为
C.路程为、位移的大小为
D.路程为、位移的大小为
3、一物体静止,在绳的拉力作用下开始运动,先做加速运动,然后做匀速运动,再做减速运动。则( )
A.加速运动过程中,绳拉物体的力大于物体拉绳的力
B.减速运动过程中,绳拉物体的力小于物体拉绳的力
C.只有匀速运动过程中,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小才相等
D.在这三种运动过程中,绳拉物体的力与物体拉绳的力大小总相等
4、自然界多种多样的运动形式,为我们展示了一幅幅生动多彩的画卷。下列关于运动描述的基本概念,理解正确的是( )
A.讨论动车从广州开往上海的时间不可以把动车看成质点
B.地球在不停地自转,我们却感觉不到地球在动,这是因为我们以太阳为参考系
C.年
月
日
时
分,“神舟十一号”搭载“长征二号”发射升空,其中“
时
分”指的是时刻
D.绝对静止的物体是存在的
5、下列物理量的单位中,用国际单位制的基本单位表示,正确的是( )
A.静电力常量k的单位是
B.自感系数L的单位是
C.磁通量的单位是
D.普朗克常量h的单位是
6、2023年10月4日,杭州亚运会女子3米跳板决赛在杭州奥体中心游泳馆进行,我国选手陈艺文夺得金牌。从运动员离开跳板开始计时,其重心的图像如图所示,图中仅
段为直线,不计空气阻力,则由图可知( )
A.时刻运动员刚好接触到水面
B.运动员接触水面立即做减速运动
C.段,运动员的加速度保持不变
D.段,运动员的加速度逐渐增大
7、一质量为的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移
与时间
的关系图像如图所示,其中
时间内的图像为直线。以下判断正确的是( )
A.时间内,乘客的速度不断增大,处于超重状态
B.时间内,乘客的速度不断减小,处于失重状态
C.时间内,乘客的速度不断减小,处于超重状态
D.时间内,乘客的速度不断增大,处于失重状态
8、如图所示,放在固定斜面上的物块以加速度a沿斜面匀加速下滑,若在物块上再施加一个竖直向下的恒力F,则( )
A.物块可能匀速下滑
B.物块仍以加速度a匀加速下滑
C.物块将以大于a的加速度匀加速下滑
D.物块将以小于a的加速度匀加速下滑
9、如图所示,重型自卸车利用液压装置使车厢缓慢倾斜到一定角度,车厢内的砂石就会自动滑下。下列说法正确的是( )
A.自卸车车厢倾角变大,车厢对砂石的支持力减小
B.自卸车车厢倾角越大,砂石与车厢间的摩擦力越小
C.自卸车车厢倾角越大,砂石与车厢间的动摩擦因数越小
D.砂石开始下滑时,受到的摩擦力大于重力沿斜面方向的分力
10、将小球从离地面高的平台上以
的速度竖直向上抛出,重力加速度
取
,则小球( )
A.到达最高点时小球离地面的距离为
B.从抛出到落地整个过程的平均速度大小为
C.从抛出到落地的时间为
D.落地时的速度为
11、决定物体做平抛运动的飞行时间的是( )
A.加速度
B.位移
C.下落高度
12、如图甲所示,粗糙且足够长的平行金属导轨AB、CD固定在同一绝缘水平面上,A、C端连接一阻值R=0.8Ω的电阻,导轨电阻忽略不计,整个装置处于竖直向上的勾强磁场中(磁场未画出),磁感应强度大小随时间变化的情况如图乙所示,导轨间距d=2m。现有一质量为m=0.8kg、阻值r=0.2Ω的金属棒EF垂直于导轨放在两导轨上,金属棒距R距离为L=2.5m,金属棒与导勃接触良好。已知金属棒与导轨间的动摩擦因数=0.5,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A.金属棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电动热为2.5V
B.金属棒相对于导轨静止时,回路中产生的感应电流为1A
C.4s后金属棒开始运动
D.在0~2.5s时间内通过R的电荷量q为5C
13、2023年6月15日13时30分,长征二号丁运载火箭在太原卫星发射中心成功将吉林一号高分06A星等41颗卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,创造“一箭41星”中国航天新纪录。若已知本次发射的某卫星轨道距离地球表面的高度是地球半径的n倍,地球的半径为R,地球表面的重力加速度为g,根据给出的数据不能求出的物理量是( )
A.该卫星的动能
B.该卫星的线速度
C.该卫星的角速度
D.该卫星的向心加速度
14、在下列共点力中,可能使物体处于平衡状态的是( )
A.1N、1N、3N
B.2N、6N、7N
C.3N、6N、2N
D.18N、6N、11N
15、完全相同的单色光源分别沿A和B分别入射到两种介质的分界面上,与界面夹角分别是
和
,如图所示。若光束A在介质Ⅰ中的传播速度为
,光束B在介质Ⅱ中的传播速度为
,下列说法正确的是( )
A.光束A发生全反射
B.光束B发生全反射
C.光束B的反射光线与折射光线互相垂直
D.如将光束B与界面夹角再减小,光束B就能发生全反射
16、关于物理概念和物理规律的理解,下列说法正确的是( )
A.两个磁场叠加的区域,磁感线有可能相交
B.若在磁场中穿过某一面积的磁通量为零,则该处的磁感应强度一定为零
C.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了量子假说
D.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场
17、如图所示的装置,P为动滑轮,Q为定滑轮,A、B两物块的质量均为m,重力加速度为g,两滑轮质量及摩擦不计。用一根绳子通过动滑轮和定滑轮连接物块B,物块A被另一根轻绳固定在动滑轮上,用一轻杆固定定滑轮Q,初始时用手托住物块B,使系统处于静止状态,撤去手的瞬间,以下说法正确的是( )
A.整个系统仍处于静止状态
B.物块A、B的加速度均为
C.连接物块B的绳子的拉力大小为
D.轻杆的拉力大小为
18、如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻。质量为m、长度为L、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。磁感应强度为B。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,( )
A.流经导体棒MN的电流的最大值为
B.导体棒MN向右先加速、后匀速运动
C.导体棒MN速度最大时所受的安培力也最大
D.电阻R上产生的焦耳热等于导体棒MN上产生的焦耳热
19、一矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时产生正弦式交变电流,其电动势的变化规律如图甲所示,现若将线圈转速增加为原来的2倍,并以线圈平面与磁场平行时(如图乙)为计时起点,则下列关于电动势的变化规律四幅图中正确的是
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,轻质弹簧一端固定在足够长的光滑斜面的顶端,另一端与物块A连接,物块B叠放在A上,两物块质量均为m,斜面倾角为θ,O点为弹簧原长位置。将两物块从O点上方x0处由静止释放,下滑过程中A、B始终相对静止,则在下滑至最低点过程中( )
A.物块A在O点的速度最大
B.最低点到O点的距离为x0
C.物块B在最低点时加速度大小为
D.物块B在最高点与最低点所受摩擦力大小相等
21、如图所示,某物体在4个共点力作用下平衡,若将的方向逆时针转过90°,而保持大小不变,其余三个力的大小、方向都不变,则此时物体所受合力的大小为________。
22、在“用打点计时器测速度”实验中:
(1)打点计时器有两种,分别是电火花打点计时器和______打点计时器,都是使用交流电源的仪器,电火花计时器的工作电压是______V;
(2)安装纸带时,应将纸带置于复写纸的______(选填“上方”或“下方”)。拉动纸带应在接通打点计时器的电源______(选填“之前”或“之后”)。
23、质量为5kg的物体静止在水平桌面上,当受到20N的水平推力作用时开始滑动,接着以18N的水平推力可维持物体在水平桌面匀速直线运动,该物体受到的最大静摩擦力为_______,物体与桌面的动摩擦力因数_______;当水平推力为15N而物体仍运动时,物体受到的摩擦力为_______;当水平推力为15N而物体静止时,物体受到的摩擦力为_______;当水平推力为40N时,物体受到的摩擦力又为_______。(g=10N/kg)
24、如图所示是一种测量通电螺线管中磁场的装置,把一个很小的测量线圈A放在待测处,线圈与测量电荷量的冲击电流计G串联,当用双刀双掷开关S使螺线管的电流反向时,测量线圈中就产生感应电动势,从而引起电荷的迁移,由表G测出电荷量Q,就可以算出线圈所在处的磁感应强度B。已知测量线圈共有N匝,直径为d,它和表G串联电路的总电阻为R,则被测处的磁感强度B为_____T。
25、用波长为的单色光垂直照射如图所示的牛顿环装置,观察从空气膜上下表面反射的光形成的牛顿环。若使平凸透镜慢慢地垂直向上移动,从透镜顶点与平面玻璃接触到两者距离为d的移动过程中,移过视场中某固定观察点的条纹数目等于___________。
26、英国物理学家焦耳通过实验发现:电流通过导体产生的热量,跟电流的___________成正比,跟电阻和通电时间成___________这个规律叫焦耳定律,其表达式为___________。
27、某同学验证机械能守恒定律装置示意图如图所示。
水平桌面上固定一倾斜的气垫导轨:导轨上A点处有一带长方形遮光片的滑块,其总质量为M,左端由跨过定滑轮的轻质细绳与一质量为m的砝码相连;遮光片两条长边与导轨垂直;导轨上B点处有一光电门,可以测出遮光片经过光电门时的挡光时间t,用d表示A点到导轨底端C点的距离,s表示A、B两点间的距离,h表示A与C的高度差,b表示遮光片的宽度,可以将遮光片通过光电门的平均速度看做滑块通过B点时的瞬时速度。重力加速度为g,不考虑各处摩擦对实验的影响,将滑块自A点由静止释放,发现滑块沿导轨加速滑下。
(1)滑块通过光电门时的速度v=________(用题目中给出的字母表示)
(2)根据上述实验方法,测得,
,并多次改变A、B间的距离,测得滑块到B点时对应的速度v,作出的
图像如图所示,已知重力加速度g取
,则M=________m。
28、如图所示,绝缘轨道MNPQ位于同一竖直面内,其中MN段是长度为L的水平轨道,PQ段为足够长的光滑竖直轨道,NP段为光滑的四分之一圆弧,圆心为O,直线NN′右侧有方向水平向左的电场(图中未画出),电场强度E=,在包含圆弧轨道NP的ONO′P区域内有方向垂直纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场(边界处无磁场).轨道MN最左端M点处静止一质量为m、电荷量为q的带负电的物块A,一质量为3m为物块C从左侧的光滑轨道上以速度v0撞向物块A.A、C之间只发生一次弹性碰撞,且最终刚好挨在一起停在轨道MN上,A、C均可视为质点,且与轨道MN的动摩擦因数相同,重力加速度为g.A在运动过程中所带电荷量保持不变且始终没有脱离轨道.A第一次到达N点时,对轨道的压力为2mg.求:
(1)碰撞后A、C的速度大小;
(2)A、C与水平轨道MN的动摩擦因数μ;
(3)A对轨道NP的最大压力的大小.
29、如图所示,两根等高光滑的圆弧轨道,半径为
、间距为
,轨道电阻不计;在轨道顶端连有一阻值为
的电阻,整个装置处在一竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为
。现有一根长度稍大于L、质量为
、电阻不计的金属棒从轨道的顶端
处由静止开始下滑,到达轨道底端
时受到轨道的支持力为
。整个过程中金属棒与导轨电接触良好,重力加速度
。求:
(1)棒到达最低点时的速度大小和通过电阻R的电流。
(2)棒从下滑到
过程中回路中产生的焦耳热和通过R的电荷量。
(3)若棒在拉力作用下,从开始以速度
向右沿轨道做匀速圆周运动,则杆在运动过程中产生的瞬时感应电动势为多少?在杆到达
的过程中拉力做的功为多少?(此问用已知字母表示)
30、跳伞运动员做低空跳伞表演,假设运动员在某一次跳伞的过程可以看成直线运动,具体情况如下:在离地面200m的高空处离开飞机,先向下做自由落体运动,当下落了4s后,打开降落伞后,立即沿竖直方向开始做匀减速直线运动,再经过了6s,跳伞运动员到达地面(g=10m/s2),若以竖直向下为正方向,试根据以上条件,解答以下几个问题:
(1)运动员在下落过程中的最大速度v1;
(2)运动员在加速阶段通过的位移s1和减速阶段通过的位移s2;
(3)运动员到达地面时的速度v2和运动员减速阶段的加速度a.(特别提醒:用到公式时,请使用题目规定的字母)
31、如图所示,在坐标系的第一象限内存在竖直向下的匀强电场,场强大小为E=1.0×102V/m,现有一质量为m、带电量为+q的微粒自y轴上某点开始以初速度v0=2.0×104m/s垂直y轴水平向右进入电场,该微粒的比荷q/m=1.0×108C/kg。微粒在电场力作用下,向下偏转,经x轴时,与x轴交点的横坐标为x0=4.0cm,在x轴下方恰好存在与微粒刚进入x轴下方时速度方向平行的匀强电场,场强大小也为E,方向如图所示(微粒重力和空气阻力均不计)。求:
(1)微粒出发点的坐标;
(2)微粒经过x轴时的速度v大小和方向;
(3)微粒在第四象限运动的时间.
32、如图甲所示,足够长的、质量的木板静止在水平面上,质量
、大小可以忽略的铁块静止在木板的右端。已知木板与地面间的动摩擦因数
,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取
。现给铁块施加一个水平向左的力F,作出铁块受到的摩擦力f随力F大小变化的图象如图乙所示。
(1)若F恒为8N,求铁块在1s内在木板上滑过的长度。
(2)若作用力F随时间t变化的关系图像如图丙所示,求在8s内铁块运动的位移大小。