1、如图所示利用三根等长的轻绳以“正三棱锥”形将“吊篮”竖直悬空吊在挂钩上,下列说法正确的是( )
A.三根轻绳对花盆作用力的合力方向一定竖直向上
B.每根轻绳的拉力均为“吊篮”重力大小的三分之一
C.若将三根轻绳缩短相同的长度,则每根轻绳的拉力减小
D.若将三根轻绳增加相同的长度,则三根轻绳对花盆作用力的合力增大
2、从同一位置,沿同一平直路面行驶的甲、乙两辆汽车,它们的v-t图像如图所示,则( )
A.第10s末乙车改变运动方向
B.第10s末两车相距最远
C.第20s末乙车追上甲车
D.第20s末两车相距250m
3、下列有关原子核衰变和光电效应的说法正确的是( )
A.粒子就是氦原子
B.射线来自原子内层电子
C.射线是原子内层电子跃迁时发射的电磁波
D.光电效应中逸出的光电子和原子核衰变放出的粒子相同
4、电磁阻尼现象在日常生活中得到广泛应用,如汽车的减震悬架等。某车型的减震系统就由两部分组成:一部分是机械弹簧主减震系统;另一部分是电磁辅助减震系统。装置示意图如图所示,强磁体固定在汽车底盘上,阻尼线圈固定在轮轴上,轮轴与底盘通过弹簧主减震系统相连,在震动过程中磁体可在线圈内上下移动。则( )
A.对调磁体的磁极,电磁减震系统就起不到减震效果
B.增多线圈匝数,不影响安培力的大小
C.只要产生震动,电磁减震系统就能起到减震效果
D.震动过程中,线圈中有感应电流,且感应电流方向不变
5、2023年8月,我国首次在空间站中实现了微小卫星的低成本入轨。在近地圆轨道飞行的中国空间站中,航天员操作机械臂释放微小卫星。若微小卫星进入比空间站低的圆轨道运动,则入轨后微小卫星的( )
A.角速度比空间站的大
B.加速度比空间站的小
C.速率比空间站的小
D.周期比空间站的大
6、下列关于物体的速度、速度变化量以及加速度的说法正确的是( )
A.速度的方向就是加速度的方向
B.物体的速度很大,则加速度也一定很大
C.速度变化量越大,则加速度的也一定越大
D.速度变化量的方向就是加速度的方向
7、关于下列四幅图的说法中,正确的是( )
A.甲图中,手摩擦盆耳嗡嗡作响,水花飞溅,这属于受迫振动现象
B.图乙表示声源远离观察者时,观察者接收到的声音频率增大
C.图丙中,频率越大的水波绕到挡板后面继续传播的现象越明显
D.图丁中,干涉区域内两列波引起的振动加强点的位移始终最大
8、一款儿童电动汽车的部分参数如图所示,则下列说法正确的是( )
适用年龄 6个月~3岁家长遥控 3~4岁可自驾 核定载重 25kg 电源规格 12V 4.5A 充 电 器 12V 1 000mA 电 机 RS390-12V 2A |
A.电源规格中的4.5 Ah,A
h是能量的单位
B.电机的输出功率小于24W
C.电机线圈的电阻为6Ω
D.行驶过程中电机突发故障,被卡住无法转动,此时通过电机的电流为2A
9、磁感应强度的单位是T,若用国际单位制中的基本单位表示,则为( )
A.
B.
C.
D.
10、“儿童蹦极”中,拴在腰间左右两侧的是悬点等高、完全相同的两根橡皮绳.如图所示,质量为m的小明静止悬挂时,两橡皮绳的夹角为120°,重力加速度为g,则( )
A.每根橡皮绳的拉力大小为0.5mg
B.若此时小明左侧橡皮绳断裂,则小明此时加速度大小a=g
C.若将悬点的间距变小且保持静止,则两根橡皮绳所受拉力变大
D.若小明向上弹起,其速度最大时弹性绳恢复原长
11、真空中固定有两个点电荷,负电荷Q1位于坐标原点处,正电荷Q2位于x轴上,Q2的电荷量大小为Q1的8倍。若这两点电荷在x轴正半轴的x=x0处产生的合电场强度为0,则Q1、Q2相距( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,轻绳AB一端固定在天花板上,另一端悬挂一重物,处于静止状态。现用水平向左的力拉绳上的一点
,使重物被缓慢提起。用
表示绳
段对
点的拉力,
表示绳
段对
点的拉力,
表示重物的重力,在此过程中下列说法正确的是( )
A.和
是一对作用力与反作用力
B.和
大小相等
C.保持不变,
逐渐变大
D.保持不变,
逐渐变小
13、如图所示,一个磁吸冰箱贴贴在冰箱的竖直表面上静止不动,可认为磁力垂直于接触面。关于冰箱贴受力的情况,下列说法正确的是( )
A.冰箱贴受到的磁力大于弹力
B.冰箱贴受到的重力和摩擦力是一对平衡力
C.冰箱贴受到的磁力和弹力是一对作用力与反作用力
D.冰箱贴受到的弹力是由于冰箱贴发生形变之后要恢复原状而产生的
14、如图所示是演示自感现象的电路图,L为电感线圈,A1、A2、A3是三个完全相同的灯泡。实验时,闭合开关S,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2的亮度比A3的亮度更亮。下列说法正确的是( )
A.滑动变阻器R接入电路的电阻值与L的电阻值相同
B.闭合S瞬间,L中电流比变阻器R中电流大
C.若断开S时,灯A1逐渐熄灭
D.若断开S时,灯A3闪亮后再逐渐熄灭
15、充电宝内部的主要部件是锂电池,电池充满电后能放出的总电荷量叫作电池容量,通常以“安时”或“毫安时”
作单位.按照民航局乘机规定:严禁携带额定能量超过
的充电宝搭乘飞机。某同学查看了自己的充电宝铭牌,上面写着“
”和“
”。根据上面信息能够判断出( )
A.是能量的单位
B.是功率的单位
C.该充电宝的电池容量为
D.该充电宝可以带上飞机
16、笔记本电脑盖上屏幕,屏幕盖板上磁铁和主板机壳上“霍尔传感器”配合,通过改变a、b间电势差的方式使屏幕进入休眠模式,其工作原理如图所示。当电脑盖上屏幕时,相当于屏幕边缘的磁极靠近霍尔元件,已知该霍尔元件载流子为电子,以下说法正确的是( )
A.盖上盖板,a端带正电
B.打开盖板,a端带正电
C.盖上屏幕过程中,a、b间电势差逐渐减小
D.盖上屏幕过程中,a、b间电势差逐渐增大
17、战绳作为一项超燃脂的运动,十分受人欢迎。一次战绳练习中,某运动达人晃动绳的一端使其上下振动(可视为简谐振动)形成横波。图甲、图乙分别是同一绳上P、Q两质点的振动图像,传播方向为P到Q。波长大于1m、小于3m,P、Q两质点在波的传播方向上相距3m,下列说法正确的是( )
A.该列波的波长可能为
B.P、Q两质点振动方向始终相反
C.该列波的波速可能为
D.从至
,Q质点运动的路程为3.4m
18、关于磁感应强度,下列说法中正确的是( )
A.由知,B与F成正比,与IL成反比
B.由知,一小段通电导线在某处不受磁场力,说明该处一定无磁场
C.若长为L、电流为I的导线在某处受到的磁场力为F,则该处的磁感应强度必为
D.磁感应强度的方向就是将小磁针放在磁场中,其自由静止时N极所指的方向
19、如图所示,一长为且粗细均匀的导体棒原来不带电,现将一电荷量为
的点电荷放在其中轴线上距其左端
处,静电力常量为
,当该导体棒达到静电平衡后,棒上感应电荷在棒内中心处产生的场强大小为( )
A.0
B.
C.
D.
20、甲、乙两个物体在同一直线上运动的v-t图像如图所示,由图像可知两物体( )
A.甲的加速度大于乙的加速度
B.甲的加速度小于乙的加速度
C.甲运动方向为正方向,乙运动方向为反方向
D.速度方向相反,加速度方向相同
21、在弹性限度之内,一轻弹簧受到10N的拉力时,它的伸长量是4cm,则该弹簧劲度系数是______ N/m,当弹簧不受拉力时,该弹簧劲度系数是______ N/m,当弹簧两端受到拉力为5N,弹簧的伸长量是______cm.
22、一个质量为60kg的人在电梯中用体重计称体重(g=10m/s2),当电梯以大小为2m/s2的加速度向下加速运动时,体重计的示数为______ N,当电梯以大小为2m/s2的加速度向下减速运动时,体重计的示数为______ N。
23、路端电压与外电阻的关系:当R增大时,路端电压U_______,当R减小时,路端电压U_______。
24、如图所示的钢丝钳是________杠杆(选填“省力”或“费力”),剪铁丝时动力臂长为10cm,阻力臂长为2cm,若铁丝被剪断需要800N的力,小明至少用________N的力才能将铁丝剪断。
25、做匀变速直线运动的物体位移随时间变化的规律为x=2t+2t2(m),根据这一关系可以知道,物体的初速度v0=________m/s,加速度a=________m/s2.
26、把质量为1kg的物体,用一个水平的推力F=10S(S为物体下滑的位移)压在竖直的足够高的平整的墙上,如图所示,墙与物体之间的动摩擦因数为0.2,物体从静止开始下滑,则物体速度变化情况是___________;从静止下滑到速度最大的过程中,重力势能的增量是___________。
27、在“测定金属电阻率”的实验过程中:
(1)正确操作获得金属丝的直径的读数如图所示,则它的读数是_________mm。
(2)实验中所用的滑动变阻器阻值范围为0~10Ω,电流表内阻约为几欧,电压表内阻约为20kΩ,电源为干电池,其电动势E=4.5V,内阻较小。则电路图________(选填字母代号)为实验选择电路,该电路测量的金属丝电阻比真实值偏________(选填“大”或“小”)。
A. B.
C.
D.
28、一辆出租车从静止开始以做匀加速直线运动,此时距离车头反光镜为
的后方,有一乘客以5m/s的速度匀速追赶这辆出租车。已知只要离车头反光镜的距离在
以内,司机就能看到乘客,只要司机在反光镜中看到乘客,会立即以
的加速度刹车。
(1)通过计算说明,乘客能否被司机发现;
(2)如果司机能看到乘客,求乘客追上出租车一共经历了多长时间;如果司机不能看到乘客,求该乘客与车头反光镜的最近距离。
29、如图所示,竖直平面内由倾角α=60°的斜面轨道AB、半径均为R的半圆形细圆管轨道BCDE和圆周细圆管轨道EFG构成一游戏装置固定于地面,B、E两处轨道平滑连接,轨道所在平面与竖直墙面垂直。轨道出口处G和圆心O2的连线,以及O2、E、O1和B等四点连成的直线与水平线间的夹角均为θ=30°,G点与竖直墙面的距离d=
R。现将质量为m的小球从斜面的某一高度h处静止释放。小球与竖直墙面间碰撞时无能量损失(竖直分速度不变,垂直墙面分速度大小不变,方向反向),小球可视为质点,斜面动摩擦因数为μ(μ为未知),管道和竖直墙壁光滑,重力加速度为g。
(1)若释放处高度h=1.5R,当小球第一次运动到圆管的B点时,速度大小。求该斜面动摩擦因数μ及此时管道对小球的弹力N大小;
(2)若保持斜面动摩擦因数μ与(1)中相同,让小球从高度h处释放后,又能沿圆管返回到斜面AB上,求高度h应该满足的条件以及第二次返回到斜面的高度h'与h的关系?
30、如图所示,人骑摩托车做腾跃特技表演,以1.0m/s的初速度沿曲面冲上高0.8m、顶部水平的高台,然后以水平速度v离开平台,落至离高台水平距离1.2m的A点。若摩托车冲上高台的过程中始终以额定功率1.8kW行驶,经过时间t到达高台顶部。已知人(含车)的质量为180kg,特技表演的全过程中不计一切阻力,求:
(1)速度v的大小;
(2)落到A点瞬间,人(含车)所受重力的瞬时功率;
(3)运动到最高点的时间t。
31、新一代航母拦阻系统采用了电磁阻拦技术,其工作原理如图所示,两根电阻不计的平行金属轨道固定在水平面内,间距为
,两轨道之间存在垂直轨道向下的匀强磁场,磁感应强度大小为
,两轨道左端点
间接有阻值为
的电阻,一个长度也为
、阻值为
的导体棒
垂直于
放在轨道上。质量为
的飞机水平着舰钩住导体棒
上的绝缘绳(导体棒
和绝缘绳的质量均忽略不计),同时关闭动力系统,飞机与导体棒、绝缘绳瞬间达到共同速度
,在第一次试降测试中,两轨道之间未施加磁场,它们受到恒定阻力,飞机从着舰到停止滑行的距离为
,在第二次试降测试中,两轨道之间施加磁场,导体棒
与轨道始终接触良好且垂直于轨道,飞机从着舰经时间
停在甲板上,除受到安培力外,还受到与第一次试降相同的恒定阻力作用。取重力加速度为
。求飞机在第二次测试中,
(1)导体棒所受安培力的最大值;
(2)从着舰到停止滑行的距离。
32、如图,为小型旋转电枢式发电机原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴匀速转动,线圈的匝数
、电阻
,线圈的两端经集流环与电阻R连接,电阻
,与R并联的交流电压表为理想电表. 在t=0时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量
随时间t按图(乙)所示正弦规律变化. 求:
(1)从t=0时刻开始转动四分之一周期过程中感应电动势;
(2)从t=0时刻开始转动四分之一周期过程中流过电阻R的电量;
(3)电路中交流电压表的示数.
(4)从t=0时刻开始转一周过程外力对线圈所做的功.