1、关于物理学史,下列说法正确的是( )
A.库仑不仅提出了场的概念,而且直观地描绘了场的清晰图像
B.赫兹通过测量证明在真空中,电磁波具有与光相同的速度
C.麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在
D.爱因斯坦首先提出当带电微粒辐射或吸收能量时,是以最小能量值为单位一份份地辐射或吸收的,这个不可再分的最小能量值叫做能量子
2、LC振荡电路某时刻的情况如图所示,下列说法正确的是( )
A.电容器正在充电
B.电感线圈中的磁场能正在减小
C.电感线圈中的电流正在增大
D.此时刻电感线圈中的自感电动势正在阻碍电流减小
3、一根长为l、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,下列说法错误的是( )
A.棒两端电压
B.通过棒的电流
C.棒的电阻为
D.棒的内部场强
4、图1所示为某列沿x轴传播的简谐横波时的波形图,质点P此时的纵坐标为
,图2为质点P从
时刻开始的振动图像(P质点第一次位移为零时所对应的时刻为0.1s)。下列判断正确的是( )
A.该简谐波沿x轴正方向传播
B.该简谐波的周期为0.8s
C.该简谐波的传播速度为10m/s
D.P质点做简谐振动时,在四分之一周期内平均速度的最大值为
5、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器接入电路的有效阻值为Rp,已知定值电阻R0为4Ω,R为8Ω,滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值Rp的关系如右图所示,下列说法正确的是( )
A.电源的电动势E=4V
B.电源的内阻r=2Ω
C.滑动变阻器的滑片从右向左移动时,R消耗的功率先增大后减小
D.滑动变阻器的滑片从右向左移动时,电源的输出功率一直增大
6、某地铁站配置了智能化电动扶梯,当扶梯上没人时,扶梯是静止的,当乘客站上扶梯时,扶梯先加速,再匀速上升。当扶梯加速上升时,站在扶梯上的乘客( )
A.受到的重力变大
B.受到的重力变小
C.处于超重状态
D.处于失重状态
7、如图所示,金属杆的质量为m,长为l,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面成
角斜向上,结果
静止于水平导轨上。已知重力加速度为g。关于金属杆所受力的大小,下列说法正确的是( )
A.安培力大小为
B.安培力大小为
C.摩擦力大小为
D.支持力大小为
8、如图所示 ,武装直升机的旋翼桨盘面积(桨叶旋转形成的圆面面积)为S,空气密度为ρ,直升机质量为m,重力加速度为g。当直升机向上匀速运动时,假设空气阻力恒为f,空气浮力不计,风力的影响也不计,下列说法正确的是( )
A.直升机悬停时受到的升力大小为mg+f
B.直升机向上匀速运动时,1s内被螺旋桨推动的空气质量为
C.直升机向上匀速运动时,1s内被螺旋桨推动的空气质量为
D.直升机向上匀速运动时,1s内发动机做的功为
9、如图所示,为A、B两电阻的图线,则关于两电阻的描述正确的是( )
A.电阻A的阻值随电流的增大而减小,电阻B的阻值不变
B.在两图线交点处,电阻A的阻值等于电阻B的阻值
C.在两图线交点处,电阻A的阻值大于电阻B的阻值
D.在两图线交点处,电阻A的阻值小于电阻B的阻值
10、如图所示,一阶梯高宽都为0.4m,一球以水平速度v飞出,欲打在第四级台阶上,则v的取值范围是( )
A.m/s<v≤2
m/s
B.2 m/s <v≤3.5 m/s
C. m/s <v≤
m/s
D.2 m/s <v≤
m/s
11、以汉字为灵感来源的北京2022年冬残奥会体育图标深受各界好评。以下选项描述的过程中运动员可视为质点的是( )
A.研究轮椅冰壶运动中运动员的推壶动作
B.研究残奥冰球运动中运动员的挡球动作
C.研究残奥单板滑雪运动中运动员的转体动作
D.研究残奥越野滑雪运动中运动员的滑行成绩
12、A、B、C三点在同一条直线上,一物体从A点由静止开始做匀加速直线运动,经过B点时的速度是v,到C点的速度是3v。则等于( )
A.1∶8
B.1∶6
C.1∶5
D.1∶3
13、下列关于电磁感应现象中说法不正确的是( )
A.图甲当蹄形磁体顺时针转动时,铝框将朝相反方向转动
B.图乙真空冶炼炉能在真空环境下,使炉内的金属产生涡流,从而炼化金属
C.图丙磁电式仪表,把线圈绕在铝框骨架上,使线框尽快停止摆动利用了电磁阻尼原理
D.图丁是毫安表的表头,运输时要把正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理
14、如图为“用DIS研究加速度与力的关系”实验的关系,根据图线分析该实验过程可能存在的问题为( )
A.所用小车质量过大
B.所挂钩码的总质量太大
C.导轨与小车间摩擦太大
D.没有多次测量取平均值
15、如图,,OPH是以N为圆心、半径为R的半圆。M、N处分别有等量的正、负点电荷+q和
(
)。取无穷远处的电势为零,则下列说法正确的是( )
A.O、H两点的电势大小关系为
B.O、H两点的电场强度大小关系为
C.带负电的试探电荷沿OPH移动,其所受电场力大小不变
D.带负电的试探电荷沿OPH移动,其电势能逐渐减小
16、如图所示的a、b图线分别表示在平直公路上从同一位置开始行驶的a车和b车的速度随时间变化关系。下列说法正确的是( )
A.两车在这段时间内的平均速度相同
B.a车在和
时刻的加速度相同
C.时刻两车速度相同,位置不同
D.时刻,两车一定处在同一位置
17、本届杭州亚运会跳水项目男子3米跳板决赛中国选手王宗源以542.30分的成绩获得冠军。如图是运动员参加10米台跳水比赛的图像,
时运动员起跳离开跳台,将运动员视为质点,图中
为直线,不计空气阻力,重力加速度为
,则运动员( )
A.在时间内的速度变化越来越快
B.离开跳板后在时刻到达最大高度
C.在时刻刚好进入水中
D.离跳台最大高度为
18、以下关于所用物理学的研究方法叙述不正确的是( )
A.合力、分力概念的建立体现了等效替代的思想
B.在探究加速度、力和质量三者之间的关系时,先保持质量不变研究加速度与力的关系,再保持力不变研究加速度与质量的关系,该实验应用了控制变量法
C.根据速度定义式,当
极小时表示物体在时刻的瞬时速度,该定义应用了极限思想方法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看作匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里主要采用了理想化方法
19、下列关于电磁波和能量的说法,正确的是( )
A.变化的磁场产生电场,变化的电场产生磁场
B.麦克斯韦通过实验捕捉了电磁波
C.可见光不属于电磁波的范畴
D.爱因斯坦最先提出能量子假说
20、“神舟15号”载人飞船安全着陆需经过分离、制动、再入和减速四个阶段。如图,在减速阶段,巨型的大伞为返回舱提供足够的减速阻力,设返回舱做直线运动,则在减速阶段( )
A.伞绳对返回舱的拉力大于返回舱对伞绳的拉力
B.伞绳对返回舱的拉力小于返回舱对伞绳的拉力
C.合外力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
D.除重力外其他力的合力对返回舱做的功等于返回舱机械能的变化
21、A、B两艘快艇在湖面上做匀速圆周运动,在相同的时间内,它们通过的路程之比是4︰3,运动方向改变的角度之比是3︰2,它们的向心加速度之比是_____
22、如图是在发波水槽中观察两波源 S1、S2在水槽中形成的水面波形,其中实线表示波峰,虚线表示波谷。从图中可以判断,波源______形成的水面波波长较大;为观察到稳定的干涉图样,可将图中波源______的频率调小。(均选填“S1”或“S2”)
23、如图,电源电动势E=12V,内阻r =1Ω,电阻R1=4Ω,R2=22Ω,滑动变阻器R的阻值0~30Ω。闭合电键S,当滑动变阻器的滑动触头P由a端向b端滑动时,理想电流表和理想电压表示数变化量的大小分别用ΔI、ΔU表示。则______Ω;R1消耗的最小电功率为P=_______W。
24、2011年8月中国发射的宇宙飞船“嫦娥二号”在完成探月任务后,首次从绕月轨道飞向日地延长线上的拉格朗日点,在该点,“嫦娥二号”和地球一起同步绕太阳做圆固运动.已知太阳和地球的质量分别为MS和ME, 日地距离为R.该拉格朗日点离地球的距离x满足的方程为______________,由此解得x≈_________· (已知当λ<<l时,(1+λ)n≈1+nλ)
25、如图所示,条形磁铁A沿竖直方向插入线圈B的过程中,电流表G的指针________(选填“不偏转”或“偏转”);若条形磁铁A在线圈B中保持不动,电流表G的指针________。(选填“不偏转”或“偏转”)
26、如图所示,a、b是匀强电场中的两点,把质子从a点移到b点的过程中,电场力将做_____(填“正”或“负”)功,质子的电势能将___(填“增大”或“减小”).
27、土壤的干湿状态是影响植物生长的重要指标。某同学为了实现智能浇水,准备设计一个简易土壤湿度计,实验方案如图所示:
(1)将两电极以合适的间距和深度插入待测土壤。使用多用电表电阻挡测量不同土壤湿度下电极间的电阻,数据如下:
土壤干湿状态 | 覆水 | 偏湿 | 湿度适中 | 偏干 | 干燥 |
(2)实验室提供器材如下:
电源 (电动势
,内阻不计)
电源 (电动势
,内阻不计)
电流表A (量程,内阻约
)
定值电阻 (阻值
)
定值电阻 (阻值
)
开关和导线若干
为使土壤的干湿状态在湿度计表盘上最优显示,(表格中的干湿状态对应的电流恰能在电流表的量程范围内),应选用电源___________,定值电阻___________。(填写对应的器材符号)
(3)电流表的表盘如下图所示,与土壤“湿度适中”对应的示数可能有___________(选填a、b、c)
28、2022年将在我国举办第二十四届冬奥会,跳台滑雪是其中最具观赏性的项目之一、某滑道示意图如下,长直助滑道AB与弯曲滑道BC平滑衔接,AB段的长度L=90m。滑道BC高h=10m,C是半径R=55m圆弧的最低点。质量m=60kg的运动员从A处由静止开始匀加速下滑,到达B点时速度vB=30m/s。取重力加速度g=10m/s2
(1)求运动员在AB段下滑的加速度大小和经过的时间;
(2)不计BC段的阻力,求运动员经过C点时对圆弧轨道的压力大小。
29、如图所示,在平面直角坐标系xOy的第一象限内、半径为r的圆形区域内有垂直坐标平面向外的匀强磁场,圆形磁场边界刚好与两坐标轴相切.在第二象限内,有沿x轴正向的匀强电场,电场强度大小为E,在第四象限内,有长为2r的荧光屏,荧光屏与x轴平行,左端在y轴上,荧光屏到x轴的距离为。一质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子从坐标为
的P点由静止释放,经电场加速后进入磁场,经磁场偏转后最终垂直打在荧光屏上,不计粒子的重力,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)若让粒子在第二象限内直线上的不同位置由静止释放,经电场加速、磁场偏转后均能打在荧光屏上,则粒子在该直线上释放的位置区域长度的大小;
(3)若让粒子在第二象限内直线上的不同位置由静止释放,经电场加速、磁场偏转后均能打在荧光屏上,则粒子在该直线上释放的位置区域长度的大小。(结果可保留根号)
30、一物体以v1=4m/s的速度向东行驶了5s后到达A点,在A点停了5s后又以v2=6m/s的速度沿原路返回,运动了5s后到达B点,求物体在全程的平均速度和平均速率.
31、光滑绝缘水平面上的带电小球A、B的质量分别为,
,它们的电荷量相等,
,A球带正电,B球带负电。现在水平恒力
向右作用于A球,这时,A、B一起向右运动,且保持距离
不变,如图所示。试问:
多大?它们如何运动?(静电力常量
)
32、如图所示,一木箱静止在长平板车上,某时刻平板车以a = 2.5m/s2的加速度由静止开始向前做匀加速直线运动,当速度达到v = 9m/s时改做匀速直线运动,己知木箱与平板车之间的动摩擦因数μ= 0.225,箱与平板车之间的最大静摩擦力与滑动静擦力相等(g取10m/s2)。求:
(1)车在加速过程中木箱运动的加速度的大小
(2)木箱做加速运动的时间和位移的大小
(3)要使木箱不从平板车上滑落,木箱开始时距平板车右端的最小距离。
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