1、如图,在竖直墙壁的左侧水平地面上放置一个正方体ABCD。在墙壁和正方体之间放置一个光滑球体。正方体和球体均保持静止。欲增大正方体和地面间的摩擦力,下列方法可行的是( )
A.用力将正方体的位置向右移动一些后撤去外力,二者重新静止
B.不改变正方体的位置,在正方体的BC面上放一个物体
C.不改变正方体的位置,换一个同体积质量更大的光滑球体
D.不改变正方体的位置,换一个同质量体积更大的光滑球体
2、下列属于国际单位制中基本单位符号的是( )
A.s
B.N
C.W
D.C
3、如图所示,甲、乙两运动员在冰面上训练弯道滑冰技巧,某次恰巧同时到达虚线PQ上的P点,然后分别沿半径和
(
)的跑道匀速率运动半个圆周后到达终点。设甲、乙质量相等,他们做圆周运动时的向心力大小也相等。下列判断中正确的是( )
A.甲运动员的线速度较小
B.甲运动员的在相等的时间里转过的圆心角较小
C.甲到达终点所用的时间较长
D.在运动员转过半个圆周的过程中,甲的动量变化量等于乙的动量变化量
4、小明同学在拖地时沿拖把杆方向施加一推力F,使拖把在粗糙的地板上向前做匀速直线运动,已知杆与水平面的夹角为θ,拖布与地板间的动摩擦因数保持不变,则( )
A.拖把受到3个力作用
B.地面对拖把的支持力与拖把所受重力是一对平衡力
C.拖把对地板的压力大于地板对拖把的支持力
D.拖布与地面间动摩擦因数为
5、一定量的理想气体从状态a变化到状态b,该气体的热力学温度T与压强p的变化关系如T-p图中从a到b的线段所示。在此过程中( )
A.外界一直对气体做正功
B.气体体积一直减小
C.气体一直对外界放热
D.气体放出的热量等于外界对其做的功
6、2023年10月1日在杭州亚运会田径铁饼赛场上,几只电子机器狗来来回回运送铁饼,这是体育赛事中的首次。已知裁判员将铁饼放在机器狗背部的铁饼卡槽中,机器狗从静止开始,沿直线奔跑70m恰好停到投掷点,其运动过程的a—x图像如图所示。则下列说法正确的是( )
A.机器狗奔跑过程中的最大速度为3m/s
B.机器狗在63~68m的过程中做匀速运动
C.机器狗在68~70m的过程中做匀减速运动
D.机器狗奔跑过程中,地面对其产生滑动摩擦力的作用
7、四个核反应方程分别为:
①;
②;
③;
④。
下列说法正确的是( )
A.①②都是重核铀的同位素的核反应,故都是重核的裂变反应
B.①③反应前都有一个中子,故都是原子核的人工转变
C.②③④生成物中都有氦核,故都是α衰变反应
D.③比④放出的能量少,说明③比④质量亏损得少
8、如图所示,质量均为m的A、B两球之间系着一根不计质量的弹簧,放在光滑的水平面上,A球紧靠竖直墙壁,今用水平力F将B球向左推压弹簧,平衡后,突然将F撤去,在这一瞬间( )
A.A球的速度为零,加速度为
B.B球的速度为零,加速度为零
C.A球的速度为零,加速度大小为
D.B球的速度为零,加速度大小为
9、在匀强磁场中,一个矩形金属线框绕与磁感线垂直的转轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电压随时间变化的图像如图乙所示,则( )
A. 时线框的磁通量变化率为零
B. 时线框平面与磁场方向垂直
C.线框产生的交变电压有效值为
D.线框产生的交变电压频率为
10、如图,电荷量分别为和
的点电荷固定在正方体的两个顶点上,a,b是正方体的另外两个顶点,则( )
A.a点和b点的电势相等
B.a点和b点的电场强度大小相等
C.a点和b点的电场强度方向相反
D.将正电荷从a点移到b点,电势能减小
11、如图所示的电路中,,
,
,
,
,下列说法正确的是( )
A.、
、
、
的电压之比等于4:2:1:1
B.、
、
、
的电流之比等于4:2:1:2
C.、
、
、
的功率之比等于12:6:1:1
D.电路的总电阻等于21Ω,总功率等于126W
12、用一根轻质细绳将一幅重力为G的画框对称悬挂在墙壁上,挂钉摩擦及墙壁摩擦忽略不计,栓接点位置不变,关于绳上的力,下列说法正确的是( )
A.绳长越长,绳上的拉力越大
B.绳长越短,绳上的拉力越大
C.由于物体重力不变,绳上拉力与绳长无关
D.挂钉所受绳的拉力的合力大于画框重力G
13、如图所示,通电螺线管置于闭合金属环a的轴线上且金属环a位于通电螺线管中间位置,金属环b在螺线管右侧附近,b的环面与a的环面平行,当螺线管中电流减小时,下列说法正确的是( )
A.a环有扩大的趋势
B.a环中无感应电流,不受安培力
C.b环靠近螺线管
D.b环有缩小的趋势
14、如图甲所示,一个单摆做小角度摆动,该运动可看成简谐运动。从某次摆球到达右侧最大位移处开始计时,摆球相对平衡位置的位移x随时间t变化的图像如图乙所示,取重力加速度大小,
。下列说法正确的是( )
A.单摆的摆长约为0.16m
B.单摆的位移x随时间t变化的关系式为
C.单摆的摆长约为1m
D.从t=0.4s到t=0.6s的过程中,摆球的加速度逐渐增大,速度逐渐减小
15、如图是一辆汽车做直线运动的s﹣t图像,对线段OA、AB、BC、CD所表示的运动,下列说法正确的是( )
A.OA段运动速度最大
B.AB段物体做匀速运动
C.CD段的运动方向与初始运动方向相反
D.运动4h汽车的位移大小为60km
16、关于力和运动,下列说法正确的是( )
A.物体向上运动,物体所受合力一定向上
B.物体运动速度最大时所受合力一定为零
C.物体轻放在地面斜坡上恰能匀速下滑,物体对斜坡的作用力等于物体所受重力
D.近地卫星绕地球做匀速圆周运动时处于完全失重状态,因此不受重力作用
17、下列说法正确的是( )
A.有云的夜晚,有时候我们会看到“月亮在云中穿梭”,这是以月亮为参考系来描述的
B.足球比赛中,研究如何踢出“香蕉球”时,不可以把足球看做质点
C.800米比赛中,每个赛道运动员的位移相同
D.第2s初到第5s末的时间间隔是3s
18、一可视为质点的物块在t=0时刻以一定的初速度从底端冲上倾斜传送带,传送带始终保持匀速传动但传送方向未知,一段时间
后物块离开传送带。关于物块在传送带上运动的过程中,速度随时间变化的图像不可能是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示为固定的某介质半圆柱的横截面,O点为圆心,OO'为直径MN的垂线,足够大的光屏PQ紧靠半圆柱右侧且垂直于MN。一束绿光沿半径方向射向O点,入射光线与OO'的夹角θ=45°时,光屏出现两个光斑,两个光斑到N点的距离之比为1∶;入射光线与OO'的夹角为α时,光屏上恰好只出现一个光斑。下列说法正确的是( )
A.该介质对绿光的折射率为
B.若θ减小,则光屏上两个光斑的距离会减小
C.如果换成红光,以α角沿半径方向射向O点,光屏上一定会出现两个光斑
D.如果换成紫光,以α角沿半径方向射向O点,光屏上一定会出现两个光斑
20、在足球比赛中,关于运动员与足球之间的力,下列说法正确的是( )
A.运动员先给足球作用力,足球后给运动员作用力
B.运动员给足球的力与足球给运动员的力大小相等
C.运动员给足球的力与足球给运动员的力是一对平衡力
D.运动员给足球的力与足球给运动员的力不在同一条直线上
21、北京奥运会的召开,极大地调动了市民参加体育锻炼的热情。如图所示为一个人晨练走的半径为R的中国古代的八卦图,中央的S部分是两个直径为R的半圆,BD、CA分别为西东、南北指向。他从A点出发沿曲线ABCOADC行进,则当他(一个周期未完成)走到D点时,他走的路程大小为__________ 位移的大小为___________位移的方向为____________
22、简谐运动的能量转化
弹簧振子运动的过程就是______和______互相转化的过程.
(1)在最大位移处,______最大,______为零.
(2)在平衡位置处,______最大,______最小.
23、电量为的正点电荷放入电场中A点,受到作用力为
,方向向右,则A点的场强为_______
,方向_________。若把另一电荷放在该点受到力为
,方向向左,则这个电荷的电量为_________C,是__________电荷。
24、如图所示,S1、S2是两个相干波源,它们振动同步且振幅相等;实线和虚线分别表示某一时刻两列波的波峰和波谷;在a、b、c、d四点中,振动减弱点为 ;经过四分之一周期不在平衡位置的点为 。
25、德国物理学家冯·克利青因发现___________而荣获1985年诺贝尔物理奖。
26、如图所示的运动图线,表示某一高层楼房内电梯的上升规律,根据图线可知,该电梯在0~4s内的加速度为___________m/s2,全程上升的高度为___________m。
27、如图所示,用光电门等器材验证机械能守恒定律。直径为d、质量为m的金属小球从A点由静止释放,下落过程中经过A点正下方的位置B,B处固定有光电门,测得AB间的距离为H(H>>d),光电门测出小球通过光电门的时间为t,当地的重力加速度为g,则
(1)小球通过光电门B时的速度表达式___________;
(2)多次改变高度H,重复上述实验,描点作出随H的变化图像如图所示,若作出的图线为通过坐标原点的直线,且斜率为___________(表达式用已给的物理最表达),可判断小球下落过程中机城能守恒;
(3)实验中发现动能增加量总是___________
(填“大于”、“小于”或“等于”)
28、如图,一根铅丝弯成形状的两半圆形环,小圆环为半径R,大圆环半径为小圆环半径的2倍,两环上分别套着2个质量均为m可视为质点的珠子A和B,半圆形环围绕过圆心的竖直轴以一定角速度匀速旋转,两珠子相对半圆环静止时与圆心O的连线分别与竖直轴成
、
的夹角,重力加速度为g,求:
(1)珠子A受到的摩擦力刚好为零时转轴的角速度ω;
(2)在(1)的情况下,珠子B受到的摩擦力的大小和珠子给环的压力。
29、如图所示,杂技演员在荡秋千中,秋千绳处于水平位置且拉直时,女演员从A点由静止出发绕固定点O下摆,当摆到最低点B时,女演员在极短时间内将原静止在O点正下方的男演员沿水平方向推出,然后自己刚好能回到A点。已知男演员质量,女演员质量m,秋千的摆长为R,水平地面比O点低
,杂技演员都视为质点,秋千的质量不计,不计一切阻力,重力加速度为g。求:
(1)女演员刚摆到最低点B未推男演员时秋千绳的拉力大小;
(2)推开过程中,女演员对男演员做的功;
(3)男演员刚落地前的速度。
30、如图所示,在光滑水平面上有一块长为L的木板B,其上表面粗糙,在其左端有一个光滑的圆弧槽C与长木板接触但不连接,圆弧槽的下端与木板的上表面相平,B、C静止在水平面上,现有很小的滑块A(可视为质点)以初速度v0从右端滑上B,并以的速度滑离B,恰好能到达C的最高点。A、B、C的质量均为m,重力加速度为g,求:
(1)滑块A与木板B上表面间的动摩擦因数μ;
(2)圆弧槽C的半径R;
(3)滑块A滑离圆弧槽C时C的速度。
31、如图所示,质量为m2=2.95kg的长木板B,静止在粗糙的水平地面上,质量为m3=1.00kg的物块C(可视为质点)放在长木板的最右端。一个质量为m1=0.05kg的子弹A以速度v0=360m/s向着长木板运动。子弹打入长木板并留在其中(子弹打入长木板的时间极短),整个过程物块C始终在长木板上。已知长木板与地面间的动摩擦因数为μ1=0.20,物块C与长木板间的动摩擦因数μ2=0.40,物块C与长木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,求:
(1)子弹打入长木板后瞬间长木板B的速度;
(2)长木板B的最小长度。
32、如图所示,小球A从倾角为37°的足够长的斜面上的顶点处开始沿斜面匀速下滑,速度大小v1=3 m/s,经过时间Δt后,从斜面顶点处以速度v2=4 m/s水平抛出一个飞镖,结果飞镖恰好在斜面上某处击中小球A。不计飞镖运动过程中的空气阻力,可将飞镖和小球视为质点。已知重力加速度g=10 m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)飞镖是以多大的速度击中小球的?
(2)两个物体开始运动的时间间隔Δt应为多少?