1、如图所示为清除屋面积雪的简易设备,把该设备底部的尼龙布料伸入到积雪下方,积雪就会顺着布料滑下来。下列说法正确的是( )
A.积雪与布料间的动摩擦因数大于积雪与屋面间的动摩擦因数
B.积雪受到的支持力变小而下滑
C.积雪受到向下的摩擦力而下滑
D.积雪受到的合力变大而下滑
2、如图所示为一定质量理想气体的体积V与温度T的关系图像,它由状态A经等温过程到状态B,再经等容过程到状态C,设A、B、C状态对应的压强分别为、
、
,则下列关系式中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图甲为一列简谐横波在t=0.2s时的波形图,如图乙为该波上A质点的振动图像。则( )
A.这列波的波速为5m/s
B.这列波沿x轴正向传播
C.若此波遇到另一列简谐波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为25Hz
D.若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸可能为20cm
4、如图所示,单色光Ⅰ和Ⅱ从半圆形玻璃砖的圆心入射时,均从玻璃砖圆面上的同一位置
离开玻璃砖,单色光Ⅰ与单色光Ⅱ相比( )
A.在同种玻璃中单色光Ⅰ的折射率较小
B.若光束从水中射向空气,则单色光Ⅰ比单色光Ⅱ更难发生全反射
C.单色光Ⅰ在玻璃砖从到P用时较长
D.用单射光Ⅰ和单色光Ⅱ在同一装置做双缝干涉实验,用单射光Ⅰ做条纹间距较大
5、某幼儿园要在空地上做一个如图所示的滑梯,根据空地的大小,滑梯的水平跨度确定为。设计时,滑梯和儿童之间的动摩擦因数取0.3,滑梯可等效为斜面,不计空气阻力。若儿童在滑梯游戏时刚好能滑下,则滑梯高度为( )
A.
B.
C.
D.
6、如图为沙漏中下落沙子的照片。由于相机存在固定的曝光时间,照片中呈现的下落的砂粒并非砂粒本身的形状,而是成了一条条模糊的径迹,砂粒的疏密分布也不均匀。若近似认为砂粒从出口下落的初速度为0。忽略空气阻力,不计砂粒间的相互影响,设砂粒随时间均匀漏下,以下推断正确的是( )
A.出口下方处的径迹长度约是
处的2倍
B.出口下方处的径迹长度约是
处的4倍
C.出口下方范围内的砂粒数约与
范围的砂粒数相等
D.出口下方范围内的砂粒数约与
范围的砂粒数相等
7、我校在2023年12月初举办了重庆市中小学校园足球比赛,有关足球运动中的一些物理知识,下列说法正确的是( )
A.球员带球时需每隔一小段时间就轻踢一下足球,说明足球的运动需要力来维持
B.足球速度越大,打在门框上时的形变就越大,说明足球的惯性也越大
C.球员踢动了原本静止的足球,是因为脚对足球的作用力大于足球对脚的作用力
D.足球静止在水平地面上时,所受到的重力与地面给的支持力是一对平衡力
8、如图所示是A、B两个物体在同一直线上运动的速度时间图像,则( )
A.A、B运动方向相反
B.A、B的加速度相同
C.时,A、B的速度相同
D.0~4s内,A、B的位移相同
9、如图所示为一款近期火爆的玩具“弹簧小人”,由头部、轻质弹簧及底部组成,头部质量为m,底部质量为,弹簧劲度系数为k。将“弹簧小人”置于水平桌面上,轻压头部后由静止释放,头部会不停地上下振动,不计摩擦和空气阻力,重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内。下列判断正确的是( )
A.若头部刚释放时的加速度大小为,则振动过程中底部能离开桌面
B.若头部刚释放时的加速度大小为,则振动过程中“弹簧小人”对桌面的最大压力为
C.若振动过程中底部恰好能离开桌面,头部在最高点时的加速度为
D.若振动过程中底部恰好能离开桌面,则释放头部时弹簧压缩量为
10、2022年1月,中国锦屏深地实验室发表了首个核天体物理研究实验成果。表明我国核天体物理研究已经跻身国际先进行列。实验中所用核反应方程为,己知
、
、
的质量分别为
,真空中的光速为c,该反应中释放的能量为E。下列说法正确的是( )
A.X为氘核
B.X为氚核
C.
D.
11、物体从某一高度自由下落,第1s内就通过了全程的一半,物体还要下落多长时间才会落地( )
A.1s
B.1.5s
C.
D.
12、首先把科学实验与逻辑推理结合起来,研究自由落体运动规律的科学家是( )
A.库仑
B.牛顿
C.开普勒
D.伽利略
13、如图,物体随气球以大小为1m/s的速度从地面匀速上升.若5s末细绳断裂,g取10m/s2,则物体能在空中继续运动( )
A.6.1s
B.1.2s
C.1.1s
D.1.0s
14、某实验小组,利用DIS系统观察超重和失重现象,他们在电梯内做实验,在电梯的地板上放置一个压力传感器,在传感器上放一个重为20N的物块,如图甲所示,实验中计算机显示出传感器所受物块的压力大小随时间变化的关系,如图乙所示。以下根据图象分析得出的结论中正确的是( )
A.从时刻t1到t2,物块处于失重状态
B.从时刻t3到t4,物块一定向下加速运动
C.电梯可能开始停在低楼层,先加速向上,接着匀速向上,再减速向上,最后停在高楼层
D.电梯可能开始停在高楼层,先加速向下,接着匀速向下,再减速向下,最后停在低楼层
15、M和N是两个都不带电的物体。它们互相摩擦后,M带正电荷2.72×10-9 C,下列判断不正确的有( )
A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷
B.摩擦过程中电子从M转移到N
C.N在摩擦后一定带负电荷2.72×10-9 C
D.M在摩擦过程中失去1.7×1010个电子
16、电动自行车已成为大家出行的便捷交通工具,电动自行车的电机采用三个对称安装的霍尔元件检测电机的相位,油门转把使用磁铁和霍尔元件来实现车速的控制。当转动转把时,施加在霍尔元件上的磁场的磁感应强度大小B发生变化,霍尔元件产生的霍尔电压U就随之变化,从而改变车速。如图所示,该霍尔元件是一块厚度为h、宽度为d的矩形截面半导体,元件内的载流子是自由电子,霍尔元件处于垂直于前表面、方向向里的匀强磁场中,通入方向向右的恒定电流I时,霍尔电压,下列说法正确的是( )
A.霍尔元件的上表面带正电
B.磁感应强度B增大时,k增大
C.d增大时,k增大
D.k与厚度h有关
17、西安北到佛坪的G1831次高铁,15点06分到达汉中,停车2分钟。则( )
A.“15点06分”是指时刻,“停车2分钟”是指时间间隔
B.“15点06分”是指时间间隔,“停车2分钟”是指时刻
C.“15点06分”与“停车2分钟”均指时刻
D.“15点06分”与“停车2分钟”均指时间间隔
18、无人机广泛应用于航拍、救援救灾、环境监测等多个领域。如图所示,质量为M的无人机用轻绳吊着质量为m的医疗包裹沿水平方向做匀加速直线运动,轻绳与竖直方向的夹角θ=60°,重力加速度为g,不计包裹受到的空气作用力。下列说法正确的是( )
A.无人机的加速度大小为
B.无人机所受空气的作用力大小为
C.无人机所受空气的作用力方向斜向右上方
D.包裹所受合力的方向竖直向上
19、如图所示,两个质量相等的物块,沿倾角不同、底边相同的两个固定光滑斜面,从斜面顶端由静止自由下滑,不计空气阻力,在它们到达斜面底端的过程中( )
A.重力做功的平均功率一定不同
B.到达底端瞬间重力的功率可能相同
C.斜面对物块弹力的冲量可能相同
D.物块所受合力的冲量可能相同
20、某同学在用如图所示的装置做“探究加速度与力的关系”的实验时,忘记平衡小车运动中所受的摩擦力了,其他操作、计算及作图均正确,他最后作出的a-F关系图象可能是( )
A.
B.
C.
D.
21、质量为80kg的宇航员,他在离地面高度等于地球半径的圆形轨道上绕地球运行时,所受地球吸引力是______N,这时他对卫星中的座椅的压力为______N。(g取10m/s2)
22、如图所示,光滑水平地面上一个静止的滑槽末端和地面相切。滑槽质量为2m,一个质量为m的滑块以初速度冲上滑槽,恰好到达滑槽的最高点,则滑槽的高度为______,最终滑槽获得的最大速度
为______。
23、如图所示为一双线摆,它是在一水平天花板上用两根等长细绳悬挂一小球而构成的,绳的质量可以忽略,设图中的l和α为已知量,当小球垂直于纸面做简谐振动时,周期为________。
24、如图所示,平行金属导轨间距为d,一端跨接一阻值为R的电阻,匀强磁场磁感强度为B,方向垂直轨道所在平面,一根长直金属棒与轨道成60°角放置,当金属棒以垂直棒的恒定速度v沿金属轨道滑行时,电阻R中的电流大小为________,方向为________(不计轨道与棒的电阻)。
25、如图所示,导体的长为2R,绕O点以角速度
逆时针匀速转动,
长为R,且
三点在一条真线上。有一磁感应强度为B的匀强磁场充满转动平面,方向垂直于转动平面向外,那么A、B两端的电势差为___________。
26、(1)下图是电压表的刻度盘。若当时使用的是该表的0-3V量程,那么电压表读数是 V
(2)游标卡尺的读数_________mm
27、如图甲是“用DIS研究在温度不变时,一定质量的气体压强与体积的关系”的实验装置,主要步骤如下:
①将压强传感器调零;
②在活塞上均匀涂抹润滑油,把活塞移至注射器满刻度处;
③逐一连接注射器、压强传感器、数据采集器、计算机;
④推动活塞,记录多组注射器内气体的体积V,以及相应的压强传感器示数p。
(1)实验操作中,活塞上均匀涂抹润滑油,主要目的是________________;
(2)为了保持封闭气体的温度恒定,下列措施可行的是________。
A.注射器必须固定在竖直平面内
B.用手握注射器推拉活塞
C.缓慢推动活塞
(3)测得多组空气柱的压强p和体积V的数据后,为直观反映压强与体积之间的关系,若以p为纵坐标,则应以________为横坐标在坐标系中描点作图;小明所在的小组不断压缩气体,由测得数据发现图线的上端出现了一小段弯曲,产生这一现象的可能原因是__________(答一种即可)。
28、形状为“2019”的竖直光滑轨道(轨道上端等高)如图所示,其中数字“0”为半径R1=5m的圆,上半圆为单侧外轨道,轨道其余部分为管道。数字“9”上部分是一段四分之三的圆弧,圆的半径R2=1m,所有管道均平滑连接。现有一质量m=1kg的小球,小球的直径略小于管道直径,且小球直径远小于R1和R2大小。当小球以初速度v0进入轨道,恰能通过“0”最高点A,并经过B、C两点,最后从水平放置的CD管道的D点抛出,恰能无碰撞地从管口E点进入倾角为的粗糙斜直管,然后小球沿斜直管下滑到底端。在斜直管中,假设小球受到的阻力大小恒为其重量的
。已知E点距管底F的距离L=5m,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小球通过“9”最高点B时对管道的弹力大小和方向;
(2)斜面的倾角的大小。
29、如图所示,一列简谐横波沿x轴正方向传播,此时刻波恰好传播到处,以此状态开始计时,经过时间1.9s后,在平衡位置坐标为
的P质点第一次到达波峰。
(1)求这列波的波速大小。
(2)若P质点运动的路程是0.25m,则这列波传播的时间是多少。
30、如图所示,在足够长且内壁光滑的细玻璃管中用长为10cm的水银密封一段空气柱(可视为理想气体),当玻璃管分别竖直开口向下和向上放置时,空气柱长度之和为24cm。已知大气压强为p0=75cmHg,室温恒为 ,玻璃管导热良好。玻璃管竖直开口向上放置时:
(1)求此时空气柱的长度;
(2)对玻璃管缓慢加热,当空气柱长度与开口向下放置时相同,求此时气体的温度(结果保留1位小数)。
31、如图所示,在轻杆两端分别固定两个球AB,A球质量mA=m,B球质量mB=2m,轻杆可以绕固定轴O转动,不计杆与转轴间的摩擦,两球到转动轴O的距离都为L,开始时杆处于水平状态,放手后,杆转到竖直位置,如图中虚线所示,重力加速度为g,则:
(1)以B球在最低点的位置为零势能面,求杆水平时A球的重力势能;
(2)杆从水平位置转到竖直位置的过程中,两球构成的系统的重力势能减少量;
(3)B球到达最低点时,A球的速度大小;
(4)上述过程中杆对A球做的功.
32、一圆周长为4m,质点沿着这个圆周运动,当它通过1m弧长时速度方向改变了多少度?位移多大?试作图分析。