1、如图所示,某单量程磁电式电表的基本组成部分是磁铁(极靴)、线圈、铁芯等,下列关于该磁电式电表的说法中正确的是( )
A.磁铁极靴与铁芯间的磁场是匀强磁场
B.电表中通的电流越大,指针偏转角度越大
C.电表里面的铁芯是为了减小线圈与磁场间的作用
D.改变电流方向,指针偏转方向不变
2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比,
、
接在电压有效值恒定的交流电源上,已知电阻
,
,当电键
接通,电键
断开时,
的功率为
;当电键
、
均接通时,
、
的功率之和也为
,则电阻
的阻值为(导线的电阻不计)( )
A.
B.
C.
D.
3、关于电荷的电荷量,下列说法错误的是( )
A.电子的电荷量是由密立根油滴实验测得的
B.物体所带电荷量可以是任意值
C.物体所带电荷量最小值为1.6×10-19C
D.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍
4、下面四个选项中的虚线均表示小鸟在竖直平面内沿曲线从左向右减速飞行的轨迹,小鸟在轨迹最低点时的速度v和空气对它的作用力F的方向可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,当滑动变阻器的滑片P向上滑动时,A、B两灯的亮度变化情况是( )
A.A灯和B灯均变亮
B.A灯和B灯均变暗
C.A灯变亮,B灯变暗
D.A灯变暗,B灯变亮
6、轨道摄像在体育赛事上得到了广泛应用。在最内侧跑道旁铺设固定的轨道,轨道上安装可沿轨道自由移动的摄像机。在某次百米比赛中,摄像机和运动员的图像如图所示,摄像机和运动员均可视为质点,下列说法中正确的是( )
A.摄像机做匀变速直线运动
B.时刻摄像机与运动员速度相同
C.时间内摄像机的速度总大于运动员的速度
D.时间内摄像机与运动员的平均速度相同
7、一理想变压器的原、副线圈的匝数比为3:1,在原、副线圈的回路中分别接有阻值相同的电阻,原线圈一侧接在电压为220V的正弦交流电源上,如图所示。设副线圈回路中电阻两端的电压为U,原、副线圈回路中电阻消耗的功率的比值为k,则( )
A.
B.
C.
D.
8、神舟十六号载人飞船于2023年5月30日从酒泉卫星发射中心发射升空,随后与天和核心舱对接形成组合体。3名宇航员在轨驻留154天,期间进行了1次出舱活动。出舱活动主要靠手臂的力量,因此宇航员体力消耗很大。根据以上信息判断下列说法正确的是( )
A.出舱活动时,宇航服的质量对宇航员出舱活动的体力消耗没有任何影响
B.出舱活动时,宇航服的质量越大,惯性就越大,宇航员的运动状态越难改变
C.研究宇航员出舱活动的动作时可以把宇航员视为质点
D.宇航员出舱时手对舱门的作用力小于舱门对手的作用力
9、将某劲度系数为k的轻质弹簧一端固定在墙上,另一端用100N的力来拉,弹簧的伸长量为10cm;若对该弹簧两端同时用50N的力反向拉时,弹簧的伸长量为ΔL。则( )
A.k=10N/m,ΔL=10cm
B.k=100N/m,ΔL=10cm
C.k=200N/m,ΔL=5cm
D.k=1000N/m,ΔL=5cm
10、真空中两个相同的金属小球A、B所带电荷量为+3q、+q(q>0),分别放置在两处时,两球之间的静电力为F。现将两球接触后再放回原处,小球均可看作点电荷,则A、B之间的静电力变为( )
A.
B.
C.
D.
11、关于振动和波的关系,正确说法是( )
A.物体做机械振动,一定会产生机械波
B.如果波源停止振动,在介质中传播的波动也立即停止
C.介质中有机械波传播,其中质点不一定在做机械振动
D.介质中每一个质点开始振动的方向一定和波源开始振动的方向相同
12、小明站在电梯内的体重计上,电梯静止时体重计示数为50kg,若电梯在竖直方向运动过程中,他看到体重计的示数为45kg时,取重力加速度g=10m/s2。下列说法中正确的是( )
A.电梯可能在加速上升,加速度大小为9m/s2
B.电梯可能在加速下降,加速度大小为2m/s2
C.电梯可能在减速下降,加速度大小为9m/s2
D.电梯可能在减速上升,加速度大小为1m/s2
13、如图是高速上某一“区间测速”的标牌,该路段全长66km、全程限速100km/h,一辆汽车通过测速区间的时间为30min。下列判断正确的是( )
A.全长66km表示位移
B.该车全程的平均速度大小是92.5km/h
C.该汽车没有超速
D.全程限速100km/h指的是平均速率
14、如图所示,四个质量均为m、带电荷量均为的微粒a、b、c、d距离地面的高度相同,以相同的水平速度被抛出,除了a微粒没有经过电场外,其他三个微粒均经过电场强度大小为E的匀强电场(
),这四个微粒从被抛出到落地所用的时间分别是
,不计空气阻力,则( )
A.
B.
C.
D.
15、一质点以一定的初速度从A点开始向相距8m的B点做直线运动,运动过程中其速度的二次方与位移
之间的关系图线如图所示,下列说法正确的( )
A.质点做加速度增大的变加速运动
B.质点做匀加速运动,其加速度大小为4m/s2
C.质点运动的初速度大小为2m/s
D.质点从A点运动到B点所用的时间为8s
16、“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
17、如图,电源的电动势为E,内阻为r,为定值电阻且
,电表均为理想电表。闭合开关S后,在滑动变阻器R的滑片P由最左端a向最右端b移动的过程中( )
A.电流表和电压表示数均逐渐增大
B.电源的效率逐渐变小
C.电压表与电流表示数改变量比值的绝对值逐渐减小
D.电源的输出功率逐渐减小
18、近日电磁弹射微重力实验装置启动试运行,该装置采用电磁弹射系统,在很短时间内将实验舱竖直向上加速到20m/s后释放。实验舱在上抛和下落回释放点过程中创造时长达4s的微重力环境,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A.微重力环境是指实验舱受到的重力很小
B.实验舱上抛阶段处于超重状态,下落阶段处于失重状态
C.实验舱的释放点上方需要至少20m高的空间
D.实验舱在弹射阶段的加速度小于重力加速度
19、在“用双缝干涉测量光的波长”的实验中,实验装置如图所示。某同学以线状白炽灯为光源,对实验装置进行调节并观察实验现象,下列说法正确的是( )
A.干涉条纹与双缝垂直
B.单缝和双缝应相互平行放置
C.取下滤光片,光屏上观察不到白光的干涉图样
D.将单缝向双缝靠近,从目镜中观察到的条纹条数增加
20、质量为的物体
置于倾角为
的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着
与小车,
与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率
水平向右做匀速直线运动,当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角
时
如图
,下列判断正确的是
A.的速率为
B.的速率为
C.绳的拉力等于
D.绳的拉力小于
21、质量为m1、m2的两个物体分别受到相同的合外力F的作用,产生的加速度分别为6 m/s2和3 m/s2,当质量是M=m1+m2的物体也受到相同的合外力F的作用时,产生的加速度是____________
22、把一带电量q=-1×10-5C的负电的粒子从某静电场中A点移动到B点,电场力做正功0.01J,则UAB=______V;电场线方向是______(选填“A→B”或“B→A”)。
23、阅读“玩具电震器”,回答所提的问题.
一些玩具电震器,例如伪装的打火机,一按就使人麻木;伪装的糖果盒,一掀盖就使人受到电震的刺激.其中仅用一个1.5 V的电池,为什么能够输出这么高的电压呢?
玩具电震器是利用电磁感应的原理制成的,它像变压器一样,能够把1.5 V的电压升高几十至一百倍.但它和变压器不同,因为变压器是把交变电流的电压改变,而电震器却是把低压直流电变为高压电.
玩具电震器的构造如图所示,在一条软铁棒M上绕了数十匝的漆包线圈A(相当于变压器的原线圈),此线圈中间接一个1.5 V的电池.线圈的两端,一端接钢片D,钢片D的一端固定,另一端镶着一小块软铁C,软铁C正对铁棒的一端.线圈的另一端连接一触片E,E与C作弹性的接触.
在线圈A之上再绕了数百匝细的漆包线B(相当于变压器的副线圈),B的两端F和G则分别连接到人的两只手指会接触的金属部分.
问题:通过对以上材料的阅读,可以知道:玩具电震器是利用____的原理制成的.这个“玩具电震器”的工作过程是否说明大小和方向总是不变的直流电通过变压器的原线圈能够在副线圈变成高压的交变电流?____(只回答“是”或“不是”,不需要解释).
24、木箱静止于水平地面上,现在用一个80N的水平推力推动木箱前进10m,木箱受到地面的摩擦力为60N,空气阻力不计,则转化为木箱与地面系统的内能___________J,转化为木箱的动能
___________J。
25、如果一观察者测得运动着的米尺长0.5m(米尺的静止长度为1m),则此尺相对于观察者的速度为______。
26、在验证光的波粒二象性的实验中,采用很微弱的光流,使光子一个一个地通过狭缝.如曝光时间不太长,底片上出现___________;如时间足够长,底片上将会显示___________.(无规则分布的点子,规则的衍射条纹)
27、某同学在《验证力的平行四边形定则》的实验中,
(1)完成其中两个实验步骤时的操作如下:
①在水平放置的木板上垫一张白纸并固定好,把橡皮条的一端固定在木板上,另一端拴两根细线,通过细线同时用两个弹簧秤互成角度地拉橡皮条,使它与细线的结点达到某一位置O点,在白纸上记下O点和两个弹簧秤的读数F1和F2,并记下两细线的方向.
②只用一个弹簧秤通过细绳拉橡皮条,使它的伸长量与用两个弹簧秤拉时伸长量一样,记下此时弹簧秤的读数F和细线的方向.请指出该同学操作中,有疏漏的步骤是:______ 疏漏的是______
(2)在上述实验中,操作正确情况下,用F1和F2表示两个互成角度的力,F表示由平行四边形定则作出的F1与F2的合力;F′表示用一个弹簧秤拉橡皮筋时的力,则下图中符合实验事实的是______
28、一列沿x轴负方向传播的横波在t=0时的波形如图所示,已知t=0.5时,P点第一次出现波谷。试计算:
(1)这列波的传播速度多大?
(2)从t=0时刻起,经多长时间Q点第一次出现波峰?
(3)当Q点第一次出现波峰时,P点通过的路程为多少?
(4)x=3m处质点的振动方程。
29、如图甲所示,在xOy平面内有范围足够大的周期性呈现的匀强电场和匀强磁场,电场强度E和磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙、图丙所示,E的方向为x轴正方向,E0、T0为已知量,电场强度在第k(k=1,2,3……)个周期的前半周期内大小为kE0。B垂直xOy平面向里,B的大小不确定且可调t=0时刻,质量m、电荷量+q的粒子P在坐标原点O处静止释放,不计粒子的重力大小,不考虑E、B突变的影响。
(1)时刻粒子P的速度大小;
(2)要使粒子在电场中运动时始终在x轴上,求磁感应强度B。
(3)改变磁感应强度B使粒子在电场中运动时始终做直线运动,且不始终发生在x轴上,求时刻粒子位置y轴坐标值y3。
30、一物体从距离地面高度处自由下落,不计空气阻力,g=10m/s2。求:
(1)物体开始下落内的高度h1;
(2)物体落地时的速度v。
31、如图所示,在光滑水平面上,有一质量M=3kg的薄板,板上有质量m=1kg的物块,两者以v0=4m/s的初速度朝相反方向运动.薄板与物块之间存在摩擦且薄板足够长,取水平向右为正方向,求
①当物块的速度为3m/s时,薄板的速度是多少?
②物块最后的速度是多少?
32、气体弹簧是车辆上常用的一种减震装置,其简化结构如图所示.直立圆柱形密闭汽缸导热良好,横截面积为S的活塞通过连杆与车轮轴连接,初始时汽缸内密闭一段长度为,压强为
的理想气体,汽缸与活塞间的摩擦忽略不计,车辆载重时相当于在汽缸顶部增加一个物体A,稳定时汽缸下降了
,气体温度保持不变,求:
(1)物体A的重力大小;
(2)如果大气压强为,为使汽缸升到原位置,需向汽缸内充入与汽缸温度相同的大气体积。
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