1、如图甲所示,两固定平行且光滑金属轨道MN、PQ与水平面的夹角θ=37°,M、P之间接电阻箱R,电阻箱的阻值范围为0~9.9Ω,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度大小为B=0.5T。质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的阻值为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为vmax。改变电阻箱的阻值R,得到vmax与R的关系如图乙所示。已知轨道间距为L=2m,重力加速度g=10m/s2,轨道足够长且电阻不计,sin37°=0.6,cos37°=0.8。则( )
A.金属杆滑动时回路中产生的感应电流的方向是abMpa
B.金属杆的质量m=0.5kg
C.金属杆接入电路的阻值r=2Ω
D.当R=2Ω时,杆ab匀速下滑过程中R两端的电压为8V
2、如图所示,竖直长导线通以恒定电流I,一闭合线圈MNPQ与导线在同一平面内,当线圈做下列运动时:①以PQ边为轴转动;②向垂直于平面MNPQ的方向平动;③以MQ边为轴转动;④以通电导线为轴转动,线圈中能够产生感应电流的有( )
A.只有①②
B.只有①③
C.只有①②③
D.只有②③④
3、一运动员参加跳水比赛,在下落过程中
A.以运动员为参考系,水是静止的
B.以水为参考系,运动员是静止的
C.以裁判员为参考系,运动员是静止的
D.以运动员为参考系,裁判员是运动的
4、关于光电效应现象,下列说法正确的是( )
A.对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应
B.在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
C.在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大
D.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于此波长,才能产生光电效应
5、一个物体自由下落,在第1s末、第2s末重力的瞬时功率之比为
A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:4
6、如图所示,在光滑水平面上静止放置一个弧形槽,其光滑弧面底部与水平面相切,将一小滑块从弧形槽上的A点由静止释放。已知小滑块与轻弹簧碰撞无能量损失,弧形槽质量大于小滑块质量,则( )
A.下滑过程中,小滑块的机械能守恒
B.下滑过程中,小滑块所受重力的功率一直增大
C.下滑过程中,弧形槽与小滑块组成的系统动量守恒
D.小滑块能追上弧形槽,但不能到达弧形槽上的A点
7、发现电路中产生的热量与电路中电流,电阻之间关系的科学家是( )
A.安培
B.伏特
C.欧姆
D.焦耳
8、飞力士棒是一种物理治疗康复器材,利用该棒能有效锻炼躯干肌肉。标准型飞力士棒的整体结构如图所示,两端的负重头用一根软杆连接,中间有一握柄。锻炼时用双手握住握柄驱动飞力士棒振动,已知该棒的固有频率为,下列关于飞力士棒的认识正确的是( )
A.双手驱动飞力士棒振动的频率越大,飞力士棒的振幅一定越大
B.双手驱动飞力士棒振动的周期为时,飞力士棒振动的频率为
C.双手驱动飞力士棒振动的周期为时,飞力士棒会产生共振现象
D.若负重头的质量减小,则飞力士棒的固有频率不变
9、物体A、B的图象如图所示,由图可知
A.从第4s起,两物体运动方向相同,且
B.两物体由同一位置开始运动,但物体A比B迟3s才开始运动
C.在5s内物体的位移相同,5s末A、B相遇
D.5s内A、B的平均速度相等
10、甲、乙两同学沿平直路面步行,他们运动的位移随时间变化的规律如图所示,下面说法中不正确的是( )
A.甲同学比乙同学晚出发4s
B.4s~8s内,甲、乙同学都做匀速直线运动
C.0s~8s内,甲、乙两同学通过的位移相等
D.8s末甲、乙两同学速度相等
11、如图所示,为水平固定放置的
形导体框,其中
长为
部分阻值为
,其余部分电阻不计。长为
、阻值为
的均匀导体棒
,始终与导体框接触良好。整个装置处于垂直纸面的匀强磁场中。现使导体棒以速度
水平向左匀速运动,则导体棒两端的电势差是( )
A.
B.
C.
D.
12、小车做匀速直线运动,一个小球用轻绳挂在小车天花板上.某时刻之后突然发现轻绳与竖直方向成一角度α,球与车厢保持相对静止,如图所示.那么这时一定正确的是( )
A.小车速度的方向水平向右
B.小车加速度的大小是gtanα
C.小车加速度的大小是gsinα
D.小车可能做匀速直线运动
13、下列说法正确的是( )
A.点电荷是理想模型
B.电场线是真实存在于电场周围的
C.沿着电场线的方向电场强度一定减小
D.电源的作用是产生电荷
14、地震后同时产生地震波波和
波,12月22日在江苏常州市发生4.2级地震,震源深度10千米。镇江等地通过手机或电视提前收到了地震预警信息,告知地震波
波将在十几秒之内到达。地震波
波到达后,感觉建筑物在水平晃动。地震预警是利用
波的波速
和
波的波速
不同来实现预警的。下列判断正确的是( )
A.波的波速大于
波的波速
B.波是横波
C.若已知两波到达某地的时间差为,此地距离震源约为
D.波与
波的频率不同
15、如图所示,金属导轨、
在竖直平面内水平平行放置,
、
通过绕在竖直放置的铁芯上的导线连接,金属杆
竖直放置,磁场方向垂直纸面向里,铁芯正上方有一水平放置的金属环,与导轨
、
垂直且始终接触良好,当金属杆
突然向左运动时,下列说法正确的是( )
A.中电流由A到B,铁芯中磁场竖直向上,环中有顺时针的电流(俯视)
B.中电流由A到B,铁芯中磁场竖直向下,环中有顺时针的电流(俯视)
C.中电流由B到A,铁芯中磁场竖直向上,环中有逆时针的电流(俯视)
D.中电流由B到A,铁芯中磁场竖直向下,环中有逆时针的电流(俯视)
16、如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球。t=0时,乙球以6m/s的初速度向静止的甲球运动。之后,它们仅在电场力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触)。它们运动的v-t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。由图线可知( )
A.甲、乙两球一定带异号电荷
B.t1时刻两球的电势能最小
C.0~t2时间内,两球间的静电力先增大后减小
D.0~t3时间内,甲球的动能一直增大,乙球的动能一直减小
17、如图所示,在直角坐标系的第一象限中,有一等腰直角
,
区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场,
点在
轴上,
点在
轴上,各点间距离
。边长也为
的正方形导线框
的
边在
轴上,
时刻,该导线框恰好位于图中所示位置(
边与
轴重合),此后导线框在外力的作用下沿
轴正方向以恒定的速度
通过磁场区域。若规定逆时针方向为导线框中电流的正方向,则导线框通过磁场区域的过程中,导线框中的感应电流
、外力沿
轴方向的分量
随导线框的位移
变化的图像(图中曲线均为抛物线的一部分)中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图,某河流中水流速度大小恒为,A处的下游C处有个漩涡,漩涡与河岸相切于B点,漩涡的半径为r,
。为使小船从A点出发以恒定的速度安全到达对岸,小船航行时在静水中速度的最小值为( )
A.
B.
C.
D.
19、位于坐标原点处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t=0时波源开始振动,其位移y随时间t变化的关系式为,则t=
时的波形图为( )
A.
B.
C.
D.
20、如图,在同一根软绳上先后激发出两段同向传播的简谐波,则它们( )
A.波长相同
B.振幅相同
C.波速相同
D.频率相同
21、一个皮球从4m高的位置由静止开始竖直下落,碰地后第一次反弹跳起至1m处,它所通过的路程是 m,位移的大小是 m;若该皮球最终停在地面上,则在整个过程中皮球的位移是 m.
22、某水电站给远处山村送电的输出功率是,用
电压输送,线路上损失功率为
,如果改用
高压输电,线路上损失功率是_____
。
23、汽车通过拱形桥的最高点时对桥面的压力_______重力(填“大于”、“小于”或“等于”),汽车通过凹形桥的最低点时对桥面的压力_______重力(填“大于”、“小于”或“等于”).
24、如图所示,O 为弹簧的原长处,物体由 O 向 A 运动(压缩)或由 O 向 A′运动(伸长)时,弹力做_________功,弹性势能________,其他形式的能转化为弹性势能;物体由 A 向 O 运动,或者由 A′向 O 运动时,弹力做________功,弹性势能_________,弹性势能转化为其他形式的能。
25、甲、乙两单摆振动图像如图所示,从t=0时刻开始计时,甲单摆第一次到达负的最大位移时,乙单摆的位移为_______m;甲、乙两单摆的摆长之比是________。
26、牛顿发现了万有引力定律,_______测出了引力常量
A、伽利略 B、牛顿 C、卡文迪许
27、用如图(甲)所示的电路图研究额定电压为的灯泡L的伏安特性,并测出该灯泡在额定电压下工作时的电阻值。
(1)在闭合开关S前,滑动变阻器触头应该放在图甲中______(选填“a”或“b”)端;
(2)按电路图甲测出的灯泡电阻值比真实值______(选填“偏大”或“偏小”)。根据所得到实验数据画出如图乙所示的图像,在额定电压下灯泡的电阻_____
。
(3)若将与上述实验完全相同的两个灯泡串联接在电动势为,内阻为
的电源两端,接通电路,则每个灯泡的实际功率约为______W(结果保留两位有效数字)。
28、如图所示,在倾角为θ=30°的斜面上,固定一宽L=0.25 m的平行金属导轨,在导轨上端接入电源和滑动变阻器R。电源电动势E=12 V,内阻r=1 Ω,一质量m=20 g的金 属棒ab与两导轨垂直并接触良好。整个装置处于磁感应强度B=0.80 T、垂直于斜面向上的 匀强磁场中(导轨电阻不计)。金属棒电阻为R0=3Ω,金属棒与导轨之间是光滑的,取g=10m/s2,要保持金属棒在 导轨上静止,求:
(1)金属棒所受到的安培力的大小;
(2)通过金属棒的电流的大小;
(3)滑动变阻器R接入电路中的阻值。
29、如图所示,两根足够长且平行的光滑金属导轨所在平面与水平面成α=53°角,间距为L=0.5m的导轨间接一电阻,阻值为R=2Ω,导轨电阻忽略不计。在两平行虚线间有一与导轨所在平面垂直的匀强磁场,磁感强度B=0.8T。导体棒a的质量为m1=0.1 kg、电阻为R1=1 Ω;导体棒b的质量为m2=0.2 kg、电阻为R2=2Ω,它们分别垂直导轨放置并始终与导轨接触良好。现从图中的M、N处同时将a、b由静止释放,运动过程中它们都能匀速穿过磁场区域,且当a刚出磁场时b正好进入磁场。a、b电流间的相互作用不计,sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s2。求:
(1)导体棒a刚进入磁场时,流过电阻R的电流I;
(2)导体棒a穿过磁场区域的速度v1;
(3)匀强磁场的宽度d.
30、某同学设计了测量当地大气压的简易装置,如图所示,装置为一两端开口的U型玻璃管,实验前该同学利用游标卡尺测得U型管的内径为d,然后将U型管竖直放置,并向其中注入定量的水,初始时U型管两端的液面齐平。现用一质量为m的光滑活塞将气体封闭在管内,测得气体柱长度为l1,再将质量为m的大小略小于管内径的物块放到活塞上,测得气体柱长度为l2。已知当地重力加速度为g,求当地大气压的大小。
31、某科学家提出年轻热星体中核聚变的一种理论,其中的两个核反应方程为∶
①
②
(1)写出原子核X的元素符号、质量数和核电荷数;
(1)写出原子核的元素符号、质量数和核电荷数;
(2)已知原子核、
、
的质量分别为
,
,
。
相当于
。试求每发生一次上述聚变反应①所释放的核能;
结果保留三位有效数字
(3)用上述辐射中产生的波长为的单色光去照射逸出功为
金属材料铯时,通过计算判断能否产生光电效应?若能,试求出产生的光电子的最大初动能
普朗克常量
,光在空气中的速度
结果保留三位有效数字
32、某点电荷由大地运动到电场中的
点,电场力对它做功
,再由
点继续运动到
点,它克服电场力做功
,设大地的电势为零,问:
(1)点电势
和
点的电势
分别是多少?
(2)另一个负点电荷, 在
点的电势能
?
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