1、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
2、“马踏飞燕”是汉代艺术家高度智慧、丰富想象、浪漫主义精神和高超的艺术技巧的结晶,是我国古代雕塑艺术的稀世之宝。飞奔的骏马之所以能用一只马蹄稳稳地踏在飞燕上,是因为( )
A.骏马的马蹄大
B.骏马受到的重力较小
C.骏马的重心在飞燕上
D.骏马的重心位置和飞燕在一条竖直线上
3、以下是某学习小组在自主学习光的波动性时查找到的图片,关于这几张图片,其中解释正确的是( )
A.甲图光导纤维是利用光的全反射
B.乙图电影院中的3D电影是利用光的折射
C.丙图肥皂膜的彩色条纹是由于光的衍射产生的
D.丁图光经过大头针尖时产生的条纹是由于光的干涉
4、关于曲线运动,下列说法正确的是( )
A.做曲线运动的物体加速度可能不变
B.做曲线运动的物体速度可能不变,如匀速圆周运动
C.做曲线运动的物体其所受合力不一定指向轨迹的内侧
D.在曲线运动中,质点的速度方向有时不一定沿着运动轨迹的切线方向
5、站在地面上屈腿蹬地竖直向上跳起,人能够向上跳起的原因是( )
A.地面对人的弹力等于人受到的重力
B.地面对人的弹力大于人对地面的作用力
C.地面对人的弹力大于人受到的重力
D.人对地面的弹力小于人受到的重力
6、物体甲做直线运动的图像和物体乙做直线运动的
图像分别如图甲、乙所示,则下列关于两物体运动情况描述正确的是( )
A.物体甲在0~10s时间内做往复运动
B.物体甲在0~10s时间内运动方向不变
C.物体乙在0~10s时间内位移为40m
D.物体乙在0~10s时间内运动方向不变
7、电磁炮是利用安培力加速弹体的一种新型武器,可简化为如图的结构示意图,光滑水平导轨宽,在导轨间有竖直向上、磁感应强度大小为
的匀强磁场,弹体总质量
,电源能提供
的稳定电流,不计感应电动势和其它任何阻力,让弹体从静止加速到
,轨道长度至少需要( )
A.12米
B.24米
C.36米
D.48米
8、从生活走向物理,从物理走向社会,物理和生活息息相关,联系生活实际对物理基本概念的认识和理解,是学好物理的基础。下列有关说法正确的是( )
A.图甲中,煤气灶点火装置的针形放电电极利用了静电感应的工作原理
B.图乙中,避雷针防止建筑物被雷击的原理是尖端放电
C.图丙中,为了保证超高压带电作业的工作人员安全,他们必须穿上橡胶制成的绝缘衣服
D.图丁中,静电喷漆时金属件与油漆雾滴带相同电荷,在静电斥力作用下喷涂更均匀
9、在我国古代,人们曾经用一种叫“唧筒”的装置进行灭火,这种灭火装置的特点是:筒是长筒,下开窍,以絮囊水杆,自窍唧水,既能汲水,又能排水。简单来说,就是一种特制的水枪。设灭火时保持水喷出时的速率不变,唧筒与水平面夹角为锐角,则下列说法正确的是( )
A.灭火时应将“唧筒”的轴线指向着火点
B.想要使水达到更远的着火点,必须调小“唧筒”与水平面间的夹角
C.想要使水达到更高的着火点,必须调大“唧筒”与水平面间的夹角(假设水未达最高点)
D.若将出水孔扩大一些,则推动把手的速度相比原来应适当慢一些
10、如图甲、乙所示,某公园的两处不同地型的草坪上分别安装了相同的自动旋转喷灌装置。两个喷嘴分别对称的安装固定在水平弯管的两端,当喷嘴将水流水平射出时,水平弯管在水流的反作用下可绕O在水平面内旋转,喷水速度可在限定的最大喷水速度内自动调节。两种情形O点距水平地面的高度相等,图乙情形中水不会喷出坡面范围,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.图甲情形中,喷水速度越大,水在空中的时间越长
B.图乙情形中,喷水速度越大,水在空中的时间越长
C.若两种情形喷水速度大小相同,则水能直接喷到的水平距离相等
D.若甲情形中喷水的最大速度加倍,则直接喷到草坪的面积加倍
11、如图甲,A、B是某电场中一条电场线上的两点,一个负电荷从A点由静止释放,仅在静电力的作用下从A点运动到B点,其运动的图像如图乙所示。下列判断正确的是( )
A.该电场线的方向是由A指向B
B.A点处的场强比B点处的场强大
C.该电场可能是由正点电荷产生的
D.该负电荷在A点的电势能小于B点的电势能
12、下雨时,由于空气阻力的作用,因此雨滴经过变加速运动,最终做匀速运动,假设雨滴落地时的速度为2m/s。某次下小雨时小明同学打着半径为0.5m的雨伞(假设伞面水平,雨水的平均密度为),由于下雨,因此小明增加撑雨伞的力约为( )
A.0.16N
B.1.6N
C.16N
D.160N
13、如图所示,石拱桥的正中央有一质量为m的对称楔形石块,侧面与竖直方向的夹角为α,重力加速度为g,若接触面间的摩擦力忽略不计,求石块侧面所受弹力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
14、甲、乙、丙三个物体同时、同地出发做直线运动,它们的位移﹣时间图像如图所示,则在此过程中,下列说法中正确的是( )
A.甲、乙、丙三个物体通过的路程相同
B.甲、乙、丙三个物体均做匀速直线运动
C.甲、乙、丙三个物体平均速度相同
D.甲、乙、丙三个物体的平均速率相同
15、将一台智能手机水平粘在秋千的座椅上,使手机边缘与座椅边缘平行(图甲),让秋千以小摆角(小于5°)自由摆动,此时秋千可看作一个理想的单摆,摆长为L。从手机传感器中得到了其垂直手机平面方向的a-t关系图如图乙所示。则以下说法正确的是( )
A.秋千从摆动到停下的过程振幅和频率都减小
B.t1时刻,秋千对手机的支持力等于手机的重力
C.秋千摆动的周期为
D.该地的重力加速度
16、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶3,正弦交流电源的电压有效值恒为U = 12V,电阻R1 =1Ω,R2 =2Ω。若滑动变阻器接入电路的电阻为7Ω,则( )
A.若向上移动P,电压表读数将变大
B.R1与R2消耗的电功率相等
C.通过R1的电流为6A
D.若向下移动P,电源输出功率将不变
17、如图所示,由地面供电装置(主要装置有线圈和电源)将电能传送至电动汽车底部的感应装置(主要装置是线圈)对车载电池进行充电,由于电磁辐射等因素,其能量传送效率只能达到90%左右。无线充电桩可以允许的有效充电距离一般为15~20cm。下列说法中正确的是( )
A.无线充电桩的优越性之一是在百米开外也可以对电动汽车快速充电
B.地面供电装置连接恒压直流电源时也可以实现对汽车充电
C.地面供电装置发射的电流频率总是略大于车身感应线圈中产生的感应电流频率
D.车身感应线圈中的感应电流磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
18、如图为某多用电表的简化电路图,表头G电阻,满偏电流
,定值电阻
。下列说法正确的是( )
A.A表笔为黑表笔
B.当选择开关接2时,测量的是电流
C.当选择开关接3时,测量的是电压,量程为
D.当选择开关接1时,测量的是电流,量程为
19、如图所示,两根平行金属导轨置于水平面内,导轨之间接有电阻金属棒
与两导轨垂直并保持良好接触,整个装置放在匀强磁场中,磁场方向垂直于导轨平面向下。现使磁感应强度随时间均匀减小,
始终保持静止,下列说法正确的是( )
A.中的感应电流方向由
到
B.中的感应电流逐渐减小
C.所受的安培力保持不变
D.所受的静摩擦力逐渐减小
20、研究心脏电性质时发现,当兴奋在心肌中传播时,在人体的体表可以测出与之对应的电势变化。人体表面的瞬时电势分布图如图所示,该电势分布可等效为两等量点电荷周围的电势分布,图中实线为等差等势面,标注的数值分别表示不同等势面的电势,a、b、c、d为等势面上的点,a、b为两等效点电荷连线上对称的两点,c、d为两等效点电荷连线的中垂线上对称的两点,则( )
A.c点的电势大于a点的电势
B.a、b两点的电场强度相同
C.将带负电的试探电荷从b点移到d点,电场力做负功
D.正电荷在c点的电势能小于在b点的电势能
21、电阻、
的
图像如图所示,由图可知
_______
,
_____
。将
、
并联后接到某电源上,
消耗的电功率是
,则此时
消耗的电功率是________W。
22、作用在一个平面内,大小分别为4N、8N、10N的三个共点力,其合力的最大值是___________N,最小值是___________N。
23、如图所示,比荷为k的带正电同种粒子以某一速度沿虚线方向射入平行板间正交电磁场,恰好做直线运动,然后进入右侧的圆形磁场。圆形区域磁场方向垂直纸面向里且圆心O在虚线上,半径为r。已知加在平行板间的电压为U,两平行板之间的距离为d,磁感应强度方向垂直纸面向里、大小为。不计重力的影响,则求粒子进入正交电磁场速度v=______;要使粒子在圆形区域磁场中偏转
后射出,圆形区域内的磁场
______。
24、如图所示,小球与细线构成一个单摆(),其周期为T,振幅为A。现将小球拉至B点静止释放,开始计时。经过
时间,小球运动距离________
(选填“大于”、“小于”或“等于”);在
时刻,小球的动能________(选填“最大”或“最小”)。
25、在真空中有一个带正电的点电荷Q,在它的电场中某点由静止释放一个带正电的粒子,则带电粒子被释放后,它的加速度将______,速度将______。(均选填“增大”、“减小”或“不变”)
26、甲、乙两同学在同一实验室,各取一套如图所示的装置放在水平桌面上,木块上均不放砝码,在没有平衡摩擦力的情况下,研究加速度a与拉力F的关系,分别得到下图中甲、乙两条直线.设甲、乙用的木块质量分别为m甲、m乙,甲、乙用的木块与木板间的动摩擦因数分别为μ甲、μ乙,由图可知,m甲________m乙,μ甲________μ乙.(选填“大于”“小于”或“等于”)
27、要测量电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约为2kΩ.实验室提供的器材有:
电流表A,量程0.6A,内阻约0.1Ω;
电压表V2,量程5V,内阻5kΩ;
定值电阻R1,阻值30Ω;
定值电阻R2,阻值3kΩ;
滑动变阻器R3,最大阻值100Ω,额定电流1.5A;
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;
开关S一个,导线若干.
(1)有人拟将待测电压表V1和电流表A串联接入电压合适的测量电路中,测出V1的电压和电流,再计算出RV.该方案实际上不可行,其最主要的原因是_____________________;
(2)请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路.要求测量尽量准确,实验须在同一电路中,且在不增减元件的条件下完成.试画出符合要求的实验电路图(图中电源与开关已连好),并标出所选元件的相应字母代号;___________
(3)由上问写出V1内阻RV的表达式,说明式中各测量量的物理意义.___________
28、如图所示,在倾角的固定斜面上有一档板P,P与斜面端点O相距
,现有一质量
的小物块在沿斜面向上的外力F作用下,从O处由静止开始沿斜面向上运动,以O点为坐标原点,沿斜面向上为正方向建立x轴,小物块的加速度a与位移x的关系满足
。当小物块刚好运动至P处时撤去外力F,小物块与挡板发生碰撞,碰后以碰前速率反弹。已知小物块与斜面的动摩擦因数为0.5,取
。求:
(1)小物块开始运动时的外力大小;
(2)小物块到达挡板P处的速度大小及返回出发点O的速度大小(计算结果可用根式表示)。
29、物理现象的分析有宏观与微观两个视角。现讨论如下情境:在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场中,两根足够长的光滑平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,电阻不计。电阻为R、质量为m的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好,导体棒ab的中点用轻绳经过滑轮与质量为M的物块相连。物块放在水平地面上,轻绳处于竖直方向上刚好张紧,如图1所示。MP间接有电动势为E、内阻为r的电源,其它连接导线的电阻不计,不计一切摩擦。已知:B=1T,L=0.5m,R=2Ω,E=3V,r=1Ω,M=0.02kg,m=0.01kg,g=10m/s2,电子的质量为m0,电量为e。闭合S,导体棒ab从静止开始向运动,若某时刻导体棒运动速度为v,此时回路中的电流可用公式进行计算,
为回路中的总电阻。求:
(1)闭合电键S瞬间,电路中的电流;
(2)分析导体棒水平方向所受各力变化的情况,定性画出导体棒速度与时间的变化图像;
(3)计算导体棒稳定运动后,自由电荷运动沿棒方向受到的碰撞阻力的平均值与沿棒方向的洛伦兹力大小的比值。
30、如图所示,一质量为1kg的小球套在一根固定的直杆上,直杆与水平面夹角θ为30°。现小球在F=20N的竖直向上的拉力作用下,从A点静止出发向上运动,已知杆与球间的动摩擦因数为
。试求:
(1)小球运动的加速度a1。
(2)若F作用l.2s后撤去,小球上滑过程中距A点最大距离s。
(3)若从撤去力F开始计时,小球经多长时间回到A点。
31、一定质量的理想气体从状态A变化到状态B ,再变化到状态C,其状态变化过程的p-V图象如图所示。已知该气体在状态B时的温度为27°C.则:
①该气体在状态A、C时的温度分别为多少;
②从状态A到状态C气体对外做的功.
32、如图所示,一个质量为m,电荷量+q的带电微粒(重力忽略不计),从静止开始经电压加速后,水平进入两平行金属板间的偏转电场中,金属板长L,两板间距d.微粒射出偏转电场时的偏转角θ=30°,接着进入一个方向垂直于纸面向里的匀强磁场区,求:
(1)微粒进入偏转电场时的速度;
(2)两金属板间的电压 ;
(3)若该匀强磁场的宽度为D,微粒刚好不从磁场右边射出,求该匀强磁场的磁感应强度B.