1、如图甲所示,水平的光滑杆上有一弹簧振子,振子以O点为平衡位置,在a、b两点之间做简谐运动,其振动图像如图乙所示。由图像可知( )
A.时刻,振子的位置在a点
B.内,振子加速度方向不变
C.内,弹性势能在逐渐减小
D.内,振子的加速度在逐渐减小
2、在“测量玻璃的折射率”实验中,实验室提供了梯形玻璃砖,有四个面为光学面,某同学利用其中两个面设计了以下几种实验方案,光路图如图所示,其中不合理的是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,大小可以忽略不计的带有同种电荷的带电小球A和B相互排斥,静止时绝缘细线与竖直方向的夹角分别是α和β,且α<β,两小球在同一水平线上,由此可知( )
A.B球的电量一定较大
B.A球的质量一定较大
C.B球所受的拉力可能较大
D.两球接触后,再次处于静止的平衡状态时,则悬线的偏角αʹ和βʹ一定满足αʹ=βʹ
4、如图所示,空间存在着水平向左的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B,一个质量为m、带电量为+q的小环套在不光滑的足够长的竖直绝缘杆上,自静止开始下滑,则( )
①小环的加速度不减少,直至为零
②小环的加速度先增大后减小,最终为零
③速度先增大后减小,最终为零
④小环的动能不断增加,直至某一最大值
A.①
B.③
C.②③
D.②④
5、如图所示,圆弧MON是汽车以恒定速率运动的轨迹,ab过O点与圆弧相切,cd过O点垂直于ab、汽车过O点时,所受合力的方向( )
A.由O指向a
B.由O指向b
C.由O指向c
6、小红同学家里有一盏“智能”台灯,它能根据环境的光照强度自动调节亮度,也可以手动调节台灯的亮度。小红查阅资料后,猜想台灯内部的电路结构可能如图所示,已知光敏电阻在光照强度增大时电阻会减小,台灯灯泡电阻可视为定值电阻,电源内阻不可忽略。则当闭合开关后,小红的分析正确的是( )
A.仅环境光照强度增大时,小灯泡变亮
B.仅环境光照强度增大时,光敏电阻当中的电流增大
C.仅环境光照强度增大时,滑动变阻器两端电压减小
D.在环境光照条件不变时,滑动变阻器的滑片向右滑,电源的输出功率一定增加
7、如图所示,闭合导线框从长直通电绝缘导线的右侧A处匀速拉到对称的左侧B处,导线框紧贴着直导线通过。导线框从A运动到B的过程,下列说法正确的是( )
A.磁通量先减小后增大
B.磁通量先增大后减小
C.感应电流方向为先逆时针后顺时针,再为逆时针
D.感应电流方向为先顺时针后逆时针,再为顺时针
8、某质点在平面上运动,
时,质点位于
轴上。它在
轴方向运动的速度—时间图像如图甲所示,它在
轴方向的位移—时间图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.质点做直线运动
B.质点做匀变速曲线运动
C.时质点的速度大小为
D.时质点的位移大小为
9、用如图所示的装置探究加速度与力、质量的关系。下列说法正确的是( )
A.本实验采用了控制变量法
B.打点计时器可以使用直流电源
C.实验时应先释放小车,后接通电源
D.本实验可以不平衡摩擦力
10、微信运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。如图,M极板固定,当手机的加速度变化时,N极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中R为定值电阻。下列对传感器描述正确的是( )
A.静止时,电流表示数为零,电容器两极板不带电
B.由静止突然向前加速时,电容器的电容增大
C.由静止突然向前加速时,电流由b向a流过电流表
D.保持向前匀减速运动时,两板间的电场强度减小
11、如图甲所示,一个有固定转动轴的竖直圆盘转动时,固定在圆盘上的小圆柱带动一个T形支架在竖直方向运动,使T形支架下面的弹簧和小球组成的振动系统做受迫振动。小球的振幅A与圆盘的转速n的关系如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.振动系统的固有频率为20Hz
B.振动系统的固有周期为3s
C.圆盘的转速越大,摆件振动的振幅越大
D.圆盘的转速越大,摆件振动的频率越小
12、电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号,如图所示为电容式话筒的简化示意图。在声压作用下,振动电极上的薄膜向左运动时( )
A.电容器的电容减小
B.电容器的电荷量减小
C.有从左到右的电流通过电阻R
D.电容器中的电场强度减小
13、如图所示,等离子气流(由高温、高压、等电荷量的正、负离子组成)由左侧连续不断地以速度v0水平射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度垂直于纸面向里,导线ab和cd之间的作用情况:0~1s内互相排斥,1~3s内互相吸引,3~4s内互相排斥。保持滑动变阻器滑片位置不变,规定向左为通电螺线管A内磁感应强度B的正方向,则通电螺线管A内磁感应强度B随时间t变化的图像可能是( )
A.
B.
C.
D.
14、1820年,物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。已知通电长直导线周围某点的磁感应强度,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比。如图所示,两通电直导线相互绝缘且垂直放置,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根长直导线中通有电流I,在距离导线d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则图中与两导线距离均为2d的M、N两点处的磁感应强度大小分别为( )
A.2B、0
B.0、2B
C.0、B
D.B、0
15、关于电和磁的情景中,下列说法正确的是( )
A.图(a)是工厂静电除尘装置的示意图,A、B两端接直流高压电源后,则金属丝与管壁间的电场可视为匀强电场
B.图(b)是研究电磁感应的实验,若开关一直接通,小螺线管A插入大螺线管B中不动,则滑动变阻器阻值匀速滑动时无感应电流,加速滑动时有感应电流
C.图(c)是微波炉,利用微波加热食物,微波是一种电磁波,具有可以连续变化的能量
D.图(c)是手机无线充电的原理,若将交流电接入送电线圈中,可以对手机进行充电
16、把一根通电的硬直导线ab放在磁场中,导线中的电流方向由b到a,如图所示,导线可以在空中自由移动和转动,俯视看,导线在安培力的作用下先顺时针转动,转过一个小角度后,接着边转动边向下移动,则虚线框内的场源可能是( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,用手握住玻璃杯做以下动作时,下列对杯子所受的摩擦力描述正确的是( )
A.水平匀速移动杯子,摩擦力为零
B.匀速向上移动杯子,摩擦力向下
C.匀速向下移动杯子,摩擦力向上
D.保持杯子静止,手握的力越大摩擦力越大
18、某同学做静电感应实验,想让一个不带电的导体球甲带电,操作步骤及结论如下:①把甲球移近带负电的绝缘导体球乙,但甲、乙两球不接触;②用手触摸甲球;③手指移开;④移开乙球;⑤甲球带正电;⑥甲球带负电。上述操作过程和结论均正确的是( )
A.①→②→③→④→⑤
B.①→②→④→③→⑥
C.①→②→③→④→⑥
D.①→②→④→③→⑤
19、多用电表在测量通过小灯泡的电流时,应选择下图中的哪种连接方式?( )
A.
B.
C.
D.
20、下列关于光学现象的说法,正确的是( )
A.单缝衍射条纹的特征是明暗相间平行等距
B.拍摄玻璃橱窗内的物品时,要在镜头前加装一个偏振片以过滤橱窗玻璃的反射光
C.光纤传导利用光的全反射原理,光纤由内芯和外套两层组成,内芯的折射率比外套的小
D.肥皂泡呈现彩色条纹是由光的衍射现象造成的
21、“神舟十五号”返回舱返回地面过程中,在距地面约10公里的地方打开降落伞,引导伞、减速伞和主伞相继打开,返回舱速度从200m/s降低到7m/s,在距离地面1m处,返回舱上4台反冲发动机同时点火提供恒力,使返回舱到达地面时速度减为1m/s,从而保障航天员安全。设返回舱的质量为,取
,忽略反冲发动机点火后主降落伞对返回舱的作用和空气对返回舱的作用。下列说法正确的是( )
A.发动机点火后,返回舱的动量变化率越来越小
B.反冲发动机点火至落地,舱内航天员的平均加速度大小约为2.4g
C.每台反冲发动机的推力约为
D.反冲发动机对返回舱的冲量大小为
22、某汽车以恒定牵引力F由静止加速启动,经过一段时间速度增加到v,则此时汽车的功率为( )
A.Fv
B.
C.Fv2
D.
23、如图所示,三个共点力F1、F2与F3作用在同一个质点上,其中,F1与F2共线且反向,F3与F1垂直,F1=6N、F2=2N、F3=3N,则质点所受的合力大小是( )
A.5N
B.4N
C.3N
D.2N
24、船在静水中的速度是3 m/s,若船在水流速为4 m/s的河中航行,下列说法正确的是( )
A.船一定不能到达对岸
B.船的运动轨迹一定是曲线
C.船可以垂直到达对岸
D.船过河的最短时间是一定的
25、如右图所示,曲轴上挂一弹簧振子,转动摇把,曲轴可以带动弹簧振子上下振动。开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得振动频率为2Hz,然后匀速转动摇把,转速为240r/min,当振子振动稳定后它的振动周期为_______.为增大振幅,应_______(填“增大”或“减小”)转速.
26、容积为20L的钢瓶充满氧气后,压强为150atm,打开钢瓶的阀门让氧气同时分装到容积为5L的小瓶中,若小瓶原来是抽空的,小瓶中充气后压强为10atm,分装过程中无漏气,且温度不变,那么最多能分装________瓶。
27、某实验兴趣小组用如图甲所示的电路测量电源的效率,电源的效率,式中
为滑动变阻器消耗的功率,
为电路消耗的总功率,滑动变阻器的滑片从最左端滑至最右端时,通过测量得到电源的效率与路端电压的关系如图乙所示,由图可知:
(1)电源的效率最高时,回路中电流___________(填“最大”或“最小”);
(2)滑动变阻器的最大阻值为电源内阻的___________倍;
(3)电源的电动势___________
。
28、描述彩色的三种特点是____、___、___。
29、如图所示,一个半径为R的凹槽,该槽是圆柱体侧表面的一部分。MN、PQ为圆表面的母线,在其一端的最低处有一小孔B。现让一小球(球的半径略小于B孔的半径而远小于R)从槽的另一端的边缘点A处(A靠近槽的最低点),以初速度开始沿平行于MN的方向运动,若。
,不计摩擦,要使小球运动到槽的另一端时,恰能落入B孔中,则小球的初速度
为___________。
30、某同学手持一块质量为50g的橡皮泥,将它从离地面0.8m高处由静止释放,不计空气阻力,取重力加速度,则0.1s末橡皮泥的速度大小为____________m/s,橡皮泥落地需要的时间为____________s。
31、在“用单摆测定重力加速度”的实验中,有同学发现提供的器材有:铁架台、铁夹、细线、有孔的小铁球、刻度尺和天平.
(1)多余的器材是_______________,尚需补充的器材是_______________.
(2)该同学设计的实验步骤是:
A.将小球用细线系好,结点为,将细线的上端固定于
点
B.用刻度尺测量间细线的长度
作为摆长
C.将小球拉开一个大约的角度,然后由静止释放
D.从摆球摆到最高点时开始计时,测出次全振动的总时间
,由
得出周期
E.改变间细线的长度后重复多次实验
F.计算出实验中多次测得和
的平均值,代入公式
中求出重力加速度
你认为该同学以上哪些实验步骤中有重大错误,请指出并提出改正方案_________.
(3)根据该同学所记录的数据和所选择的计算公式,他所测得的重力加速度跟真实值相比_________.(填“偏大、偏小、相等”)
(4)根据这位同学所得的多组数据,如何能较准确地测出当地的重力加速?_________
32、一枚在空中水平飞行的导弹,质量为m =500kg,在某点速度的大小为v=100m/s,方向如图,导弹在该点突然炸裂成两块,其中质量m1=200kg的一块沿着v的反方向飞去,速度大小为v1=50m/s,求炸裂后另一块的速度v2。
33、如图所示,在真空中有一对平行金属板两极板间的电势差为500V。一个电荷量为3.2×10-18C的粒子从正极板的小孔无初速的进入匀强电场,到达负极板。这个粒子到达负极板时的动能为多少焦耳?(不计重力)
34、如图,一质量m=1×10-6kg,带电量q= -2×10-8C的微粒以初速度v0竖直向上从A点射入一水平向右的匀强电场,当微粒运动到比A高20cm的B点时速度大小也是v0,且方向水平向左,且AB两点的连线与水平方向的夹角为45º,g取10m/s2,求:
(1)AB两点间的电势差UAB;
(2)匀强电场的场强E的大小;
(3)该微粒初速度v0多大;
(4)该过程中带电微粒的最小速度为多少。
35、一架质量为40000kg的客机在着陆前的速度为540km/h,着陆过程中可视为匀变速直线运动,其加速度大小为10m/s2,求:
(1)客机从着陆开始滑行经多长时间后静止;
(2)客机从着陆开始经过的位移;
(3)客机所受的合外力。
36、如图所示,矩形线圈abcd在磁感应强度B=2T的匀强磁场中绕轴OO′以角速度ω=10πrad/s匀速转动,线圈共10匝,电阻r=5Ω,ab=0.3m,bc=0.6m,负载电阻R=45Ω。从图示位置开始计时,求:
(1)0.025s时线框中的感应电动势;
(2)电阻R在0.05s内产生的热量;
(3)0.05s内流过电阻R上的电量。
邮箱: 联系方式: