1、一质点静止在光滑水平面上,现对其施加水平外力F,力F随时间按正弦规律变化,如图所示,下列说法正确的是( )
A.第2s末,质点的动量为0
B.第2s末,质点的动量方向发生变化
C.第4s末,质点回到出发点
D.在1~3s时间内,力F的冲量为0
2、如图所示,三角形支架竖直放置,两个相同的小球用轻质弹簧相连,分别穿过两根光滑的倾斜直杆。两球初始高度相同,弹簧处于原长状态。现将两球同时由静止释放,左侧小球从P点开始下滑,能到达的最低点是Q点,O是PQ中点。则左侧小球( )
A.到达Q点后保持静止
B.运动到O点时动能最大
C.从P运动至Q的过程中,加速度逐渐减小
D.从P运动至O的时间比从O运动至Q的时间短
3、关于速度、速度变化量和加速度,下列说法正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度就越大
B.物体的速度变化量越大,加速度就越大
C.物体做减速运动时,加速度变小
D.物体的速度均匀变化时,加速度不变
4、铀核裂变时,对于产生链式反应的重要因素,下列说法中正确的是( )
A.铀块的质量是重要因素,与体积无关
B.为了使铀235裂变的链式反应容易发生,最好直接利用裂变时产生的快中子
C.若铀235的体积超过它的临界体积,裂变的链式反应就能够发生
D.裂变能否发生链式反应与铀块的质量无关
5、以下关于物理学研究方法以及物理学相关知识的叙述正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.当时,平均速度可看成瞬时速度,这运用了理想模型法
C.在国际单位制中,力学中的三个基本单位为:、
、
D.加速度与质量
、合外力
之间的关系
,利用了比值定义法
6、如图所示,高空走钢丝的表演中,若表演者走到钢丝中点时,使原来水平的钢丝下垂与水平面成θ角,此时钢丝上的弹力应是表演者(含平衡杆)体重的( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,、
两球间用轻弹簧连接后再用细绳悬在顶板上;
、
两球间用细线连接后再用细绳悬在顶板上,四个小球质量相等且均处于静止状态。现分别将
球与
球上方的细绳剪断,剪断瞬间,
、
、
、
四个球的加速度
、
、
和
大小分别是( )
A.、
B.、
C.、
D.、
8、下表是某共享电动汽车的主要参数,根据信息,下列说法正确的是(g=10m/s2)( )
空车质量 | |
电池能量 | |
标准承载 | |
最大续航(充满电最大行驶路程) | |
所受阻力与汽车总重比值(忽略空气阻力) | 0.09 |
A.工作时,电动汽车的电动机是将机械能转化成电池的化学能
B.电池充满电时的电荷量为
C.标准承载下,电动汽车以的速度匀速行驶
所用电能为
D.若标准承载下汽车以速度匀速行驶,汽车电动机输出功率不小于
9、下列四幅图所描述的情境,能够产生感应电流的是( )
A.甲图中,线圈与条形磁铁中心轴线在同一平面内且远离磁铁
B.乙图中,线圈在匀强磁场中垂直于磁场方向运动
C.丙图中,条形磁铁快速穿过有缺口的线圈
D.丁图中,线圈在通电直导线下方以虚线为轴转动
10、图示电路中,电源电动势为、内阻为
,
为滑动变阻器(P为滑片,
、
为其两端),
为光敏电阻(阻值随光照强度增强而减少),
为电容器,G为灵敏电流计,
、
为开关。下列说法正确的是( )
A.闭合、断开
,仅减小
的光照强度,电源内部消耗的热功率增大
B.闭合、断开
且
,仅将P从
缓慢滑向
,电源的输出功率减小
C.闭合、
接a,电路稳定后,
的上极板带正电
D.闭合、
接b,仅缓慢减小
的光照强度,G表中有从上到下的电流
11、一辆肇事车紧急刹车后停在原地等候交警,交警测出肇事车在水平路面留下的刹车磨痕长度,查手册得到该型车紧急刹车的加速度,用监控视频判断该车的刹车时间。要算出汽车开始刹车时的速度( )
A.用到其中任何一个数据即可
B.用到其中任何两个数据即可
C.必须用到全部三个数据
D.用全部三个数据也不能算出
12、托马斯·杨于1801年进行了一次光的干涉实验,即著名的杨氏双缝干涉实验,该实验被誉为物理学史上十大最美实验之一,关于该实验,下列说法正确的是( )
A.该实验证明了光是横波
B.该实验说明了光具有粒子性
C.彩虹的形成与该实验现象具有相同的本质
D.该实验与光的衍射现象都说明了光具有波动性
13、下列与力的单位牛顿(N)等效的是( )
A.
B.
C.
D.
14、猎豹是一种大型猫科类动物,能在短时间内爆发出惊人的加速度,从静止到100km/h只需约3s;牧羊犬是一种大型犬科类动物,具有耐力强,速度快的特性,从静止到10m/s只需约2s。上述过程中猎豹与牧羊犬平均加速度的比约为( )
A.2:1
B.3:1
C.5:1
D.7:1
15、“天宫一号”两侧装有巨大的太阳能电池板,为中国空间站正常工作提供足够的电能。下列说法正确的是( )
A.太阳能是不可再生能源
B.太阳能主要以热传导的方式传到地球
C.太阳能电池板是将太阳能转换为电能的装置
D.太阳能电池板能源源不断地产生电能,说明自然界的能量总量是可变的
16、心脏起搏器使用“氚电池”供电,这是一种利用氚核衰变产生的能量的新型核能电池,其使用寿命长达20年。氚核(
)发生
衰变的半衰期为12.5年。下列说法正确的是( )
A.氚核发生衰变时,电荷数守恒、质量数守恒
B.氚核发生衰变产生的新核为
C.环境温度升高时,核的半衰期会缩短
D.100个经过12.5年后一定剩余50个
17、斜坡式传送带在装卸货物时能极大的减少人工、提高装卸效率。某次在卸货过程中,未启动传送带时,货物M在静止的传送带上以速度匀速下滑,现突然启动传送带,使其顺时针方向匀速率转动,如图所示。则传送带转动后与不转动时相比( )。
A.M受到的摩擦力大小方向不变
B.M运动到传送带底端的时间变长
C.M在传送带上留下的痕迹长度不变
D.M将减速向下运动,然后反向匀加速运动
18、一物体做直线运动,0时刻处在坐标原点处,运动过程中的v2-x图像如图所示,一段过程中纵轴的变化量为m,对应的横轴变化量为n,且这个过程对应的时间长为Δt,这段过程的中间时刻与0时刻的时间间隔为2.5Δt,则0时刻物体的速度为( )
A.
B.
C.
D.
19、某轻质弹簧的劲度系数为k,不挂钩码时,弹簧长度为x0,如图甲所示。挂上钩码,静止后弹簧长度为x1 (弹簧处于弹性限度内),如图乙所示。则乙图中弹簧的弹力大小等于
A.kx0
B.kx1
C.k(x1+x0)
D.k(x1一x0)
20、许多物理学家的科学研究推动了人类文明的进程,下列说法正确的是( )
A.安培发现了电流的磁效应,打开了电和磁联系的大门
B.密立根通过实验测定了元电荷e的数值
C.卡文迪许通过扭秤实验装置测得了静电力常量
D.麦克斯韦率先提出“力线”这一概念,用来描述电磁场
21、王亚平在“太空课堂”中,演示了一精彩的实验——水球实验。王亚平往水膜内注入纯净水,让它变成一个“完美”的大水球。产生这种现象的主要原因是水球表面层分子比较___________(填“稀疏”或“密集"),表面层分子间的相互作用力表现为___________(填“引力”或“斥力”),正因为这个表面张力的作用,使得液体表面积尽可能地___________(填“缩至最小”或“扩至最大”),于是在失重环境下形成“完美”的大水球。
22、有一种由元件做成的加热器,它产生的焦耳热功率
随温度t变化的图像如图所示。该加热器向周围散热的功率为
,其中t为加热器的温度,
为室温(本题中取
),
。
①当时加热器的温度即可保持稳定,则该加热器工作的稳定温度为_____
②(单选)某次工作中,该加热器从室温升高至稳定温度的过程中,下列温度变化过程用时最短的是(________)。
A. B.
C.
D.
23、红宝石激光器发射的激光是不连续的一道道闪光,每道闪光称为一个光脉冲.现有一发射功率为10W的红宝石激光器,正常工作时每发射一个光脉冲持续时间为,所发光的波长为693.4mm,由此可求出每道光脉冲的长度
___________mm,其中含有的光子数
___________个.
24、我国探月工程已顺利将“嫦娥一号”探测器送入极月圆形环月工作轨道,图为“嫦娥一号”探测器飞行路线示意图。
(1)在探测器飞离地球的过程中,地球对它的引力_______(选填“增大”“减小”或“不变”。)
(2)已知月球与地球质量之比为M 月∶M地=1∶81,当探测器飞到月球与地球连线上某点P时,它在此处所受地球引力与月球引力之比为4∶1,此时P到月球球心与地球球心的距离之比为_____。
(3)结合图中信息,通过推理,可以得出的结论是(______)
①探测器飞离地球时速度方向指向月球。
②探测器经过多次轨道修正,进入预定绕月轨道。
③探测器绕地球的旋转方向与绕月球的旋转方向一致。
④探测器进入月球轨道后,运行半径逐渐减小,直至到达预定轨道。
A.①③ B.①④ C.②③ D.②④
25、某同学把两块大小不同的木块用细线连接,中间夹一被压缩了的弹簧,如图所示,将这一系统置于光滑的水平桌面上,烧断细线,观察木块的运动情况,进行必要的测量,验证木块间相互作用时动量守恒.
(1)该同学还必须有的器材是___________.
(2)需要直接测量的物理是(写出相应的名称及符号)______.
(3)用所得数据验证动量守恒的关系式是___________.
(4)桌面左右两端间的距离,对实验结果的准确性_________(选填“有”或“无”)影响.
26、正弦交流电是由闭合线圈在匀强磁场中匀速转动产生的.线圈中感应电动势随时间变化的规律如图所示,则此感应电动势的有效值为__________,频率为__________
.
27、某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱体的电阻率,步骤如下:
用20分度的游标卡尺测量其长度如图1,由图可知其长度为______mm;
用螺旋测微器测量其直径如图2,由图可知其直径为______mm;
该同学先用欧姆表粗测该圆柱体的阻值,选择欧姆档倍率“
”后测得的阻值如图3表盘所示,测得的阻值约为______
,
导线的直径为d,长度为L,电压表示数为U,电流表示数为I,则电阻率的表达式
______.
28、如图所示,一质量为m=2.4kg,面积为的活塞与竖直放置的导热气缸封闭一定质量的理想气体,活塞与气缸内璧夹角
且气缸内璧光滑。已知大气压强
,重力加速度g=10m/s2、sin37
=0.6、cos37
=0.8,气缸足够长,环境温度恒定。
(1)求理想气体压强大小;
(2)将气缸缓慢转90后横向放置,稳定后气体体积是原来的多少倍?
29、如图所示,高速收费站有人工收费通道和ETC(不停车电子收费系统)通道,汽车通过ETC通道不用停车,比通过人工收费通道节约很多时间。某小汽车以20m/s的速度在平直公路上行驶至收费站前某处减速,使车匀减速直线运动,恰好能停在人工收费通道的缴费窗口,缴费后立即匀加速到20m/s后继续匀速前行。已知小轿车减速时的加速度大小为,加速时加速度大小为
,停车缴费需用时25s。则:
(1)小汽车应该在离人工收费窗口多远处开始减速?
(2)小汽车通过人工收费通道时,从开始减速到恢复原速需要多少时间?
(3)汽车通过ETC通道时可以不停车,但要求汽在跟人工窗口一样距离远处开始减速,且通过ETC窗口时速度不超过6m/s,则该小汽车经ETC通道最多可节约多少时间?
30、如图所示,在竖直向下的匀强电场中,场强大小为E,一个质量为m带负电的小球从斜轨道上的A点由静止滑下,小球通过半径为R的圆轨道顶端的B点时恰好不落下来、已知轨道是光滑而又绝缘的,且小球的重力是它所受的电场力2倍,求:
(1)A点在斜轨道上的高度h为多少?
(2)小球运动到最低点时对轨道的压力为多少?
31、如图所示,一光滑水平面上有质量为m的光滑曲面体A,A右端与水平面平滑连接,一质量为m的小球C放在曲面体A的斜面上,距水平面的高度为h.小球C从静止开始滑下,然后与质量为2m球B发生正碰(碰撞时间极短,且无机械能损失).求:
(1)小球C与曲面体A分离时,A、C速度大小;
(2)小球C与小球B发生碰撞后,小球C能否追上曲面体A.
32、如图所示,轻质光滑小滑轮两侧用细绳连着两个物体A和B,物体B放在水平地面上,A.B均静止,已知A和B的质量分别为mA、mB,B与地面间动摩擦因数为μ,绳与水平方向的夹角为θ=30°,则:
(1)绳上的拉力多少?
(2)物体B受到的摩擦力多大?