1、如图甲所示,当滑动变阻器的触头从一端滑到另一端的过程中,两电压表读数随电流表读数的变化情况如图乙所示,已知电流表读数在0.2A以下时,电动机没有转动。不考虑电表对电路的影响,以下判断正确的是( )
A.电路中电源电动势为4.0V
B.电动机线圈的电阻为2Ω
C.电动机的最大输出功率为0.54W
D.变阻器的最大阻值为36Ω
2、某高速公路上ETC专用通道是长为的直线通道,且通道前、后都是平直大道。安装有ETC的车辆通过ETC专用通道时,可以不停车而低速通过,限速为
。如图所示是一辆小汽车减速到达通道口时立即做匀速运动,车尾一到通道末端立即加速前进的
图像,则下列说法正确的是( )
A.图像中小汽车减速过程的加速度大小为
B.图像中小汽车减速过程的位移大小为
C.图像中小汽车加速过程的加速度比减速过程的加速度大
D.由图像可知,小汽车的车身长度为
3、如图所示,A、B是构成平行板电容器的两金属板,当开关S闭合时,在P点处有一带电液滴处于静止状态。现将开关S断开后,再将A、B板分别沿水平方向向左、向右平移一小段距离,此过程中,下列说法正确的是( )
A.带电液滴带正电
B.电容器的电容增加
C.电阻R中有电流通过
D.两极板之间的电场强度变大
4、如图甲是一种常见的持球动作,用手臂挤压篮球,将篮球压在身侧。为了方便问题研究,将该场景模型化为如图乙,若增加手臂对篮球的压力,篮球依旧保持静止,则下列说法正确的是( )
A.篮球受到的合力增大
B.篮球对人的静摩擦力方向竖直向上
C.人对篮球的作用力的方向竖直向上
D.手臂对篮球的压力是由于篮球发生形变而产生的
5、电动车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示。车解锁后,开关闭合,点亮车灯;启动电动机时,开关
闭合,车灯瞬时变暗。关于电动机启动瞬间,下列说法正确的是( )
A.电路总电阻变大,干路电流减小,车灯瞬时变暗
B.电源电动势变大,干路电流减小,车灯瞬时变暗
C.流过电流表和电动机的电流变化量相等
D.电路总电阻减小,干路电流增加,电源总功率增加
6、德国著名物理学家海森堡曾说过:“为了理解现象,首要条件就是引入适当的概念。只有借助于正确的概念,我们才能真正知道观察到了什么”。物理学家经过长期探索,逐渐建立了描述机械运动的一系列概念,质点、参考系是描述机械运动的最基本模型和概念,关于质点和参考系以下四幅图对应的分析正确的是( )
A.足球射门时,研究如何踢球能出现图片中的飞行轨迹时,可以将足球看成质点
B.研究月球绕地球公转的周期时,不可以将月球看成质点
C.以加油机为参考系,受油机是静止的,以地面为参考系,受油机是运动的
D.调整无人机在空中飞行的姿态时可将其看成质点,地面上的人看到无人机从头顶飞过是以地面为参考系
7、某同学在实验室测量一新材料制成的圆柱体的电阻率。
(1)用螺旋测微器测量其横截面直径,示数如图甲所示;用游标卡尺测其长度,示数如图乙所示。则读数结果正确的是( )
A.1.420mm,40.40mm
B.1.420mm,40.4mm
C.0.920mm,42.4mm
D.0.920mm,42.40mm
(2)圆柱体的电阻R0大约为20Ω。实验用伏安法测此合金材料电阻的实验中,除待测合金材料外,实验室还备有的实验器材如下:
①电压表V1(量程3V,内阻约为3kΩ) ②电压表V2(量程15V,内阻约为15kΩ)
③电流表A1(量程100mA,内阻约为10Ω) ④电流表A2(量程0.6A,内阻约为2Ω)
⑤滑动变阻器R1(0~5Ω) ⑥滑动变阻器R2(0~200Ω)
⑦电动势为3V的电源,内阻不计 ⑧开关S,导线若干
该实验要求待测电阻两端的电压能从0开始调节。为准确测量其电阻,电压表、电流表、滑动变阻器应选:对应器材前的序号组合为:( )
A.①④⑤
B.②③⑥
C.①③⑤
D.②④⑥
(3)根据所选器材和电压的调节要求,该实验应该选取以下哪个电路进行测量( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示为一列沿x轴传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,此时质点Q(
)向y轴正向振动,虚线为
时的波形图,质点P(
)在0.9s时恰好第三次到达波峰,则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.该波的传播速度为
C.在时刻,Q点处于波峰位置
D.在0~0.9s内,Q运动的路程为20m
9、.如图所示电路中,A、B是平行板电容器的两金属板。先将开关S闭合,等电路稳定后将S断开,并将B板向下移动一小段距离,保持两板间的某点P与A板的距离不变,则下列说法正确的是( )
A.电容器两极板间电压变小
B.电容器内部电场强度变大
C.移动B板过程中有电流流过电阻R且电流方向向下
D.若P点固定一个负电荷,则负电荷的电势能变小
10、探究理想变压器原、副线圈电压、电流的关系,将原线圈接到电压有效值不变的正弦交流电源上,副线圈连接相同的灯泡、
,电路中分别接入理想交流电压表
、
和理想交流电流表
、
,导线电阻不计,如图所示。当开关S闭合后( )
A.示数变大,
与
示数的比值变大
B.示数不变,
与
示数的比值不变
C.示数不变,
与
示数的比值不变
D.示数变大,
与
示数的比值变大
11、如图所示,在竖直向下的匀强磁场中,将一根水平放置的金属棒ab以某一水平速度v0抛出,金属棒在运动过程中始终保持水平,不计空气阻力。下图能正确反映金属棒在运动过程中产生的感应电动势大小E随时间t变化情况的是( )
A.
B.
C.
D.
12、生活中选择保险丝时,其熔断电流是很重要的参数。如图所示,一个理想变压器的原、副线圈的匝数比为11∶2,原线圈两端a、b接正弦式交流电源,在原线圈前串联一个规格为“熔断电流0.2A、电阻5Ω”的保险丝,电压表V的示数稳定为220V,电压表为理想电表,若电路可以长时间正常工作,下列说法正确的是( )
A.通过电阻R的最大电流的有效值为1.1A
B.电阻R两端的电压的有效值为36V
C.由题给条件不能计算出电阻R阻值的最小值
D.正弦式交流电源电压的有效值也为220V
13、某质点由A经B到C做匀加速直线运动历时前2s和后2s位移分别为
和
,该质点的加速度及经B点的瞬时速度的大小分别是
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,用一轻质细绳系着一质量为2kg的小球,细绳的另一端固定在墙壁上,为了防止小球碰到墙壁,在小球和墙壁之间放置一水平轻质弹簧,弹簧的一端与竖直墙壁固定。小球处于静止状态时,细绳与竖直墙壁之间夹角为30°,已知重力加速度为10m/s2,小球可视为质点,则( )
A.小球所受合力为20N
B.细绳上的张力大小为
C.弹簧处于伸长状态,弹力大小为
D.剪断细绳瞬间小球的加速度大小为
15、智能手机上装载的众多app软件改变着我们的生活,如图所示为某地图导航app的一张截图,其截图中有几个关键数据:59分钟,65公里,下午4:04到达(路线终点处),关于这些数据,下列说法正确的是( )
A.65公里表示了此次行程的位移大小
B.59分钟表示正常通过这段路程需要的大概时间
C.下午4:04到达表示到达目的地共用时4小时又4分钟
D.根据所给数据,我们可以算出此次行程的平均速度
16、如图所示,在倾角为的斜面上方的A点处悬挂一表面光滑的木板AB,B端刚好在斜面上,木板与竖直方向AC所成的角度为
,一小物块由A端沿木板由静止滑下,要使物块滑到斜面的时间最短,则
与
角的大小关系为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,轻弹簧的一端固定,另一端连着小球A,小球A的下面用另一根相同的轻弹簧
连着小球B,一根轻质细绳一端连接小球A,另一端固定在墙上,平衡时细绳水平,弹簧
与竖直方向的夹角为
,弹簧
的形变量为弹簧
形变量的3倍,重力加速度大小为g。将细绳剪断的瞬间,下列说法正确的是( )
A.小球A的加速度大小为
B.小球A的加速度大小为
C.小球B的加速度大小为
D.小球B的加速度大小为g
18、如图所示,一辆小车沿水平方向行驶,物块放置在小车的水平底板上,与物块相连的竖直轻绳跨过光滑的定滑轮与小球相连,小球、物块与小车均保持相对静止,此时与小球相连的轻绳与竖直方向成一定角度,下列说法正确的是( )
A.小车可能向右做匀速直线运动
B.小车一定向右做匀加速直线运动
C.运动过程中,物块受到的静摩擦力对物块不做功
D.轻绳对小球的拉力一定大于小球的重力
19、下面四幅图中标出了匀强磁场中通电直导线所受安培力的方向,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,某同学正推着“擦窗神器”在竖直玻璃窗上匀速向上运动,推力的大小为、方向与竖直方向的夹角为
,若“擦窗神器”受到的阻力与“擦窗神器”对窗的压力成正比,则下列说法正确的是( )
A.“擦窗神器”受到3个力的作用
B.“擦窗神器”对窗的压力与窗对“擦窗神器”的支持力是一对平衡力
C.窗对“擦窗神器”的摩擦力大小等于
D.若角减小,则推力
一定减小
21、带正电1.0×10-3C的粒子,不计重力,在电场中先后经过A、B两点,飞经A点时动能为10J,飞经B点时动能为4J,则带电粒子从A点到B点过程中电势能增加了_________,AB两点电势差为_________。
22、重为G=30N的物体放在水平地面上,物体受到大小为F=5N的竖直向上的拉力作用,则物体受到的外力的合力大小为______N、水平地面对物体的支持力大小为______N。
23、如图所示,用两根细绳把重为的棒悬挂起来呈水平静止状态,一根绳子与竖直墙壁的夹角
,另一根绳与水平天花板的夹角也等于
,设棒长为0.9米,那么棒的重心到其右端的距离为_______米。
24、最早用扭秤实验测得万有引力常量的科学家_______,实验不仅验证了万有引力定律的正确性,而且应用引力常量还可以测出地球的质量,因此也被称为“能称出地球质量的人”。设地球表面物体受到的重力等于地球对物体的万有引力,已知地球表面重力加速度为g,半径为R,引力常量G,则地球质量为M=__________(用上述已知量表示)。
25、波速大小相同的两列简谐横波振幅均为。实线波沿轴正方向传播,周期为
,虚线波沿x轴负方向传播,某时刻两列波在图示区域相遇。
①两列波的波速大小为v=______;②实线波和虚线波的频率之比f实:f虚=______;③从图示时刻起,至少经t=______s出现位移
的质点。
26、半导体pn结太阳能电池是根据光生伏打效应工作的。当有光照射pn结时,pn结两端会产生电势差,这就是光生伏打效应。当pn结两端接有负载时,光照使pn结内部产生由负极指向正极的电流即光电流,照射光的强度恒定时,光电流是恒定的,已知该光电流为IL;同时,pn结又是一个二极管,当有电流流过负载时,负载两端的电压V使二极管正向导通,其电流为,式中Vr和I0在一定条件下均为已知常数。
(1)在照射光的强度不变时,通过负载的电流I与负载两端的电压V的关系是I=__________________。太阳能电池的短路电流IS=_______________,开路电压VOC=___________________,负载获得的功率P=______________。
(2)已知一硅pn结太阳能电池的IL=95mA,I0=4.1×10-9mA,Vr=0.026V。则此太阳能电池的开路电压VOC=___________________V,若太阳能电池输出功率最大时,负载两端的电压可近似表示为,则VmP=______________V。
(3)太阳能电池输出的最大功率Pmax=____________mW。若负载为欧姆电阻,则输出最大功率时,负载电阻R=_____________Ω。
27、待测电阻Rx的阻值约为20Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:
A.电流表A1(量程150mA,内阻约为10Ω)
B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30Ω)
C.电压表V(量程15V,内阻约为3000Ω)
D.定值电阻R0=100Ω
E.滑动变阻器R1,最大阻值为5Ω,额定电流为1.0A
F.滑动变阻器R2,最大阻值为500Ω,额定电流为1.0A
G.电源E,电动势E=4V(内阻不计)
H.电键S及导线若干
(1)为了使电表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的1/3,请从所给的器材中选择合适的实验器材_________(均用器材前对应的序号字母填写);
(2)根据你选择的实验器材,请你在虚线框内画出测量Rx的最佳实验电路图并标明元件符号_______;
(3)待测电阻的表达式为__________,式中各符号的物理意义为______________。
28、如图所示,一质量m=2kg的物体从离地面高h=0.8m处水平抛出,恰能无碰撞第沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑.圆弧AB和四分之一圆弧CD与水平固定BC相切,已知θ=53°,圆弧AB半径为R=1.0m,BC部分与物体的摩擦因素μ=0.4,BC段长度为3m,其余部分均为光滑面(计算中取g=10m/s2,sin53°=0.8,cos53°=0.6).求:
(1)物体水平抛出的速度v?
(2)物体运动到圆弧轨道最低点B时对轨道的压力?
(3)物块最终静止在哪个位置?
29、交通法中规定汽车在经过斑马线时如有行人必须停车礼让,如图所示,前方黑色轿车若以v1=18km/h 的速度匀速行映、在离斑马线x=2.5m 时突然发现斑马线上有行人,司机紧急刹车,刚好可以停在斑马线处,而其后方x0=5m处以v2=36km/h 速度行驶的白色越野车看到前方黑车刹车,反应时间t0=0.3s后,白车也立即刹车,假设汽车刹车视为匀变速直线运动,问:
(1)黑车刹车的加速度多大?
(2)若白车以a2=8m/s² 加速度刹车,那么会发生追尾事故吗?请写出过程。
30、将电荷量q=+1.0×108C的点电荷放在匀强电场中的A点,点电荷在A点所受电场力F=2.0×105N,方向水平向右,如图所示。
(1)判断匀强电场的方向。
(2)求匀强电场的电场强度的大小E;
(3)图中A、B两点在同一条电场线上,两者的距离d=0.3m,求:
①A、B两点的电势差UAB=?
②把点电荷q=+1.0×108C从A点移到B点的过程中,电场力做功WAB=?
31、如图所示,长为L,右端带有固定挡板的平板车放在光滑水平面上,平板车左端紧靠光滑平台,平板车上表面与平台上表面在同一水平面上,质量为m的物块从平台上以水平向右的速度v0滑上平板车,物块与挡板相碰后最终停在平板车的中点,平板车的质量也为m,重力加速度为g,设物块与挡板相碰过程中没有机械能损失。求:
(1)物块的最终速度;
(2)物块与平板车间的动摩擦因数。
32、如图所示,在平面直角坐标系中的第一象限有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度。在原点О上方d=1.2m处有一粒子源S,粒子源可向第一象限各个方向均匀的发射比荷为
的带负电的粒子。在x正半轴上放置一足够长的粒子收集装置,当粒子与收集装置相碰时,粒子立即被吸收。收集装置可将电荷导出,保持电中性状态。不计粒子间相互作用和重力的影响。已知
。求:
(1)到达收集装置的粒子速度至少多大?
(2)若粒子源发射的粒子速度均为 ,则到达收集装置的粒子所需最短时间为多少?
(3)若粒子源发射的粒子速度均为 ,将有两个不同运动方向的粒子可到达收集装置的同一位置,求:这些位置在收集装置上的长度?
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