1、有一个电容器,当它所带的电荷量时,电容器两极板间的电压
,这个电容器的电容大小是
A.
B. F
C. F
D.
2、如图所示,在倾角为37°的光滑斜面上端系有一劲度系数为200N/m的轻质弹簧,弹簧下端连一个质量为1kg的小球,小球被一垂直于斜面的挡板A挡住,此时弹簧没有形变。若挡板A以2m/s2的加速度沿斜面向下做匀加速运动,取g=10m/s2,则下列说法不正确的是( )
A.小球向下运动0.02m时与挡板分离
B.小球向下运动0.03m时与挡板分离
C.小球向下运动0.03m时速度最大
D.若a=7m/s2则一开始小球就与挡板分离
3、一个物体在沿水平面内拉力F作用下,沿着光滑水平面从A点运动到D点,其运动轨迹如虚线所示。下列说法正确的是( )
A.AB段拉力F方向一定不变
B.BC段拉力F可能不为0
C.CD段拉力F与速度方向一致
D.全过程力F可能为恒力
4、如图所示为某同学研究单摆做阻尼振动的位移—时间图像,P、N是图像上的两个点,下列说法正确的是( )
A.摆球在P点时做减速运动
B.摆球在N点时正在升高
C.摆球在P点时的动能和在N点时的动能相同
D.摆球在P点时的机械能大于在N点时的机械能
5、在如图所示的电路中,电源电动势为E,当开关S闭合后,理想电压表示数为,则外电阻R与电源内阻r的比值为( )
A.
B.
C.
D.
6、2023年10月4日,在杭州奥体中心体育场举行了递补奥运奖牌颁奖仪式,中国田径男子4×100米接力队以37秒79的成绩递补获得东京奥运会铜牌,这也是中国田径男子4×100米接力队在奥运会上获得的首枚奖牌。关于4×100米接力赛,下列说法正确的是( )
A.题目中的“37秒79”是指时刻
B.运动员在比赛时的位移一定大于路程
C.研究运动员交接棒的动作时,可将运动员视为质点
D.以坐在看台上的观众为参考系,正在参加接力赛的运动员是运动的
7、如图所示的电路中,当开关K闭合时,灯L1、L2均不亮。某同学用一根导线去查找电路的故障。他将导线先并接在灯L1两端时发现灯L2亮,灯L1不亮,然后并接在灯L2两端时发现两灯均不亮。由此可以判断( )
A.灯L1断路
B.灯L1短路
C.灯L2断路
D.灯L2短路
8、东汉学者王充在《论衡》一书中描述的“司南”(如图所示),是我国古代用来指示方向的工具。“司南”能指南北的原因是( )
A.月球磁场的作用
B.地球磁场的作用
C.司南和月球之间万有引力的作用
D.司南和地球之间万有引力的作用
9、一个带正电的质点,电荷量q=2.0×10-9C,在静电场中由a点移动到b点,在这过程中,除电场力外,其他外力做的功为6.0×10-5J,质点的动能增加了8.0×10-5J,则a、b两点间的电势差Uab为( )
A.1×104V
B.-1×104V
C.4×104V
D.-7×104V
10、关于曲线运动,下列说法正确的是( )
A.做曲线运动的物体加速度可能不变
B.做曲线运动的物体速度可能不变,如匀速圆周运动
C.做曲线运动的物体其所受合力不一定指向轨迹的内侧
D.在曲线运动中,质点的速度方向有时不一定沿着运动轨迹的切线方向
11、法国科学家库仑在1785年发现了库仑定律,下列关于库仑定律发现过程的说法,正确的是( )
A.库仑从万有引力定律中得到启示,将电荷间的相互作用类比于物体间的引力作用,用实验直接测量了电荷间作用力与距离的关系
B.库仑用库仑扭秤直接测出了静电力常量的数值
C.质量相等的两个带电金属球,如果相互接触后再分开,每个金属球的电荷量都是原来的一半
D.任何两个电荷间的相互作用都满足库仑定律
12、下列带电粒子经过电压为U的电压加速后,如果它们的初速度均为0,则获得速度最大的粒子是( )
A.质子
B.氚核
C.氦核
D.钠离子Na+
13、镅射线源是火灾自动报警器的主要部件,镅的半衰期为432年,衰变方程为
。则( )
A.发生的是衰变
B.温度升高,镅的半衰期变小
C.衰变产生的射线能穿透几毫米厚的铝板
D.100个镅经432年将有50个发生衰变
14、下列物理定律中,体现了闭合电路欧姆定律实质的是( )
A.能量守恒定律
B.库仑定律
C.电荷守恒定律
D.牛顿第二定律
15、下列有关焦耳及焦耳实验的说法中正确的有( )
A.焦耳是法国物理学家,他的主要贡献是焦耳定律及热功当量
B.焦耳实验中用到的容器可以用普通玻璃杯代替
C.焦耳实验中的研究对象是容器中的水
D.焦耳实验中要使容器及其中的水升高相同的温度,实验中悬挂重物的质量、下落的高度可以不相同,但做功必须相同
16、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻两等势面之间的电势差相等,实线为一带正电的粒子只在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P和Q是这条轨迹上两个点,P、Q相比,下列说法错误的是( )
A.P点的电势高
B.带电微粒通过P点时的加速度大
C.带电微粒通过P点时的速度大
D.带电微粒在P点时的电势能较大
17、如图所示,用一水平力F把A、B两个物体挤压在竖直的墙上,A、B两物体均处于静止状态,下列判断正确的是( )
A.B物体对A物体的静摩擦力方向向上
B.F增大时,A和墙之间的摩擦力也增大
C.若B的重力大于A的重力,则B受到的摩擦力大于墙对A的摩擦力
D.不论A、B的重力哪个大,B受到的摩擦力一定小于墙对A的摩擦力
18、如图所示,竖直面内有一匀强电场,其方向与x轴夹角为37°。现有质量为m的一带负电的小球,从О点以速度竖直向下抛出。已知小球的加速度沿x轴方向。sin37°=0.6,cos37°=0.8,则关于带电小球运动过程中的说法正确的是( )
A.小球加速度可能沿x轴负方向
B.小球的机械能一直在减少
C.小球的电势能一直在增加
D.小球所受电场力的大小为
19、如图甲所示,在竖直放置的弹簧上放置一物块m,最开始对m施加竖直向下的力F使得弹簧压缩。在
时撤去F释放小物块,计算机通过小物块上的速度传感器描绘出它的
图线如图乙所示。其中
段为曲线,bc段为直线,倾斜直线Od是
时图线的切线。重力加速度为g,不计弹簧自身重力及空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.弹簧在时刻恢复原长
B.
C.弹簧的劲度系数
D.小物块向上的最大位移为
20、如图所示,有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转电压为
时,带电粒子沿轨迹②落到B板中间;设两次射入电场的水平速度相同,则电压
、
之比为( )
A.1:8
B.1:4
C.1:2
D.1:1
21、如图所示,两条垂直纸平面的长直导线中通有等大反向的电流,虚线是两条导线连线的中垂线。一个不计重力的带负电粒子以初速度沿虚线射入磁场,则带电粒子在磁场中做______运动,判断依据是______。
22、自然界中的四种基本相互作用是___________ 、______________、弱相互作用和强相互作用。
23、在水平桌面上有一质量为1 kg的长方体。用4 N的水平拉力向右拉,长方体静止不动,此时它所受的摩擦力为_____N;拉力增大至6 N时长方体做匀速直线运动;若拉力增大至8 N时长方体所受的摩擦力为______N。
24、原子核经放射性衰变①变为原子
,继而经放射性衰变②变为原子核
,再经放射性衰变③变为原子核
,则放射性衰变①、②和③依次为属于__________、__________、__________。
25、DIS的三大组成部分是______、______和______,用______传感器可以测量变速直线运动的瞬时速度。
26、通电螺旋管对外相当于一个_____磁铁,它的两极和电流方向之间的关系可以用_____来判断。
27、要测量某电压表V1的内阻RV,其量程为2V,内阻约2kΩ。实验室提供的器材有:
电流表A,量程0.6A,内阻约为0.1Ω;
电压表V2,量程5V,内阻约为5 kΩ;
定值电阻R1,阻值为30Ω;
定值电阻R2,阻值为3kΩ;
滑动变阻器R3,最大阻值10Ω,额定电流1.5A;
电源E,电动势6V,内阻约0.5Ω;
开关S一个,导线若干。
①请从上述器材中选择必要的器材,设计一个测量电压表V1内阻RV的实验电路。要求测量尽量准确,试画出符合要求的实验电路图,并标出所选元件的相应字母代号。
②写出电压表V1内阻RV的表达式________,式中各符号的物理意义是________________。
③若测得V1内阻RV=1.8kΩ,现要将V1改装一个与V2量程相同的电压表,则需在V1两端______联一个电阻,电阻的阻值应为___________.
28、如图所示,一定质量的理想气体从状态A经绝热过程到达状态B,再经等容过程到达状态C,此过程的P﹣V图象如图所示,图中虚线为等温线.在B→C的过程中,气体吸收热量为12J.则:
①试比较气体在A和B状态的内能EA、EB的大小;
②气体从A→B过程中气体对外界做的功.
29、一绝缘楔形物体固定在水平面上,左右两斜面与水平面的夹角分别为α和β,α=37°、β=53°.如图所示,现把两根质量均为m、电阻为均R、长度均为L的金属棒的两端用等长的电阻不计的细软导线连接起来,并把两棒分别放在楔形体的两个光滑的斜面上,在整个楔形体的区域内存在方向竖直向上、磁感应强度为B的匀强磁场,在细软导线刚好拉直后由静止释放两金属棒,不计一切摩擦阻力,细软导线足够长,两导线一直在斜面上,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,重力加速度为g.
(1)求金属棒的最大加速度;
(2)求金属棒的最大速度。
30、如图所示,下端开口的细玻璃管竖直放置,下端插在水银槽中,玻璃管中间有一段长度为的水银柱,玻璃管内上端空气柱长度为
,下端空气柱长度为
,当环境温度是
,槽内水银在玻璃管内外液面相平。已知大气压强
,保持玻璃管不动,升高环境温度,当玻璃管内外水银面的高度差是
时,求此时的环境温度是多少摄氏度。【空气可以看成理想气体,忽略水银槽内液面高度的变化,热力学温度
,计算结果保留到整数】
31、如图,在xOy平面内,直线MN和y轴之间存在沿y轴负方向的匀强电场,在第IV象限和第I象限的射线OC右下区域存在垂直纸面向内的匀强磁场, 磁感应强度大小为B。有一质量为m,带电量为+q的质点从电场左边界上的A点沿x轴正方向射入电场,A点与原点O的距离为d,质点到达y轴上P点时,速度方向与y轴负方向的夹角为θ=30o,P点与原点O的距离为h。接着,质点进入磁场,从磁场边界OC上的Q点(题中末画)离开磁场之后,又从y轴上的D点垂直于y轴进入电场,最后刚好回到A点。不计质点的重力,求:
(1)D点与原点O的距离LDO=?
(2)匀强电场的电场强度E的大小;
(3)粒子由P点到Q点所用的时间tPO=?
32、如图所示,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体 (可以看做质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道间做往返运动.已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB间的动摩擦因数为μ,求:
(1)物体做往返运动的整个过程中,在AB轨道上通过的总路程;
(2)最终当物体通过圆弧轨道最低点E时,物体对轨道压力的大小和方向.
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