1、如图所示为探究感应电流产生条件的实验装置。仅在下列哪种情况下线圈B中无感应电流( )
A.开关闭合瞬间
B.开关断开瞬间
C.开关闭合后,滑动变阻器滑片不动
D.开关闭合后,A从B中拔出
2、如图,线圈平面与水平方向夹角,磁感线方向水平向右,线圈平面面积
,匀强磁场磁感应强度
。现将线圈以
为轴按图中所示方向旋转至水平方向,则穿过线圈的磁通量的变化量为( )
A.
B.
C.
D.
3、下列说法正确的是( )
A.有云的夜晚,有时候我们会看到“月亮在云中穿梭”,这是以月亮为参考系来描述的
B.足球比赛中,研究如何踢出“香蕉球”时,不可以把足球看做质点
C.800米比赛中,每个赛道运动员的位移相同
D.第2s初到第5s末的时间间隔是3s
4、如图所示,匝数为N、面积为S的闭合线圈abcd水平放置,与磁感应强度为B的匀强磁场夹角为45°。现将线圈以ab边为轴顺时针转动90°,则( )
A.线圈水平放置时的磁通量为
B.整个过程中线圈中的磁通量始终不为0
C.整个过程中线圈的磁通量变化量为
D.整个过程中线圈的磁通量变化量为
5、举重比赛在比赛日下午19:30开始,运动员在举起杠铃后需坚持3s。下列关于其中的“19:30”和“3s”的说法,正确的是( )
A.“19:30”是指时刻,“3s”是指时间
B.“19:30”是指时间,“3s”是指时刻
C.“19:30”和“3s”都是指时间
D.“19:30”和“3s”都是指时刻
6、一列简谐横波沿x轴负方向传播,图甲是时的波形图,图乙是波中某振动质点位移随时间变化的振动图象(两图用同一时间起点),则图乙可能是图甲中哪个质点的振动图象( )
A.处的质点
B.处的质点
C.处的质点
D.处的质点
7、一小球做平抛运动,小球的速度大小v、加速度大小a、动能Ek和机械能E随时间t的变化关系图像如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,套在竖直细杆上的轻环A由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连,施加外力让A沿杆以速度v匀速上升,从图中M位置上升至与定滑轮的连线处于水平N位置,已知AO与竖直杆成角,则( )
A.刚开始时B的速度为
B.A运动到位置N时,B的速度不为零
C.重物B下降过程,绳对B的拉力大于B的重力
D.重物B下降过程,绳对B的拉力等于B的重力
9、一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻、
和
的阻值分别为
、
和
,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为
,则该变压器原、副线圈匝数的比值为( )
A.2
B.3
C.4
D.5
10、下列物理概念建立的过程中,用到等效替代思想方法的是( )
A.质点
B.瞬时速度
C.加速度
D.合力
11、如图所示,一台空调外机用两个三角形支架固定在外墙上,两个支架横梁和斜梁连接点分别为O、O₁,空调外机的重力大小为300N,其重心恰好在O、O₁连线中点的正上方。横梁AO水平, 斜梁 BO 跟横梁的夹角为37°, sin37°=0.6。假定横梁对O点的力总沿横梁方向,斜梁对0点的力总沿斜梁方向,则( )
A.斜梁对 O 点的压力
B.横梁对O 点的拉力
C.如果把斜梁加长一点,仍保持连接点O 的位置不变,横梁仍然水平,这时横梁对O点的作用力将变大
D.如果把斜梁加长一点,仍保持连接点O 的位置不变,横梁仍然水平,这时斜梁对 O 点的作用力将变大
12、下列四组物理量中均为矢量的是( )
A.加速度、磁感应强度
B.速度、功率
C.电场强度、电势
D.动能、动量
13、生命在于运动,运动无限精彩。如图所示,质量为450kg的小船静止在水面上,质量为50kg的人在小船甲板上立定跳远的成绩为2m,不计空气和水的阻力,下列说法正确的是( )
A.人起跳后在空中时,船在匀速运动
B.人起跳后在空中时,船仍保持静止
C.人相对地面的跳远成绩为2.2m
D.人在立定跳远过程中,船后退了0.4m
14、下列几个选项中对物理量的理解正确的是( )
A.用钢琴弹奏经典纯音乐《天空之城》用时3分8秒,“3分8秒”指时刻
B.某位同学在观看百米比赛时,惊呼“他跑得真快呀!”,这里的“快”指的是加速度大
C.一个物体的速度变化量大,物体加速度不一定大
D.研究全红娣在杭州第19届亚运会10米跳台决赛中的人水动作时,可以把全红婵看做质点
15、如图所示,在倾角为37°的光滑固定斜面上有质量均为1kg的两个小滑块A、B,小滑块A、B用劲度系数为100N/m的轻质弹簧连接。现对B施加一水平向左的推力F,使A、B均静止在斜面上。已知弹簧的原长为15cm,则推力F的大小和此时弹簧的长度分别为(取,sin37°=0.6,cos37°=0.8)
A.15N,9cm
B.15N,11.5cm
C.7.5N,6cm
D.7.5N,9cm
16、关于物质波,以下观点不正确的是
A.只要是运动着的物体,不论是宏观物体还是微观粒子,都有相应的波与之对应,这就是物质波
B.只有运动着的微观粒子才有物质波,对于宏观物体,不论其是否运动,都没有相对应的物质波
C.由于宏观物体的德布罗意波长太小,所以无法观察到它们的波动性
D.电子束照射到金属晶体上得到了电子束的衍射图样,从而证实了德布罗意的假设是正确的
17、身高1.6m的跳水运动员训练时,从某跳台双脚朝下、身体挺直自由落下,运动员离开跳台到脚触及水面的时间为1s,则跳台距离水面的距离约为( )
A.6.6m
B.5m
C.4.2m
D.3.4m
18、沿轴传播的一列简谐横波在
时刻的波动图像如图甲所示,质点
的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该波沿轴负方向传播
B.该波的波长为12m
C.该波的传播速度为12m/s
D.处的质点在此后1.5s内运动的路程为1m
19、全球各大车厂都在开发驾驶辅助系统,或者是自驾系统。假设某自动驾驶汽车在一次紧急避让刹车测试中,初速度为33m/s,加速度大小为8m/s2。若将该过程视为匀减速直线运动,从开始刹车时计时,以下说法正确的是( )
A.汽车在刹车2s末的速度为16m/s
B.汽车在刹车2s内的位移为48m
C.汽车在刹车5s末的速度为0
D.汽车在刹车5s内的位移为65m
20、在一条平直道路上,汽车甲从静止开始启动做加速度为的匀加速直线运动,在汽车甲刚开始启动时,汽车乙恰好从汽车甲旁以10m/s的速度做匀速直线运动,甲乙两车同向运动,则甲车追上乙车所经过的时间为( )
A.2s
B.4s
C.5s
D.10s
21、判断下列说法的正误。
(1)由公式知,做功越多,功率越大。(____)
(2)力对物体做功越快,力的功率一定越大。(____)
(3)汽车爬坡时常常需要换高速挡。(____)
(4)沿水平方向运动的物体,速度越大,重力做功的功率越大。(____)
22、如图所示,光滑平行金属导轨PP′和QQ′,都处于同一水平面内,P、Q之间连接一电阻R,整个装置处于竖直向下的匀强磁场中,现垂直于导轨放置一根导体棒MN,MN向右运动时,MN中的电流方向为________,MN向左运动时,MN中的电流方向为________(均选填“M→N”或“N→M”)。
23、“场离子显微镜”的金属钨针尖处于球形真空玻璃泡的球心O,玻璃泡内壁有一层均匀导电膜:在钨针和导电膜间加上高电压后,玻璃泡上半部分的电场可视为位于O点处点电荷形成的电场,如图所示。a、b、c、d、O为同一平面上的5个点,abc是一段以O为圆心的圆弧,d为ob的中点。a、d两点场强大小分别为Ea、Ed,o、a、c、d四点电势分别为φo、φa、φc、φd,则φa_________φd;φa_________φc,(φo-φa)_________2(φo-φd)。(填“大于”“等于”或“小于”)
24、按照玻尔原子理论,氢原子中的电子离原子核越远,氢原子的能量__________ (选填“越大”或“越小”).已知氢原子的基态能量为E1(E1<0),电子质量为m,基态氢原子中的电子吸收一频率为ν的光子被电离后,电子速度大小为 __________. (普朗克常量为h)
25、物体作匀加速直线运动,它在第3s内和第6s内的位移分别是2.4m和3.6m,则质点运动的加速度为________m/s2,初速度为_______m/s,前6s内的平均速度为______m/s
26、巡逻船位于宽180m的河边,在静水中的最大速度为5m/s,水流速度恒为4m/s。 巡警发现对岸有紧急情况,则到达对岸的最短时间是________s。如果巡逻船要以最短距离到达对岸,所用的时间是________s。
27、某实验小组要准确测量一电池的电动势和内阻,手边有一个只有刻度但没有刻度值的电流表、电池、电压表、电阻箱、滑动变阻器、欧姆表、开关一个、导线若干,小组成员想先测量出电流表的内阻和量程,然后再用伏安法测电池的电动势和内阻。
(1)首先用欧姆表粗测电流表的内阻;用“×10”档测量时指针指示如图甲所示,则应该换___________挡再次测量;
(2)小组成员又设计了更精确的测量方案,所用电路如图乙所示。将开关S闭合,调节、
使电流表、电压表指针都在合适位置,然后在保持电压不变的前提下,多次改变
、
,记录
和电流表偏转的格数N,再根据记录数据作出
图像,若作出的图像如图丙所示,纵截距为a,斜率为k,则电流表的内阻
等于___________;
(3)调节、
使电流表满偏,记录电压表示数U和电阻箱示数
,则电流表量程为___________(用
、U、
表示)。
(4)用所给器材,设计电路用伏安法测电源的电动势和内阻,尽量减小系统误差___________。
28、某一长直的赛道上,有一辆F1赛车前方200 m处有一安全车正以10 m/s的速度匀速前进,这时赛车从静止出发以2 m/s2的加速度追赶。试求:
(1)追上之前与安全车最远相距是多少米?
(2)赛车何时追上安全车?
(3)当赛车刚追上安全车时,赛车手立即刹车,使赛车以4 m/s2的加速度做匀减速直线运动,问两车再经过多长时间第二次相遇?(设赛车可以从安全车旁经过而不发生相撞)
29、如图所示,滑雪运动员从O点由静止开始沿斜面做匀加速直线运动,先后经过P、M、N三点,已知m,
m,且运动员经过PM、MN两段的时间相等均为2s,求:
(1)运动员沿斜面下滑时的加速度的大小;
(2)运动员经过M点的速度大小;
(2)OP间的距离。
30、潮湿空气团上升时,水汽凝结成云雨,若水汽在高空凝结成小水滴的体积为V=1.8×10﹣15m3,已知水的密度为ρ=1×103kg/m3、摩尔质量M=1.8×10﹣2kg,阿伏加德罗常数为NA=6.0×1023mol﹣1求:
①小水滴包含的分子数n;
②一个水分子体积的大小V0.
31、如图所示,电源电动势E=20V,电阻R1=10Ω,电动机绕阻的内阻R2=0.1Ω,当电键S断开时,电阻R1的电功率是10W;当电键S闭合时,电阻R1的电功率是6.4W。求:
(1)电源的内阻;
(2)当电键S闭合时流过电源的电流
(3)电动机输出的机械功率。
32、如图所示,在平面直角坐标系xOy中的第二、三象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有方向垂直于纸面向外的匀强磁场,在第一象限内有方向垂直于纸面向外的矩形匀强磁场区域(图中未画出),磁感应强度大小为第四象限内磁场的2倍。一电子从坐标为(-2L,0)的A点以初速度v0进入第三象限的匀强电场,初速度方向与x轴的夹角,该电子经过坐标为(0,
)的B点后进入第四象限的匀强磁场,从坐标为(
L,0)的C点进入第一象限,经矩形磁场偏转后垂直y轴的正半轴射出第一象限。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计的重力。求:
(1)匀强电场的电场强度E的大小和第四象限的磁感应强度大小;
(2)电子从A点运动到C点的时间;
(3)第一象限内矩形匀强磁场的最小面积;
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