1、如图所示的电场中,实线表示电场线,虚线表示等差等势面, A、B、C为电场中的三个点。下列正确的( )
A.A点电势比B点高
B.A点场强比B点小
C.负电荷在A点的电势能比在B点的电势能大
D.B点和C点间的电势差是C点和A点间电势差的2倍
2、在某次魔术晚会,魔术师进行“魔力”表演:首先将一闭合线圈放在数显电子秤上,电子秤显示实重。接着魔术师五指握拳缓缓靠近闭合线圈但不与线圈、电子秤接触。观众发现电子秤示数竟然逐渐增加,当手停止运动,示数又恢复。根据此现象,下列说法正确的是( )
A.魔术师握拳缓缓靠近闭合线圈的过程中,闭合线圈的惯性变大
B.魔术师握拳缓缓靠近闭合线圈的过程中,闭合线圈处于超重状态
C.魔术师拥有“魔力”可能是因为拳中有静电
D.魔术师拥有“魔力”可能是因为拳中握有强磁体
3、常见的计算机键盘为电容式按键,如图甲所示,每个键下面由相互平行的活动金属片和固定金属片组成,两金属片间有空气间隙,两金属片组成一个平行板电容器,其内部电路如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.向下按键的过程中,电容器的电压减小
B.向下按键的过程中,电容器的电容减小
C.向下按键的过程中,电容器的电量增多
D.向下按键的过程中,电流方向从流向b
4、北京时间2022年11月12日10时03分,搭载天舟五号货运飞船的运载火箭,在中国文昌航天发射场点火发射,飞船与火箭最终成功分离并进入预定轨道,下列说法正确的是( )
A.火箭发射时货运飞船处于失重状态
B.只要建立二维坐标系就可以精准确定火箭位置
C.进入太空后,货运飞船内的货物不再具有惯性
D.飞船与火箭分离前,以火箭为参考系,飞船是静止的
5、如图甲所示,过山车是一项极具体验感和挑战性的游乐项目。过山车的过载值一般都不超过(g为重力加速度,取
,过载是指人体承受的加速度),若某一过山车通过最低点的运动可视为竖直平面内的圆周运动,半径
(如图乙),则过山车通过最低点的最大速度应不大于( )
A.
B.
C.
D.
6、某火箭从地面竖直向上发射,其上升过程的速度—时间(v—t)图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.火箭在第5s末的加速度大于在第30s末的加速度
B.0~20s内火箭的平均速度大小为15m/s
C.20s~40s内火箭处于超重状态
D.0~10s内火箭上升的高度为300m
7、三根相互平行的通电长直导线放在等边三角形的三个顶点上,如图所示为其截面图,电流方向如图,若每根导线的电流均为I,每根直导线单独存在时,在三角形中心O点产生的磁感应强度大小都是B,则三根导线同时存在时的磁感应强度大小为( )
A.0
B.B
C.2B
D.3B
8、如图所示为两个不同闭合电路中两个不同电源图线,则下列说法中正确的是( )
①电动势,短路电流
②电动势,内阻
③电动势,内阻
④当两电源的工作电流变化相同时,电源2的路端电压变化较大
A.①②
B.③④
C.②③
D.①④
9、如图所示,绝热汽缸P用绝热活塞Q封闭一定质量的理想气体,汽缸内有一个充有一定质量理想气体的气球R,气球导热性能良好。不计汽缸内壁与活塞间的摩擦,整个装置置于水平面上。以下说法正确的是( )
A.气球内的气体压强一定等于汽缸内的气体压强
B.气球内的温度小于汽缸内的温度
C.若将活塞缓慢下移,气缸内的气体压强不变
D.若将活塞缓慢上移,气球内的气体分子平均动能将减小
10、一名消防队员在模拟演习训练中,沿着长为12m的竖直立在地面上的钢管从顶端由静止先匀加速再匀减速下滑,滑到地面时速度恰好为零。如果他加速时的加速度大小是减速时加速度大小的2倍,下滑的总时间为3s,该消防队员( )
A.下滑过程中的最大速度为4m/s
B.加速与减速运动过程中平均速度之比为2∶1
C.加速与减速运动过程的时间之比为1∶2
D.加速与减速运动过程的位移大小之比为1∶4
11、如图所示,一个质量为的沙发静止在水平地面上,甲、乙两人同时从背面和侧面分别用
、
的力推沙发,
与
相互垂直,且平行于地面。 沙发与地面间的动摩擦因数为0.25,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力(
),下列说法正确的是( )
A.沙发不会被推动
B.沙发将沿着的方向移动, 加速度为
C.沙发将沿着的方向移动, 加速度为
D.沙发的加速度大小为
12、如图所示,线框面积为S,线框平面与磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直,则穿过平面的磁通量的情况是( )
A.若从初始位置转过180°角,磁通量的变化量为零
B.若从初始位置转过90°角,磁通量的变化量为零
C.若使线框绕OO′转过60°角,磁通量为BS
D.若使线框绕OO′转过30°角,磁通量为BS
13、如图所示,在水平地面上,甲、乙两位小朋友踩着滑板面对面静止站立,甲的质量为,乙的质量为
,他们相互轻推一下对方后,甲向左后退
后停下,乙向右后退
后停下,下列判断正确的是( )
A.甲的惯性更大
B.乙的惯性更大
C.甲、乙的惯性一样大
D.甲、乙的惯性大小与速度有关
14、下列说法正确的是( )
A.因磁通量有正负,所以磁通量为矢量
B.磁感应强度方向即电流元在磁场中的受力方向
C.大小和方向不随时间变化的电流是恒定电流
D.电动势为1.5V的意义是1s内静电力做功为1.5J
15、a、b两物体从同一位置沿同一直线运动,它们的速度图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.a、b加速时,物体a的加速度大于物体b的加速度
B.20秒时,a、b两物体相距最远
C.40秒时,a、b两物体速度相等,相距900m
D.60秒时,物体b在物体a的前方
16、水平地面上并排紧挨放置5个完全相同的积木玩具,每个玩具的质量为m,与地面的动摩擦因数为μ,如图所示,当对1号玩具施加水平向右的恒力时,5个玩具一起向右做匀加速运动,此时4、5玩具之间的相互作用力大小为F,则1、2玩具之间的相互作用力大小为( )
A.
B.4F
C.
D.3F
17、某静电场中,其一条电场线恰好与x轴重合,其电势随坐标变化的图像如图所示,一带正电的粒子以一定初速度沿x轴从O点运动到
,粒子仅受电场力,下列说法正确的是( )
A.处电场强度最大
B.处电势为零,电场强度也为零
C.粒子在处电势能最大,动能最小
D.粒子从到
受到的电场力和从
到
受到的电场力方向相反
18、如图所示,在固定的水平杆上,套有质量为m的光滑圆环,轻绳一端拴在环上,另一端系着质量为M的木块,现有质量为m0的子弹以大小为v0的水平速度射入木块并立刻留在木块中,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.子弹射入木块后的瞬间,速度大小为
B.子弹射入木块后的瞬间,绳子拉力等于
C.子弹射入木块后的瞬间,环对轻杆的压力大于
D.子弹射入木块之后,圆环、木块和子弹构成的系统动量守恒
19、某物体在水平面内沿曲线减速行驶。关于该物体的速度v及所受合力F的方向,最可能如下列哪幅图所示( )
A.
B.
C.
D.
20、如图所示,在P、Q两等量异种点电荷的电场中,O点是两电荷连线的中点,MN为两电荷连线的中垂线,a、b在两电荷的连线上,且Oa=Ob;c、d在MN上,且Oc=Od。以下判断正确的是( )
A.O点场强为零
B.c、d两点场强大小相等,方向相反
C.a、b两点电势相等
D.试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能
21、一列简谐波某时刻的波形如图所示,此波以的速度向右传播。这列波的周期
_______s,图中A质点此时振动的方向______。(选填“y轴正向”“y轴负向”“x轴正向”“x轴负向”)
22、在运动学中,描述运动快慢的物理量是________,描述速度变化快慢的物理量是________。
23、提出“物体下落的快慢是由它们的重量决定的”的观点的是古希腊的学者____________,平均速度、瞬时速度、加速度等概念是意大利学者________________首先建立起来的。
24、如图所示,A、B两弹簧的劲度系数均为k,两球所受重力均为G,两弹簧的质量均不计,则A弹簧的伸长长度为___________,B弹簧的伸长长度为___________。
25、一物体做半径为R,周期为T的匀速圆周运动,它的线速度为v______,向心加速度a______。
26、亚里士多德通过对大量的物体自由下落的观察,直接得出结论:重的物体比轻的物体下落的快,即“重快轻慢”。由于他在学术界的崇高地位,且该结论符合生活经验,这种论断流传了近2000年。16世纪,意大利的科学家_________用佯谬的方法巧妙地推翻了这种观点。他大胆的猜测:下落物体的速度是随时间均匀增加的,即测瞬时速度v与时间t成正比,但物体下落很快,很难测定不同位移的时间,为了减缓物体下落速度,他设计了著名的“冲淡重力”的斜面实验:用铜球从斜槽的不同位置由静止下落,他手稿中记录了大量的实验数据,其中有一组如下表:
时间单位(t) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
距离单位(x) | 32 | 130 | 298 | 526 | 824 | 1192 | 1600 | 2104 |
由实验数据可以得到:x与t的关系是____________=常数
他用斜面实验验证了后,怎样说明落体运动也符合这个规律呢?他做了合理外推:随着斜面倾角的增大,常数的数值在增大。当θ=90°时,即物体竖直下落时,这个关系也应该成立,这时的数值最大。在自由落体中的这个数值在后来叫做__________________
27、某物理兴趣小组想测定一个阻值大约为10kΩ,额定电功率为0.1W的电阻Rx,现有以下实验器材可以选择:
A.电流表A1(量程为1mA,内阻约为100Ω)
B.电流表A2(量程为3mA,内阻约为20Ω)
C.电压表V1(量程为10V,内阻约为50kΩ)
D.电压表V2(量程为30V,内阻约为100kΩ)
E.直流电源E(电动势为9V,内阻约为1Ω)
F.滑动变阻器R1(20Ω,1A)
G.开关、导线若干
(1)为了方便并能多次测量使结果尽可能精确,电流表应选_______,电压表应选______,(填器材前面的序号);
(2)根据所选器材在方框内设计并画出电路图_______;
(3)若操作、读数、计算均无误,考虑到电表内阻影响,____
(填大于、等于或小于);
(4)为避免电表内阻的影响,小组成员提出用新的器材提出另外的方案如图所示,连接好电路后,闭合开关S1,调节各可变电阻,使得开关S2由断开到闭合,灵敏电流计G指针无偏转,并记录此时电压表示数U和电流表示数I,则待测电阻=_____,该方案中若从系统误差分析,
____
(填大于、等于或小于)。
28、氢原子光谱在巴耳末系中波长最长的谱线的波长为,其次为
,求
的值等于多少。
29、一半径为R的圆环上均匀地带有电荷量为Q的电荷,在垂直于圆环平面的对称轴上有一点P,OP=L,求P点的电场强度.
30、如图所示,水平桌面上有质量为M=2.5kg的一只长方体形空铁箱,铁箱受到水平向右拉力F作用,已知铁箱与水平面间动摩擦因数μ1=0.3,铁箱内一个质量为m=0.5kg的木块置于铁箱底部正中间(木块可视为质点),木块与铁箱之间的动摩擦因数μ2=0.25,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,g取10m/s2,则:
(1)拉力F为多大时,能使铁箱做匀速直线运动;
(2)当拉力F为何值时,恰好使木块和铁箱发生相对滑动;
(3)若拉力F随时间变化如图乙所示,发现t=7s时木块刚好到达铁箱右侧,求铁箱长度。
31、在氢原子模型中,若电子绕核做圆周运动可等效为一个环形电流。设氢原子中电子在半径为r的圆轨道上运动,其质量、电量分别用m和e来表示,静电力常量为k,则电子圆周运动的周期及等效电流I等于多少?
32、如图所示,AB是一段长为s的光滑绝缘水平轨道,BC是一段竖直墙面。一带电量为q(q>0)的小球静止在A点。某时刻在整个空间加上水平向右、场强E=的匀强电场,当小球运动至B点时,电场立即反向(大小不变),经一段时间后,小球第一次运动至C点。重力加速度为g。求:
(1)小球由A运动至B的时间t;
(2)竖直墙面BC的高度h;
(3)小球从B点抛出后,经多长时间动能最小?最小动能是多少?
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