1、如图所示是一物体沿直线由静止开始运动的部分a-t图像,关于物体的运动,下列说法正确的是( )
A.时刻物体的速度为零
B.至
物体沿负向做加速运动
C.物体在和
两个时刻的速度相同
D.时刻物体返回到出发时的位置
2、一个按正弦规律变化的交流电流的图像如图所示。根据图像可以知道( )
A.该交流电流的频率是0.02Hz
B.该交流电流的有效值是20A
C.该交流电流的瞬时值表达式是
D.在(T是周期)时刻,该电流的大小与其有效值相等
3、如图所示为t=0时刻的波形图,该列简谐横波向右传播,质点P、Q此时坐标分别为、
。从t=0时刻开始计时,t=11s时,质点P恰好第3次到达波谷。则该简谐横波的波速为( )
A.0.8m/s
B.0.6m/s
C.0.4m/s
D.0.2m/s
4、一不可伸长的细线套在两光滑且大小不计的定滑轮上,质量为m的圆环穿过细线,如图所示。若AC段竖直,BC段水平,AC长度等于BC长度,重力加速度为g,细线始终有张力作用,现施加一作用力F使圆环保持静止状态,则力F的最小值为( )
A.
B.mg
C.mg
D.2mg
5、“抖空竹”是中国传统的体育活动之一。现将抖空竹中的一个变化过程简化成如图所示模型:不可伸长的轻绳系于两根轻杆的端点位置,左、右手分别握住两根轻杆的另一端,一定质量的空竹架在轻绳上。接下来做出如下动作,左手抬高的同时右手放低,使绳的两个端点沿竖直面内等腰梯形的两个腰(梯形的上下底水平)匀速移动,即两端点分别自A、C两点,沿AB、CD以同样大小的速度匀速移动,忽略摩擦力及空气阻力的影响,则在变化过程中,下列说法正确的是( )
A.左右两绳的夹角增大
B.左右两绳的夹角减少
C.轻绳的张力变大
D.轻绳的张力大小不变
6、同一均匀介质中,位于x = 0和x = 1.2m处的两个波源沿y轴振动,形成了两列相向传播的简谐横波a和b,a波沿x轴正方向传播,b波沿x轴负方向传播。在t = 0时两波源间的波形如图所示,A、B为介质中的两个质点,a波的波速为2m/s,则( )
A.b波的周期为0.1s
B.A质点开始振动时沿y轴正方向运动
C.t = 0.25s时,B质点位于最大位移处
D.当两列波都传到A质点后,A质点的振动加强
7、如图所示,细绳将光滑小球A悬挂在电梯轿厢竖直壁上的O点,木板B被小球A挤在轿厢内壁上,细绳与侧壁的夹角为θ,电梯静止时,木板B恰好不下滑。已知小球A、木板B的质量分别为M、m,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.木板B与电梯侧壁之间的动摩擦因数为
B.当电梯以加速度竖直加速下降时,A对B的压力大小为
C.当电梯以加速度a竖直加速上升时,木板B会滑落
D.电梯以加速度竖直加速下降时,木板B仍相对电梯轿厢静止
8、我国高铁技术处于世界领先水平,和谐号动车组是由动车和拖车编组而成,提供动力的车厢叫动车,不提供动力的车厢叫拖车。假设动车组各车厢质量均相等,动车的额定功率都相同,动车组在水平直轨道上运行过程中阻力与车重成正比。某动车组由6节动车加2节拖车编成,该动车组的最大速度为360km/h。则1节动车和1节拖车编成的动车组的最大速度为
A.60 km/h
B.120 km/h
C.180 km/h
D.240km/h
9、下列各叙述中,正确的是( )
A.库仑提出了用电场线描述电场的方法
B.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强,电容
,加速度
都是采用比值法定义的
C.电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大
D.温度不变时,金属丝拉长为原来的两倍,电阻变为原来的四倍
10、嫦娥六号探测器计划在2024到2025年执行月球背面的月球样品采集任务。若嫦娥六号探测器在月球附近轨道上运行的示意图如图所示,嫦娥六号探测器先在圆轨道上做匀速圆周运动,运动到A点时变轨为椭圆轨道,B点是近月点。下列有关嫦娥六号探测器的说法正确的是( )
A.发射速度大于地球的第二宇宙速度
B.要想从圆轨道进入椭圆轨道必须在A点减速
C.运行至B点时的速度等于月球的第一宇宙速度
D.在圆轨道上运行的周期和在椭圆轨道上运行的周期相等
11、下列核反应方程中括号内的粒子为中子的是( )
A.
B.
C.
D.
12、某无线充电装置的原理如图所示,该装置主要由供电线圈和受电线圈组成,可等效为一个理想变压器,从受电线圈输出的交流电经过转化装置变为直流电给电池充电。充电时,供电端接有的正弦交流电,受电线圈输出电压
、输出电流
,下列说法正确的是( )
A.受电线圈输出电压的频率为100Hz
B.供电线圈和受电线圈匝数比为16:1
C.充电时,供电线圈的输入功率为80W
D.若供电端接220V直流电,也能进行充电
13、甲、乙两同学沿平直公路同向晨练,t=0时两同学并排,甲前2s匀速运动之后匀减速直至停止,乙做匀减速运动直至停止,甲、乙两位同学的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两同学在0~8s的时间内位移大小之比2∶3
B.甲、乙两同学在减速过程中的加速度大小之比3∶1
C.t=2s时两同学间距离最大,最大距离为2m
D.t=8s时两同学间距离最大,最大距离为8m
14、物理学科核心素养包括“物理观念、科学思维、科学探究和科学态度与责任”。下列关于物理观念和科学思维的认识,正确的是( )
A.歌词“…摩擦摩擦在这光滑的地上摩擦…”从物理学角度来看这句话不成立
B.电学中引入点电荷的概念,突出带电体的电荷量,采用了等效替代法
C.某同学求出位移,利用单位制的方法发现这个结果是正确的
D.像电阻,加速度
一样,很多物理概念都是采用比值法定义的
15、如图所示,水平地面上O点的左侧表面光滑,右侧粗糙,长度为L质量为m的匀质滑块静置于地面,滑块的右端在O处。某时刻给滑块一个向右的冲量I的作用,滑块向右运动了后速度变为零,已知弹簧的弹性势能公式为
,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,以下关于滑块与右侧表面间的动摩擦因数
正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图,“50 TFSI”为某品牌汽车一款车型的尾部标识,其中“50”表示车辆从静止加速到100km/h的平均加速度为5m/s2,是反映车辆加速性能的重要指标。若另一款车型百公里加速的时间为8.0s,由此推算该车的尾标应该是( )
A.25TFSI
B.35TFSI
C.45TFSI
D.50TFSI
17、2023年11月27日20时02分,摄影爱好者成功拍摄到中国空间站“凌月”(空间站从图中a点沿虚线到b点)的绝美画面,整个“凌月”过程持续时间为t=0.5s。将空间站绕地球的运动看作半径为r的匀速圆周运动,已知地球半径为R,地球表面处的重力加速度为g。在整个“凌月”过程中空间站运动的路程为( )
A.
B.
C.
D.
18、我国发射的“天和”核心舱距离地面的高度为h,运动周期为T,绕地球的运动可视为匀速圆周运动。已知万有引力常量为G,地球半径为R,根据以上信息可知( )
A.地球的质量
B.核心舱的质量
C.核心舱的向心加速度
D.核心舱的线速度
19、某同学把一体重秤放在电梯的地板上,他站在体重秤上随电梯运动,并在下表中记录了几个特定时刻体重秤的示数(表内时刻不存在先后顺序),若已知时刻电梯处于静止状态,则( )
时间 | ||||
体重秤示数(kg) | 45.0 | 50.0 | 40.0 | 45.0 |
A.时刻该同学所受重力发生变化
B.时刻电梯可能向上做减速运动
C.和
时刻电梯运动的方向一定相反
D.时刻电梯一定处于静止状态
20、新能源汽车的发展是为了减少对传统燃料的依赖,减少环境污染和减少温室气体的排放。如图所示为我国比某迪一型号汽车某次测试行驶时的加速度和车速倒数的关系图像。若汽车质量为
,它由静止开始沿平直公路行驶,且行驶中阻力恒定,最大车速为
,下列说法错误的是( )
A.汽车匀加速所需时间为
B.汽车牵引力的额定功率为
C.汽车在车速为时,功率为
D.汽车所受阻力为
21、花样滑冰运动员开始时两臂伸开,以一定的姿势绕自身的竖直轴转动,转动惯量为J0,角速度为ω0。然后她将两臂收回并调整姿势,使转动惯量减少为。这时她转动的角速度变为________。
22、将劲度系数为200N/m的橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N、最小刻度是0.1N的弹簧测力计。在弹性限度内保持橡皮筋伸长2.00cm不变的条件下,沿着两个不同方向拉弹簧测力计,将橡皮筋的活动端拉到O点,两根细绳互相垂直,如图所示。
(1)由图可读出弹簧测力计甲的拉力大小为______N,乙的拉力大小应该为______N。(只需读到0.1N)
(2)在本题的虚线方格纸上按力的图示要求作出这两个力及它们的合力。
23、如图所示,将薄金属筒开口向下,从水面开始缓慢压入水中至图示位置。不计水温以及大气压强的变化。该过程中,金属筒内空气(视为理想气体)的内能_______(选填“增加”、“减少”或“不变”),金属筒内空气_______(选填“吸热”或“放热”)。
24、物体在星球表面附近绕星球做匀速圆周运动的速度叫做该星球的第一宇宙速度,对月球可近似认为其第一宇宙速度,其中R表示月球半径,g表示_______________。不计其它天体的引力作用,若在月球表面以v1为初速度竖直向上抛出一石块,该石块所能上升的最大高度H________
(选填“>”、“<”或“=”)。
25、声波在空气中的传播速度为,在钢铁中的传播速度为
.一平直桥由钢铁制成,某同学用锤子敲击一下桥的一端发出声音,分别经空气和桥传到另一端的时间之差为
.桥的长度为______
若该声波在空气中的波长为
,则它在钢铁中的波长为
的______倍.
26、如图所示,AB、CD为一水平圆周上两条相互垂直的直径,O点为该圆的圆心.将电流强度都为I的两通电直导线M、N垂直圆面分别放置在圆周上,其位置关于AB对称且距离等于圆的半径,其中导线M中电流流向纸内,导线N中电流流向纸外,现要使O点的磁感应强度为零,可加一平行于圆面的匀强磁场,则该磁场方向为_________;或在圆周_______点上再垂直放置一电流大小方向合适的通电直导线。
27、一实验小组准备探究某种元件Q的伏安特性曲线,他们设计了如图1所示的电路图.请回答下列问题:
(1)考虑电表内阻的影响,该元件电阻的测量值________(选填“大于”、“等于”或“小于”)真实值.
(2)在电路图中闭合开关S,电流表、电压表均有示数,但无论怎样移动变阻器滑动片,总不能使电压表的示数调为零.原因可能是图1中的________(选填a、b、c、d、e、f)处接触不良.
(3)该实验小组将所测得的实验数据绘制成了如图2的I-U图象,元件Q在U=0.8 V时的电阻值是_____
(4)将元件Q单独接在电动势E=2.0 V,内阻r=4的电源上,则元件Q此时的电功率是________W.(保留小数点后两位)
28、如图,光滑水平面上静置一长木板A,质量,A的最前端放一小物块B(可视为质点),质量
,A与B间动摩擦因数
。现对木板A施加水平向右的拉力F,取
。则:
(1)若拉力,A、B一起加速运动,求A对B的静摩擦力f的大小和方向;
(2)若拉力,在力
作用
后撤去,要使物块不从木板上滑下,求木板的最小长度L。
29、如图所示,在倾角的足够长的固定光滑斜面的底端,有一质量
、可视为质点的物体,以
的初速度沿斜面上滑.已知
,
,重力加速度
取
,不计空气阻力.求:
(1)物体沿斜面向上运动的加速度大小.
(2)物体在沿斜面运动的过程中,物体克服重力所做功的最大值.
(3)物体在沿斜面向上运动至返回到斜面底端的过程中,重力的冲量.
30、如图所示,匀强磁场中有一矩形闭合金属线框abcd,线框平面与磁场垂直.已知磁场的磁感应强度为B0,线框匝数为n、面积为S、总电阻为R。现将线框绕cd边转动,经过Δt时间转过90°。求线框在上述过程中
(1)感应电动势平均值E;
(2)感应电流平均值I;
(3)通过导线横截面的电荷量q。
31、如图所示,在光滑的水平面上有一质量为的小车,车上固定一处于自然长度的轻质弹簧,弹簧左端此时正好位于P点,且P点与小车左端距离
。小车左端放置一可视为质点的滑块,其质量为
,整个装置处于静止状态。现给滑块水平向右的初速度
,滑块恰好能够返回到小车最左端。已知滑块与小车上表面动摩擦因数
,重力加速度g取
。问:
(1)当弹簧被压缩至最短时小车的速度大小为多少?
(2)弹簧具有的最大弹性势能为多少?
(3)现更换原长相同但劲度系数k不同的轻质弹簧,要使滑块不相对于小车向左运动,则弹簧劲度系数需满足什么条件?(已知轻质弹簧的弹性势能,其中k为弹簧劲度系数,x为弹簧形变量)
32、如图所示,半径为R的光滑圆弧轨道AB(圆心为O)与上表面粗糙的足够长水平滑板BC相连并相切于B点。轨道放置在光滑水平面上,左侧恰好与竖直墙面接触,一质量为m的小滑块(视为质点)从
光滑圆弧轨道的最高点A由静止释放,重力加速度大小为g,求:
(1)整个过程中竖直墙面对轨道的冲量大小I;
(2)小滑块在下滑的过程中对轨道的最大压力Fm。