1、如图所示,汽车中一条细线下挂着小球。当汽车做匀变速直线运动时,细线与竖直方向成某一角度。若在汽车底板上还有一与汽车相对静止的物体M。则关于汽车的运动情况和物体M的受力情况,下列说法正确的是( )
A.汽车一定向右做匀加速直线运动
B.汽车可能向左做匀加速直线运动
C.物体M受重力、支持力和向右的摩擦力作用
D.物体M受重力、支持力和向左的摩擦力作用
2、2023年5月30日,神舟十六号成功对接空间站,已知组合体可看作绕地球做匀速圆周运动,运行轨道距地面高度为h。地球半径为R,地球表面重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.航天员漂浮在组合体中,处于平衡状态
B.组合体绕地球的周期为
C.组合体轨道处的重力加速度为
D.组合体的运行速度为
3、下列说法中正确的是( )
A.质点运动的加速度为零,则速度为零,速度变化也为零
B.质点速度变化率越大,则加速度越大
C.质点在一段时间内的平均速度为零,平均速率也一定为零
D.位移的方向就是质点运动的方向
4、图中的(a)、(b)、(c)、(d)四幅图涉及不同的原子物理知识,其中说法正确的是( )
A.根据图(a)所示的三种射线在磁场中的轨迹,可以判断出“1”为射线
B.如图(b)所示,发生光电效应时,入射光光强越强,光电子的最大初动能越大
C.卢瑟福通过图(c)所示的粒子散射实验,提出了原子的核式结构模型
D.图(d)中处于基态的氢原子能吸收能量为10.4eV的光子而发生跃迁
5、如图所示,一长方体棱镜的横截面为正方形ABCD,O为AB边的中点。在截面所在平面内,由两种不同频率的光组成的复色光线从O点射入棱镜,入射角为,经折射后光线1的出射点在BC边的中点E,光线2从CD边的F点射出棱镜,
,则以下说法正确的是( )
A.光线1、2的出射光线均与入射的复色光线平行
B.光线1、2在棱镜中运动的时间之比为
C.随的增加,棱镜中的光线2先消失
D.随的增加,棱镜中的光线1先消失
6、在某仓库,智能机器人在水平面上沿直线运送货物。图示为智能机器人某次作业的v-t图像。关于机器人,下列说法正确的是( )
A.0~3s内,加速度逐渐增大
B.6~12s内,加速度逐渐减小
C.3~6s内做匀加速运动
D.6~9s内做匀减速运动
7、下列说法错误的是( )
A.甲图中,“彩超”利用多普勒效应的原理测定血管中血液的流速
B.乙图中,核电站的核反应堆外面修建很厚的水泥层,用来屏蔽裂变产物放出的各种射线
C.丙图中,用同一装置仅调节单缝宽度得到某单色光的两幅衍射图样,可判定A的缝宽大于B的缝宽
D.丁图中,由氢原子能级图可知,某一氢原子从能级向基态跃迁辐射的光子,有可能被另一个处于
能级的氢原子吸收并使之电离
8、一木块沿一与水平面夹角为α的表面粗糙的传送带运动,其v-t图像如图所示,已知传送带以速率v0逆时针转动,传送带足够长,木块与传送带间的动摩擦因数为μ。则下列说法正确的是( )
A.v-t图像描述的是木块以一定的初速度从传送带的底端开始向上的运动
B.从v-t图像可知木块的初速度大于v0
C.从v-t图像可知木块与传送带间的动摩擦因数μ>tanα
D.从v-t图像可以得出木块运动过程中的速度一定有等于v0的时刻
9、近年来我国科技事业取得长足进步,我国完全自主设计建造的首艘弹射型航空母舰福建舰采用平直通长飞行甲板,配置电磁弹射装置。如图所示为静止的航空母舰,若舰载飞机在跑道上加速时的加速度恒为,飞机在跑道上䯍行100m起飞,起飞时的速度大小为50m/s,则弹射系统必须使飞机具有的最小初速度约为( )
A.40m/s
B.45m/s
C.50m/s
D.55m/s
10、关于磁感线,下列说法正确的是( )
A.磁感线是客观存在的
B.磁感线从N极出发到S极终止
C.磁感线在空中不可能相交
D.磁感线较密的地方,表示该处磁场较弱
11、如图所示,图甲为包含两种不同频率光的一细束光从空气射向平行玻璃砖的上表面,光束经两次折射和一次反射后的情形,图乙为研究某种金属光电效应的电路图。分别用a、b两种光照射如图乙所示的实验装置,都能发生光电效应。下列说法正确的是( )
A.图乙中滑动变阻器的滑片向右移动时电流表的示数一定增大
B.图甲中a光的频率小于b光的频率
C.用a光照射图乙的装置时逸出光电子的最大初动能较大
D.用同一装置研究双缝干涉现象,光a的条纹间距更大
12、随着人工智能的发展,机器人用于生产生活中的场景越来越普遍。如图为某款配送机器人内部电路结构简化图,正常工作时电源输出电压为35V,输出电流为4A,内阻不可忽略。整机净重30kg,在某次配送服务时载重20kg,匀速行驶速度为1.2m/s,行驶过程中受到的阻力大小为总重力的0.2倍。不计电动机的摩擦损耗,g=10m/s2,则下列说法正确的是( )
A.正常工作时电源的总功率为140W
B.匀速运行时的机械功率为140W
C.该电动机的线圈电阻为1.25Ω
D.该机器人内部热功率为20W
13、将一小球从水面上方某高度处的点竖直向上抛出,不计空气阻力,
内小球的速度随时间变化的图像如图所示,
点为小球运动的最高点,下列说法正确的是( )
A.小球在时刻到达
点
B.小球进入水中后,入水越深加速度越大
C.在和
两段时间内,小球平均速度相同
D.点到水面的距离是
、
两点间距离的3倍
14、如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上;虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场。ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计。开始两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动。则( )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.cd棒先加速运动后匀速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力
D.力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和
15、如图所示,A、分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的
图像,根据图像可以判断( )
A.在时,两球相距最远
B.在时,甲球的速率小于乙球的速率
C.在时,甲球的加速度小于乙球的加速度
D.在时,两球相遇
16、一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=1s时刻的波形图,P是平衡位置位于x=2m处的质点,其振动图像如图乙所示。下列说法中正确的是( )
A.波沿x轴负方向以1m/s的速度传播
B.波沿x轴正方向以2m/s的速度传播
C.质点P在0~7s内运动的路程为35cm
D.质点P在7s时的位置坐标为(2m,-5cm)
17、如图所示,在印度有一质量超过250吨的巨石静止立在45°的斜坡上,据说已经有1300多年历史,下列关于该巨石说法正确的是( )
A.该巨石只受到两个力的作用
B.若沿斜坡向上推该石头,巨石不动,则巨石受到的摩擦力大小不变
C.巨石对斜坡的压力小于巨石的重力
D.若增大巨石的质量,巨石一定会沿斜坡下滑
18、如图所示,物体B放在物体A上,正一起沿光滑的斜面向下滑动,已知A的上表面水平,下列分析正确的是( )
A.A和B具有相同的加速度
B.B只受重力和支持力两个力作用
C.A对B的支持力大小等于B的重力
D.A对B有沿斜面向下的摩擦力
19、如图所示,一圆形线圈内通有顺时针方向的恒定电流I。在其正下方的光滑绝缘水平面上,一个正方形金属框从A点以大小为v的初速度向右滑行,经过B点(与A点关于虚线对称)后继续向前运动。若不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.恒定电流I在圆形线圈轴线上产生的磁场方向垂直线圈平面向外
B.向右滑行的正方形金属框内磁通量不变化
C.正方形金属框运动过程中,有感应电流产生
D.向右滑行的正方形金属框内磁通量先垂直纸面向外,后垂直纸面向里
20、如图甲所示,匝的线圈面积为
,线圈电阻
,线圈内部存在垂直纸面向外的磁场,磁场面积为
,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端
相连,电阻的一端
接地。磁感应强度
随时间
变化的规律如图乙所示,不考虑圆形线圈缺口对感应电动势的影响,则( )
A.当时穿过线圈的磁通量为
B.在时间内,
点电势高于
点电势
C.在时间内,通过电阻
的电荷量大小为
D.在时间内,
两点间电压大小为
21、若核反应堆发生泄漏,铯137(Cs)对环境的影响最大,其半衰期约为30年。
(1)请写出铯137(Cs)发生β衰变的核反应方程___________[已知53号元素是碘(I),56号元素是钡(Ba)];
(2)泄漏出的铯137约要到公元___________年才会有87.5%的原子核发生衰变。
22、图为质点做_________运动的位移时间图象, 可知该物体的运动速度为_________m/s。(结果保留两位有效数字)
23、如图所示,用静电计可以测量已充电的平行板电容器两极板之间的电势差U,电容器已带电,若增大两极板间的距离,指针张角_____(填“增大”、“减小”或“不变”),A、B两板间的场强大小_____(填“增大”“减小”或“不变”)。
24、数字电路中基本的逻辑门电路是___________门、___________门和___________门。
25、1919年,卢瑟福发现了质子,现在科学家用质子轰击锂核 Li,生成了2个α粒子,这个核反应方程为 ___________,若用m1表示质子质量,m2表示锂核质量,m3表示α粒子质量,则此反应中释放的能量ΔE= ____________ 。
26、用如图等臂天平可测量磁感应强度B,天平右侧下方悬挂的矩形线圈宽为L,共N匝。虚线框中匀强磁场垂直于纸面,线圈通以图示方向的电流I时,天平平衡。保持电流大小不变,改变其方向,从左盘中移动质量为m的砝码至右盘,使天平重新平衡。由此可知磁场的方向垂直纸面向_______,磁感应强度大小B=___________。(已知重力加速度g)
27、有一电子元件正常工作时的电阻为5~16Ω,某实验小组想描绘其两端电压与电流的关系图线,实验要求测定的电压范围尽可能大些,实验室备有下列器材
A.电源E:电动势为3.0V,内阻不计;
B.电压表V:量程为0~15V,内阻约为4kΩ;
C.灵敏电流计G:量程为0~3mA,内阻RG=800;
D.电流表A1:量程为0~3A,内阻约为0.1Ω;
E.电流表A2:量程为0~0.6A,内阻约为0.6Ω;
F.滑动变阻器R1:最大阻值为10Ω;
G.滑动变阻器R2:最大阻值为5000Ω;
H.开关S,导线若干,已知阻值的定值电阻若干。
(1)实验器材中没有合适的电压表,若将灵敏电流计G改装成一个量程为0~3V的电压表,改装时应______(填“并联”或“串联”)一个阻值为__________Ω的定值电阻;电流表应_________,滑动变阻器应选用_______(填选项前对应的字母);
(2)请将图甲所示的实物连接图补充完整,注意不要改动已连接导线______;
(3)在正确操作的情况下,该实验小组描绘出如图乙所示的关系曲线。现将该电子元件与一个阻值为R=8Ω的定值电阻串联,然后再接到电动势E=3.0V、内阻r=2Ω的其他电源上,则该电路中的电流为________mA,电源的效率为____________(保留2位有效数字)。
28、如图所示,竖直平面内粗糙水平轨道AB与光滑的半圆轨道BC相切连接,一质量m=0.5kg的滑块在与水平方向成的拉力F的作用下从A点由静止开始向右运动,一段时间后撤去拉力F,撤去拉力F时滑块未到达B点,滑块恰好能运动到半圆轨道的最高点。已知水平轨道AB长为10m,半圆轨道的半径为0.64m,拉力F=5N,滑块与水平轨道间的动摩擦因数
。取重力加速度大小g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)滑块到达B点时的速度大小;
(2)拉力F的作用时间。
29、某物体在地面上受到重力为160N,将它置于宇宙飞船中,当宇宙飞船以a= 的加速度竖直加速上升时,在某高度处物体对飞船中支持面的压力为90N,忽略地球自转的影响,求此时宇宙飞船离地面的距离。(已知地球半径R=6.4×103km,取g=10m/s2)
30、如图所示,一根轻质弹簧竖直放置,上下两端各固定物块A和B(均视为质点),物块B置于水平地面上。A的质量为m,B的质量为,整个装置处于静止状态,弹簧的压缩量为
。一个质量为m的物块C(可视为质点)从物块A正上方由静止自由下落,与物块A发生正碰(碰撞时间极短),碰后A和C粘在一起做简谐运动。A和C运动到最高点时,物块B恰好不离开地面。不计空气阻力,重力加速度大小为g。
(1)求物块A和C做简谐运动的振幅;
(2)以A静止时的位置为坐标原点O,以竖直向上为x轴正方向,建立一维坐标系。当物块A和C由O点竖直向上升高
时,作出该过程中弹簧弹力F随物块的位置坐标x变化的
图像(要求标出特殊点的坐标),并根据图像求出上述过程中弹簧弹力做的功W;
(3)若物块C从位置坐标x处自由下落,利用(2)中图像的辅助作用,求出物块C的位置坐标x。
31、如图甲所示,两条光滑平行长直导轨MN、PQ处于同一斜面内,该斜面与水平面间的夹角,两导轨间距
,底端M、P之间连接阻值
的电阻,导轨所在的空间存在方向垂直于斜面向下、磁感应强度大小
的匀强磁场。一根质量为
的导体棒ab垂直跨放在导轨上,从
时刻开始,通过一小型电动机对棒施加一个平行于斜面向上的牵引力,使棒从静止开始沿导轨向上运动,此过程中棒始终保持与导轨垂直且接触良好。除R以外其余部分的电阻均不计,重力加速度为
。若电动机的输出功率保持恒定,棒运动的
图像如图乙所示,图中
内的图线是曲线,
的图线是直线,已知
内电阻R上产生的热量
,求:
(1)导体棒达到最大速度后受到的牵引力大小;
(2)导体棒从静止开始到达到最大速度的过程中运动的位移大小。
32、在某市区内,一辆小汽车在平直的公路上以速度vA向东匀速行驶,一位观光游客正由南向北从班马线上横过马路.汽车司机发现前方有危险(游客正在D处)经0.7s作出反应,紧急刹车,但仍将正步行至B处的游客撞伤,该汽车最终在C处停下.为了清晰了解事故现场.现以图示之:为了判断汽车司机是否超速行驶,警方派一警车以法定最高速度vm=14.0m/s行驶在同一马路的同一地段,在肇事汽车的起始制动点A紧急刹车,经31.5m后停下来.在事故现场测得=17.5m、
=14.0m、
=2.6m.问
①该肇事汽车的初速度vA是多大?
②游客横过马路的速度大小?(g取10m/s2)