相关试卷
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1、如图所示,矩形线圈在磁极间的匀强磁场中匀速转动,外接交流电压表和定值电阻,图示位置线圈平面与磁感线平行。此时( )
A、穿过线圈的磁通量最大 B、通过线圈的电流最大 C、电压表的示数为零 D、流经电阻的电流方向改变 -
2、2024年12月17日,中国航天员创造了最长太空行走的世界纪录,空间站在距离地面约400km高处的圆轨道上运动。则航天员( )
A、受到的合力为零 B、始终在北京的正上方 C、绕地球运动的周期为24h D、绕地球运动的速度小于 -
3、类比是研究问题的常用方法。(1)、情境1:图甲是弹簧振子的模型。将振子从平衡位置向左压缩一段距离后释放,振子就开始来回振动,不计空气和摩擦阻力,其位移、速度等物理量呈现出周期性变化。已知振子的质量为 , 弹簧劲度系数为。

a.在图乙中画出小球所受弹力随位移的变化图像,并利用图像求位移为时弹簧振子的弹性势能;
b.若该弹簧振子的振幅为 , 根据能量守恒定律,试推导小球的速度与位移的关系式。
(2)、情境2:图丙是产生电磁振荡的原理图。先把开关置于电源一侧,为电容器充电,稍后再把开关置于线圈一侧,使电容器通过线圈放电。此后电容器极板上的电荷量、线圈中的电流等物理量呈现出周期性变化。已知电容器的电容为 , 线圈的自感系数为。a.类比情境1,利用图像求电容器极板上的电荷量为时电容器储存的电场能;
b.比较情境1和情境2中各物理量的变化关系,通过类比猜想完成下表。
情境1
情境2
对于依据类比猜想出的简谐运动周期的表达式,请你从其他角度提供一条其合理性的依据。
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4、两个点电荷A和B的电荷量分别为qA和qB , M是点电荷连线中垂线上的某点,其电场方向如图所示,下列说法正确的是( )
A、qA和qB的大小可能相等 B、A和B为同种电荷,且qA>qB C、A和B为异种电荷,且qA>qB D、若A和B的电荷量均变为原来的2倍,则M点的电场方向不变 -
5、如图所示,一可视为质点的物块从光滑斜面静止滑下,进入竖直放置的与斜面相切于斜面底端的光滑圆轨道,绕圈一周后从圆轨道最低点滑上与水平地面等高的水平顺时针转动的传送带。已知物块质量m=0.2kg,初始位置离斜面底端的高度h=1.8m,斜面倾角θ=37°,圆轨道半径R=0.5m。传送带长度L=2.2m,物块与传送带之间的动摩擦因数μ=0.5,除了传送带粗糙外,其余表面均光滑,g=10m/s2。
(1)、求物块到达斜面底端时的速度大小v1;(2)、求物块到达圆轨道最高点时对轨道的压力F压;(3)、若传送带的速度v=8m/s,求物块离开传送带的速度。 -
6、某游客欲乘公交车去某景点,距离公交站点还有48m时公交车以v0=8m/s的速度恰好从游客旁边经过,游客见状立即以某一速度匀速追赶公交车,与此同时,公交车立即做匀减速直线运动,恰好在站点减速为0,假设公交车在站点停留4s。公交车和游客均做直线运动,忽略公交车及站台的大小。(1)、求公交车减速的加速度大小;(2)、游客要在公交车再次启动前追上公交车,求游客匀速追赶的速度最小值;(3)、若游客以4m/s的速度追赶公交车,求追赶过程中游客与公交车的最远距离。
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7、如图所示,质量为3kg的物体A静止在劲度系数为100N/m的竖直轻弹簧上方。质量为2kg的物体B用细线悬挂起来,A、B紧挨在一起但A、B之间无压力。某时刻将细线剪断,则细线剪断瞬间,下列说法正确的是(g取10m/s2)( )
A、轻弹簧的压缩量为0.2m B、物体A的瞬时加速度为0 C、物体B的瞬时加速度为a=4m/s2 D、物体B对物体A的压力为12N -
8、如图甲所示,直升飞机放下绳索吊起被困人员,一边收缩绳索一边飞向安全地带。前4秒内被困人员水平方向的图像和竖直方向的图像分别如图乙、丙所示。不计空气阻力,则在这4秒内( )
A、以地面为参考系,被救人员的运动轨迹是一条抛物线 B、以地面为参考系,被救人员的运动轨迹是一条直线 C、人对绳索的拉力大小等于绳索对人的拉力大小 D、以地面为参考系,时被救人员的速度大小为 -
9、质点做直线运动的位移x与时间t的关系为(各物理量均采用国际单位制单位),则该质点( )A、第1s内的位移是6m B、前2s内的平均速度是9m/s C、任意相邻的1s内位移差都是4m D、任意1s内的速度增量都是4m/s
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10、如图所示,两个质量均为m的物体分别挂在支架上的B点(如图甲所示)和跨过滑轮的轻绳BC上(如图乙所示),图甲中轻杆AB可绕A点转动,图乙中水平轻杆一端A插在墙壁内,已知θ=30°,则图甲中轻杆AB的作用力F1和图乙中滑轮的作用力F2大小分别为( )
A、F1=mg,F2=mg B、F1=mg ,F2=mg C、F1=mg , F2=mg D、F1=mg ,F2=mg -
11、某中学物理兴趣小组研究某物体做匀变速直线运动的图像,如图所示,下列说法正确的是( )
A、物体的初速度大小为b,加速度大小为 B、时刻,物体回到出发点 C、时刻,物体的速度方向发生改变 D、阴影部分的面积表示物体在时间内通过的位移 -
12、如图所示,质量分别为m、的小球1、2用细线a、b、c连接悬吊在墙角,细线a与竖直方向的夹角 , 细线b与竖直方向的夹角 , 细线c水平,不计细线的重力, , , 则细线a、c上的拉力大小之比为( )
A、 B、 C、 D、 -
13、如图所示,轻绳的一端连接小盒P,另一端通过光滑的轻滑轮与斜面上的物块Q连接,轻绳与斜面的上表面平行,P、Q均处于静止状态。现向P盒内缓慢加入适量砂粒,此过程中P、Q一直保持静止。则下列说法正确的是( )
A、斜面对Q的摩擦力一定增大 B、地面对斜面的摩擦力可能不变 C、斜面对Q的作用力一定增大 D、斜面对Q的作用力可能先减小后增大 -
14、在自行车巡回赛中,甲、乙两选手骑规格相同的自行车沿同一方向做直线运动,其v-t图像如图所示,已知两人在t1时刻并排骑行,则( )
A、在t=0时,甲在乙后 B、在t1到t2时间内,两人相隔越来越近 C、在t2时刻后,两人距离先减小为零而后又增大 D、t3时刻两人再次并排骑行 -
15、质点甲、乙做直线运动的位移—时间()图像如图所示,下列说法正确的是( )
A、时刻,质点甲的速度等于质点乙的速度 B、内,乙的路程大于甲的路程 C、内,甲的平均速度等于乙的平均速度 D、 , 两质点间的距离一直增大 -
16、一束高能电子穿过铝箔,在铝箔后方的屏幕上观测到如图所示的电子衍射图样则( )
A、该实验表明电子具有粒子性 B、图中亮纹为电子运动的轨迹 C、图中亮纹处电子出现的概率大 D、电子速度越大,中心亮斑半径越大 -
17、如图所示,质量为2m的滑板A与质量为m的木板B左端对齐,静止叠放在水平地面上。现用带有橡胶指套的手指在滑板A的上表面以某一恒定速率向右移动,运动后从滑板A上撤去手指。手指作用过程中,对滑板A的压力大小为mg,手指在滑板A上表面留下的划痕长度恰好等于滑板A在木板B上表面滑动距离的。撤去手指后,B仍然向右加速运动,再经过 , AB速度恰好相等,保持相对静止,滑板A始终未脱离木板B。已知A、B之间的动摩擦因数 , B与地面之间的动摩擦因数 , 手指与A的动摩擦因数处处相同。取重力加速度。最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)、手指撤去前后,木板B加速度分别为多大?(2)、AB相对静止之前,木板B运动的距离;(3)、手指作用过程中,滑板A上表面留下的划痕长度。 -
18、如图甲所示是某科技馆内的一种设备——“娱乐风洞”,该设备通过人工制造和控制气流,把人“吹”起来,体验太空飘浮的感觉。图乙为该风洞的简化示意图,其主体是一个高的圆柱形竖直管道,开启管道底部的气流,恰好使一位质量为的游客悬浮在A点,由于设备故障,气流突然消失,游客开始做自由落体运动;为保障安全,在游客下落到B点时,启动备用装置立即产生更强的恒定气流,游客继续下落到靠近管道底部的C点时恰好速度为零,静坐后游戏结束。已知重力加速度g取 , 游客可看成质点。求:
(1)、游客在B、C间受到的气流作用力大小;(2)、游客从开始下落到游戏结束时的平均速度大小。 -
19、如图所示,一辆货车运载着圆柱形光滑的油桶在平直公路上行驶。在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定,上一层只有一只油桶A自由地摆放在油桶B、C之间,且没有用绳索固定。所有油桶完全相同且质量 , 油桶的重心都在其几何中心,重力加速度。

求:(结果均可保留根号)
(1)、货车匀速运动时,C对A的支持力大小;(2)、货车超车时,以加速度向右匀加速运动,油桶A、B、C依然相对静止,则B对A支持力大小和C对A的支持力大小。 -
20、某班第1学习小组用下图实验装置“探究加速度与力、质量的关系”。
(1)、关于本实验,下列说法正确的是( )A、实验时,应先接通打点计时器的电源再释放小车 B、实验时,应先释放小车再接通打点计时器的电源(2)、下图是实验时平衡阻力的情形,其中正确的是__________(选填字母)。A、
B、
C、
(3)、如图为实验中打出的某条纸带,相邻计数点间的时间间隔是0.1s,测得数据如图所示,由此可以算出小车运动的加速度是。(保留三位有效数字)
(4)、利用测量数据可得到小车质量M一定时,小车运动的加速度a和所受拉力F的关系图像(如图所示)。拉力F较大时,a-F图线明显弯曲,为避免a-F图线出现弯曲,可采取的措施是__________。A、测小车的加速度时,利用速度传感器代替纸带和打点计时器 B、在增加桶内砂子质量的同时,在小车上增加砝码,确保砂和小桶的总质量始终远小于小车和砝码的总质量 C、将无线力传感器捆绑在小车上,再将细线连在力传感器上,用力传感器读数代替砂和小桶的重力 D、实验次数不变,每次增加桶内砂子的质量时,增幅小一点