1、下列诗句中的“舟”可以看成质点的是( )
A.孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪
B.细草微风岸,危樯独夜舟
C.两岸猿声啼不住,轻舟已过万重山
D.春潮带雨晚来急,野渡无人舟自横
2、如图所示为利用霍尔元件制成的磁传感器。已知该长方体金属导体宽为d,高为h,上下表面接线柱MN连线与导体竖直边平行,当导体通过一定电流,且电流与磁场方向垂直时,下列说法正确的是( )
A.电压表a端接“+”接线柱
B.为提升磁传感器的灵敏度(灵敏度为),可减小导体的宽度d
C.电压表读数U与高度h成反比
D.将电压表的表盘改装为磁传感器的表盘,则刻度线不均匀
3、如图所示是某电容式话筒的原理示意图,E为电源,R为电阻,薄片P和Q为两金属板。从左向右对着振动片P说话,P振动而Q不动。在P、Q间距增大的过程中( )
A.电容器的电容增大
B.P上电量保持不变
C.P、Q间的场强增大
D.点M的电势比点N的高
4、原来不带电的两个物体M和N相互摩擦后分开,M带上了1.0×10-8C的负电荷,则N( )
A.带1.0×10-8C的负电荷
B.带1.0×10-8 C的正电荷
C.可能不带电
D.带2.0×10-8C的正电荷
5、图为洛伦兹力演示仪的结构简图,励磁线圈中的电流产生垂直纸面向外的匀强磁场,调节励磁线圈中的电流可以改变磁场的强弱。电子枪发射的电子,其出射速度与磁场方向垂直,调节电子枪上的加速电压可以控制电子的速度大小,下列说法正确的是( )
A.电子在磁场中做匀速圆周运动
B.电子在磁场中运动,洛伦兹力对电子做正功
C.只调节电子枪的加速电压,可以改变电子做圆周运动的周期
D.只增大励磁线圈中的电流,可以使电子运动径迹的半径增大
6、请阅读下述文字,完成下列各题。
下图中左图是葡萄牙足球明星——C罗倒挂金钩进球的名场面,我把这个过程简化为右图的模型,足球被踢飞时速度沿水平方向,距地面的高度h为1.8m,若足球落地前没有受到任何阻挡,且不计空气阻力,g取10m/s2。
【1】关于足球的运动下列描述正确的是( )
A.水平方向做匀减速直线运动
B.水平方向做匀速直线运动
C.竖直方向做匀减速直线运动
D.竖直方向做匀速直线运动
【2】从踢飞足球开始计时到足球的落地时间为( )
A.0.18s
B.0.8s
C.1.6s
D.0.6s
【3】在空中运动过程中足球的机械能( )
A.保持不变
B.逐渐变大
C.逐渐减小
D.先增大再减小
7、图示电路中有a、b、c三根电阻丝,关于三根电阻丝的电阻值,有( )
A.长度最大的电阻丝b的阻值最大
B.横截面积最大的电阻丝c的阻值最大
C.若三根电阻丝的材料相同,则它们的阻值也相同
D.若三根电阻丝的材料相同,则长度最大、横截面积最小的电阻丝b的阻值最大
8、如图所示,多匝线圈和电池的内阻均为零,两个电阻的阻值均为R,开关S断开时,电路中的电流为I。现将S闭合,于是电路中产生自感电动势,此自感电动势的作用是( )
A.使电路中的电流减小,最后由I减小到零
B.有阻碍电流的作用,最后电流小于I
C.有阻碍电流增大的作用,故电流总保持不变
D.有阻碍电流增大的作用,但电流还是增大,最后变为2I
9、电场中A、B两点的电势差UAB=10 V。将一电荷量q=+2×10-11 C的点电荷从B点移到A点,电场力做功为( )
A.2×10-12J
B.-2×10-12 J
C.5×10-11 J
D.-2×10-10J
10、如图所示为多用电表的刻度盘,某同学选用倍率为“”的欧姆挡测电阻时,发现指针偏转角度很小,进行正确的操作后指针如图所示。该学生可能进行的操作和多用电表的读数为( )
A.换用“”挡后,直接读数,所测电阻的阻值为
B.换用“”挡后,重新欧姆调零,所测电阻的阻值为
C.换用“”挡后,直接读数,所测电阻的阻值为
D.换用“”挡后,重新欧姆调零,所测电阻的阻值为
11、保龄球运动因为具有很高的观赏性被很多人所喜爱,某人在一次击球练习中,首先用力将甲球抛出,接着又用力将乙球抛出,两球均在光滑的轨道上沿同一直线向同一方向运动,某时刻乙球追上甲球并发生碰撞,假设碰撞前甲球的动量为,乙球的动量为
,碰后甲球的动量变为
,两球大小形状完全相同,则下列关于甲、乙两球质量
与
的关系,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、某款手机防窥屏的原理图如图所示,在透明介质中有相互平行排列的吸光屏障,屏障垂直于屏幕,可实现对像素单元可视角度θ的控制。发光像素单元紧贴防窥屏的下表面,可视为点光源,位于相邻两屏障的正中间。下列说法正确的是( )
A.防窥屏的厚度越大,可视角度θ越小
B.屏障的高度d越大,可视角度θ越小
C.透明介质的折射率越小,可视角度θ越大
D.防窥屏实现防窥效果主要是因为光发生了全反射
13、关于探究感应电流产生的条件,下列说法错误的是( )
A.如图甲所示,闭合线框在匀强磁场中绕轴转动时,线框中有感应电流产生
B.如图乙所示,闭合弹簧线圈在匀强磁场中收缩时,线圈中有感应电流产生
C.如图丙所示,在闭合和断开开关瞬间,灵敏电流计中有感应电流产生
D.如图丁所示,闭合线框从进入到完全离开磁场的过程中,线框中一直有感应电流产生
14、如图所示的电路中有一个平行板电容器,一个带电液滴P位于电容器中间且处于静止状态,电流表和电压表为理想电表,电源内阻不可忽略,当滑动变阻器的滑片向a端移动时,则( )
A.电压表示数减小
B.电阻的功率一定减小
C.质点P将向下运动
D.电源的总功率一定增大
15、如图所示,木块静止在光滑水平面上,子弹A、B同时从木块两侧射入,最终嵌在木块中。已知两子弹入射的初动量大小相等,射入过程中木块始终静止在水平面上,子弹A的质量较小。比较这两颗子弹可知( )
A.子弹B的初动能较大
B.动量变化率大小相等
C.子弹B射入木块的深度较大
D.子弹A在木块中运动的时间长
16、已知物体向右下方做曲线运动的轨迹,下列选项中能正确表示速度方向的是( )
A.
B.
C.
D.
17、2023年7月,由中国科学院研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所示,电磁弹射系统将实验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目前达到了的微重力时间、
的微重力水平。电磁弹射阶段可以看做加速度大小为
的匀加速运动,实验舱的质量为
,取重力加速度
,下列说法正确的是( )
A.竖直上抛和下落阶段重力的合冲量为0
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量与上抛阶段重力的冲量大小相等
C.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量大小为
D.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱做功为
18、如图所示石英钟,比较时针和分针的末端点,转动时( )
A.两端点角速度相等
B.两端点线速度相等
C.时针端点角速度较大
D.分针端点线速度较大
19、如图所示,A、B、C是正三角形的三个顶点,O是AB的中点,两根互相平行的通电长直导线垂直纸面固定在A、B两处,导线中通入的电流大小相等、方向相反。已知通电长直导线产生的磁场的磁感应强度,I为通电长直导线的电流大小,r距通电长直导线的垂直距离,k为常量,C点处的磁感应强度大小为
,则O点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
20、描述电场强弱的物理量是( )
A.电荷量
B.电场力
C.电场强度
D.电流强度
21、下列说法中正确的是( )
单晶体和多晶体都有规则的几何外形
熵是物体内分子运动无序程度的量度;
热传导的过程是具有方向性的
对人们生活产生影响的主要是相对湿度
液晶的光学性质与某些晶体相似,具有各向异性
A.
B.
C.
D.
22、研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.实验中,只将电容器板向右平移,静电计指针的张角变大
B.实验中,只将电容器板向右平移,
、
两板间电场强度变大
C.实验中,只将电容器板向上平移,静电计指针的张角变大
D.实验中,只在极板间插入橡胶板,静电计指针的张角变大
23、2023年9月21日,“天宫课堂”第四课正式开讲,这是中国航天员首次在中国空间站梦天实验舱内进行授课。若中国空间站绕地球的运动可视为匀速圆周运动,其轨道半径为r。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,忽略地球自转影响,则( )
A.漂浮在实验舱中的宇航员不受地球引力
B.地球的质量为
C.空间站绕地球运动的向心加速度大小为
D.空间站绕地球运动的线速度大小为
24、电磁轨道炮发射的基本原理如图所示,水平地面上两条平行的金属导轨A和导轨B充当炮管,弹丸放置在两导轨之间,当强大的电流I流过弹丸时,弹丸获得加速度,最终高速发射出去,下列说法正确的是( )
A.导轨之间的磁场方向可能竖直向下
B.导轨之间的磁场方向可能水平向右
C.电磁炮的本质是一种大功率型发电机
D.若要增大发射速度,可增大流过弹丸的电流
25、使高温热源的温度升高
,则卡诺循环的效率升高
;或使低温热源的温度
降低
,使卡诺循环的效率升高
,则
_______
(填“>”或“<”或“=”)。
26、如图所示,一导热性良好的气缸竖直放置于恒温的环境中,气缸内有一质量不可忽略的水平活塞,将一定质量的理想气体封在气缸内,活塞与气缸壁无摩擦,气缸不漏气,整个装置处于平衡状态.活塞上放置一广口瓶,瓶中盛有一定量的酒精,经过一段较长时间后,与原来相比较,气体的压强________(填“减小”“不变”或“增大”),气体________(填“吸热”或“放热”).
27、竖直放置的长直导线通以恒定电流 I,有一矩形线框与导线在同一平面内。在下列情况中,导线中的电流变大时线框中_______________产生感应电流。(选填 “会”或“不会”)
28、在空调机、电饭锅、电冰箱、日光灯等家用电器中没有利用温度传感器的是____
29、“五一”小长假,小明到平静的湖面划船游玩,当他站在船尾将船垂直湖岸停下时,船头刚好紧挨湖岸。此时,他发现该船的铭牌上记录着“船长L、空载质量M″两个数据。他灵机一动,想利用这条船验证动量守恒定律。
(1)小明站在静止的船尾时,他和小船组成的系统动量为______;
(2)小明从船尾走到船头站定时,测出船头离岸的距离为s,称得自己的质量为m,若系统的动量守恒,则关系式_______(用M、L、m、s表示)成立:
(3)若水对船的阻力不能忽略,在小明由静止的船尾走向船头的过程中,系统总动量的方向与______________________的运动方向相同(选填“小明”或“船”)。
30、如图所示,阴极K用极限波长λ0的金属制成,用波长λ的光照射阴极K,调整两极板间电压,当A板电压比阴极K高出2.5V时,光电流达到饱和,电流表示数为I。已知普朗克常量为h,光电子电荷量为e,光速为c。则每秒阴极K发射的光电子数为__________;光电子飞出阴极K时的最大初动能为__________。如果把照射到阴极K的光照强度增大为原来的2倍,则每秒钟阴极K发射的光电子数为__________。
31、要测绘一个标有“3 V 0.6 W”小灯泡的伏安特性曲线,小灯泡两端的电压需要由零逐渐增加到3 V,并便于操作.已选用的器材有:
电池组(电动势为4.5 V,内阻约1 Ω);
电流表(量程为0~250 mA,内阻约5 Ω);
电压表(量程为0~3 V,内阻约3 kΩ);
电键一个、导线若干.
(1)实验中所用的滑动变阻器应选下列中的________(填字母代号).
A.滑动变阻器(最大阻值20 Ω,额定电流1 A)
B.滑动变阻器(最大阻值1750 Ω,额定电流0.3 A)
(2)实验的电路图应选用下列的图________(填字母代号).
(3)实验得到小灯泡的伏安特性曲线如图所示.如果将这个小灯泡接到电动势为1.5 V,内阻为5 Ω的电源两端,小灯泡消耗的功率是________ W.(保留一位有效数字)
32、如图所示,光滑斜面倾角为37°,一带有正电的小物块质量为m,电荷量为q,置于斜面上,当沿水平方向加如图所示的匀强电场时,带电小物块恰好静止在斜面上,从某时刻开始,电场强度变为原来的,求:
(1)原来的电场强度大小;
(2)物块运动的加速度;
(3)沿斜面下滑距离为0.5m时物块的速度大小.(sin37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10m/s2)
33、如图所示,在倾角θ=30°的绝缘斜面上,固定着宽度d=2m的平行金属导轨,导轨所接电源的电动势E=12V、内阻r=1.0Ω。闭合开关S后,将一质量m=0.4kg、长度d=2m、电阻R0=2.0Ω的金属棒ab垂直放置在导轨上,移动滑动变阻器的滑片,金属棒ab在导轨上始终静止。整个装置处于垂直于斜面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B=0.5T。金属棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=,若最大静摩擦力等于滑动摩擦力,导轨和导线电阻不计,取重力加速度大小g=10m/s2,求:
(1)金属棒ab受到的安培力可能的最大值;
(2)滑动变阻器接入电路中的阻值可能的最大值。
34、在如图(甲)所示的电路中,电阻R1和R2 都是纯电阻,它们的伏安特性曲线分别如图(乙)中Oa、Ob所示。电源的电动势E=7.0V,内阻忽略不计。
(1)调节滑动变阻器R3,使电阻R1和R2消耗的电功率恰好相等,求此时电阻R1和R2的阻值为多大?R3接入电路的阻值为多大?
(2)调节滑动变阻器R3,使R3=0,这时电阻R1和R2消耗的电功率各是多少?
35、机械横波某时刻的波形图如图所示,波沿x轴正方向传播,质点p的横坐标x=0.32m。从此时刻开始计时。
(1)若经过时间0.4s再一次出现相同波形图,求波速?
(2)若p点经0.4s第一次达到正向最大位移,求波速?
36、圆筒内有匀强磁场如图所示,其圆心为O,匀强磁场垂直纸面向里,圆筒的上方有相距为L的平行金属板P、Q,其中P板带正电荷,Q板带等量的负电荷。板间电场可视为匀强电场。带负电的粒子从P板边缘的M点以2v垂直P板射入电场,恰好经Q板的小孔S以速度v沿半径SO方向射入磁场中。粒子与圆筒发生3次碰撞后仍从半径SO方向射出,粒子与圆筒碰撞过程中没有能量损失,且电荷量保持不变,不计重力,已知磁感应强度大小为B,粒子质量为m、电荷量大小为q,求:
(1)圆筒的半径R;
(2)保持两板电荷量不变,Q板保持不动,将P板上移,让粒子仍从P板边缘的M点以2v垂直P板射入电场,粒子从S孔进入圆筒后,通过计算说明粒子还能不能从S孔射出再次回到M点?若能,粒子在磁场中运动的时间是多少?
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