1、如图所示,某同学用拖把擦地板,他用力使拖把沿水平地板向前移动一段距离,在此过程中( )
A.该同学对拖把做负功
B.地板对拖把的摩擦力做负功
C.地板对拖把的支持力做负功
D.地板对拖把的支持力做正功
2、如图所示,平行板电容器与电源相接,充电后切断电源,然后将电介质插入电容器极板间,则两板间的电势差U及板间场强E的变化情况为( )
A.U变大,E变大
B.U变小,E变小
C.U不变,E不变
D.U变小,E不变
3、在足球比赛中,关于运动员与足球之间的力,下列说法正确的是( )
A.运动员先给足球作用力,足球后给运动员作用力
B.运动员给足球的力与足球给运动员的力大小相等
C.运动员给足球的力与足球给运动员的力是一对平衡力
D.运动员给足球的力与足球给运动员的力不在同一条直线上
4、一种心脏除颤器通过电容器放电完成治疗。在一次模拟治疗中,电容器充电后电压为4.0kV,在2.0ms内完成放电,这次放电通过人体组织的平均电流强度大小为30A,该心脏除颤器中电容器的电容为( )
A.15μF
B.10μF
C.20μF
D.30μF
5、如图甲所示,水波传到两板间的空隙发生了明显的衍射,若不改变小孔的尺寸,只改变挡板的位置或方向,如图乙中的(a)、(b)、(c)、(d),则下列判断正确的是( )
A.只有(a)能发生明显衍射
B.只有(a)(b)能发生明显衍射
C.(a)、(b)、(c)、(d)均能发生明显衍射
D.(a)、(b)、(c)、(d)均不能发生明显衍射
6、乒乓球运动的高抛发球是由我国运动员刘玉成于1964年发明的,后成为风世界乒乓球坛的一项发球技术.某运动员在一次练习发球时,手掌张开且伸平,将一质量为2.7g的乒乓球由静止开始竖直向上抛出,抛出后向上运动的最大高度为2.45m,若抛球过程,手掌和球接触时间为5ms,不计空气阻力,则该过程中手掌对球的作用力大小约为
A.0.4N
B.4N
C.40N
D.400N
7、下列关于向心加速度的说法中正确的是( )
A.向心加速度表示做圆周运动的物体速率改变的快慢
B.向心加速度的方向不一定指向圆心
C.向心加速度描述线速度方向变化的快慢
D.匀速圆周运动的向心加速度不变
8、某地有一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为20m的圆面。某时间内该地区的风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为1.2kg/m3,假如这个风力发电机能将此圆内空气动能的10%转化为电能,若该风力发电机的发电功率约为1.63×104W,则该地区的风速约为( )
A.10m/s
B.8m/s
C.6m/s
D.4m/s
9、如图所示,在地面上以速度斜向上抛出质量为
可视为质点的物体,抛出后物体落到比地面低
的海平面上。不计空气阻力,当地的重力加速度为
,若以地面为零势能面,则下列说法中正确的是( )
A.重力对物体做的功为
B.物体在海平面上的重力势能为
C.物体在海平面上的动能为
D.物体在海平面上的机械能为
10、如图所示,小磁针静止在导线环中。当导线环通过沿逆时针方向的电流时,忽略地磁场影响,小磁针最后静止时N极所指的方向( )
A.水平向右
B.水平向左
C.垂直纸面向里
D.垂直纸面向外
11、请阅读下述文字,完成下列各小题。
在空中某一高度水平匀速飞行的飞机上,每隔1s时间由飞机上自由落下一个物体,先后释放四个物体,最后落到水平地面上,若不计空气阻力,则这四个物体做平抛运动。
【1】物体做平抛运动的飞行时间由( ) 决定
A.加速度
B.位移
C.下落高度
D.初速度
【2】做平抛运动的物体,在运动过程中保持不变的物理量是( )
A.位移
B.速度
C.加速度
D.动能
【3】这四个物体在空中排列的位置是( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,空间存在一水平向左的匀强电场,两个带电小球P、Q 用相同的绝缘细绳悬挂在水平天花板下,两细绳都恰好竖直,则 ( )
A.P、Q均带正电
B.P、Q均带负电
C.P带正电、Q带负电
D.P带负电、Q带正电
13、在光滑水平面上的O点系一绝缘细线,线的另一端系一带正电的小球。当沿细线方向加上一匀强电场后,小球处于平衡状态。若给小球一垂直于细线的很小的初速度v0,使小球在水平上开始运动,则小球的运动情况与下列情境中小球运动情况类似的是(各情境中,小球均由静止释放)( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,两平行长直导线A、B垂直纸面放置,两导线中通以大小相等、方向相反的电流,P、Q两点将两导线连线三等分,已知P点的磁感应强度大小为B1,若将B导线中的电流反向,则P点的磁感应强度大小为B2,则下列说法不正确的是( )
A.A、B两导线中电流反向时,P、Q两点的磁感应强度相同
B.A、B两导线中电流同向时,P、Q两点的磁感应强度相同
C.若将B导线中的电流减为零,P点的磁感应强度大小为
D.若将B导线中的电流减为零,Q点的磁感应强度大小为
15、心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。有一种叫作心脏除颤器的医疗设备,其工作原理是通过一个充电的电容器对心室纤颤患者皮肤上安装的两个电极板放电,让一定量的电荷通过心脏,使其心脏短暂停止跳动,再刺激心室纤颤患者的心脏恢复正常跳动。若心脏除颤器的电容器电容为15μF,充电至9.0kV电压,则此次放电前该电容器存储的电荷量为( )
A.0.135C
B.135C
C.6×108C
D.1.7×10-9C
16、如图所示,匀强磁场中有一等边三角形线框abc,匀质导体棒在线框上向右匀速运动。导体棒在线框接触点之间的感应电动势为E,通过的电流为I。忽略线框的电阻,且导体棒与线框接触良好,则导体棒( )
A.从位置①到②的过程中,E增大、I增大
B.经过位置②时,E最大、I为零
C.从位置②到③的过程中,E减小、I不变
D.从位置①到③的过程中,E和I都保持不变
17、一个重量为G的物体,在水平拉力F的作用下,一次在光滑水平面上移动x,做功W1,功率P1;另一次在粗糙水平面上移动相同的距离x,做功W2,功率P2。在这两种情况下拉力做功及功率的关系正确的是( )
A.W1=W2,P1>P2
B.W1>W2,P1>P2
C.W1=W2,P1=P2
D.W1>W2,P1=P2
18、如图甲,先将开关S掷向1,给平行板电容器C充电,稳定后把S掷向 2,电容器通过电阻R放电,电流传感器将电流信息导入计算机,屏幕上显示出电流I随时间t变化的图象如图乙所示.将电容器C两板间的距离增大少许,其他条件不变,重新进行上述实验,得到的I-t图象可能是
A.
B.
C.
D.
19、2022年11月8日,C919亮相第14届中国航展,已知该飞机的质量为m,在跑道上从静止开始滑跑、加速过程中,所受阻力Fm恒定,前进距离L,达到速度v。飞机加速过程中,平均牵引力的表达式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、作用在同一个物体上的两个共点力,一个力的大小是5N,另一个力的大小是8N,它们合力的大小可能是
A.2N
B.6N
C.14N
D.16N
21、如图所示为通过某种半导体材料制成的电阻的电流随其两端电压变化的关系图线,在图线上取一点M,其坐标为,其中过M点的切线与横轴正向的夹角为
,MO与横轴的夹角为α。则下列说法正确的是( )
A.该电阻阻值随其两端电压的升高而减小
B.该电阻阻值随其两端电压的升高而增大
C.当该电阻两端的电压时,其阻值为
D.当该电阻两端的电压时,其阻值为
22、如图所示,a、b是环形通电导线内外两侧的两点,这两点磁感应强度的方向( )
A.均垂直纸面向外
B.a点水平向左;b点水平向右
C.a点垂直纸面向外,b点垂直纸面向里
D.a点垂直纸面向里,b点垂直纸面向外
23、如图所示,直线为某电源的
图线,直线
为某电阻
的
图线。用该电源和该电阻
组成闭合电路后,该电阻
正常工作。下列说法正确的是( )
A.该电源的电动势为
B.该电源的内阻为
C.该电阻的阻值为
D.该电源的输出功率为
24、如图所示,很多游乐场有长、短两种滑梯,它们的高度相同。某同学先后通过长、短两种滑梯滑到底端的过程中,不计阻力,下列说法正确的是( )
A.沿长滑梯滑到底端时,重力的瞬时功率大
B.沿短滑梯滑到底端时,重力的瞬时功率大
C.沿长滑梯滑到底端过程中,重力势能的减少量大
D.沿短滑梯滑到底端过程中,重力势能的减少量大
25、如图所示,水平面内两光滑的平行金属导轨的左端与电阻R相连接,在导轨所在的空间内有竖直向下匀强磁场,质量一定的金属棒垂直于导轨并与导轨接触良好。今对棒施加一个水平向右的外力F,使金属棒从a位置开始,向右做初速度为零的匀加速运动并依次通过位置b和c。若导轨与棒的电阻不计,ab=bc,则关于金属棒在运动过程中:
(1)棒通过b、c两位置时,电阻R的电功率之比为_______;
(2)电阻R上产生的热量,从a到b过程_______从b到c过程(填“大于”、“小于”或“等于”);
(3)通过棒的横截面的电量,从a到b过程_______从b到c过程(填“大于”、“小于”或“等于”)。
26、如图所示,一列沿x轴传播的简谐横波t =0时的图线用实线表示。t=1s时其图线用虚线表示,已知该简谐横波的波长为2m。
(1)若该波向x轴正方向传播,其最小波速是_________m/s;
(2)若该波向x轴负方向传播,其最大周期为_________s(结果用分数表示);
(3)若波速为20.25m/s,则此波向x轴_________(选填“正方向”或“负方向”)传播。
27、图示是研究光电效应的电路图,阴极和阳极
是密封在真空玻璃管中的两个电极,
在受到光照时能够发射光电子。阳极
吸收阴极
发出的光电子,在电路中形成电流。
(1)如果保持变阻器的滑片位置不变,也不改变入射光的频率,而增大入射光的强度,通过电流表的电流将会______(填“增大”“减小”或“不变”)
(2)如果将电源(电源电动势足够大)的正负极对调,当入射光的频率增加时,为了测量遏止电压,移动变阻器的滑片,当电流表电流刚减小到零时,电压表的示数为,则阴极
的逸出功为______(已知电子电荷量为
,普朗克常量为
,可见光的频率为
)。
28、某摄影设备的光学标准件是一半径为6mm的透明半球石英。如图所示,一束平行绿光垂直半球下表面射入石英,其中从E点射入的光线恰好不从球面射出。已知,光在真空中传播的速度为3
108m/s,则该石英对绿光的折射率为___________,光线从E传到D的时间为___________s。
29、某固体物质1mol质量为μkg,其密度为ρkg/m3,若用NA表示阿伏加德罗常数,那么该物质的每个分子的质量是______kg,每立方米这种物质中包含的分子数是_______个.
30、一群氢原子处于量子数n=4能级状态,氢原子的能级图如图甲所示,氢原子可能发射______种频率的光子;用n=4的能级跃迁到n=2的能级时辐射的光子照射图乙表中金属,能发生光电效应的有_____种金属。
31、在“用DIS研究加速度和力的关系”的实验中.
(1)在该实验中必须采用控制变量法,应保持_______不变,用钩码所受的重力作为_________,用DIS测小车的加速度.
(2)改变所挂钩码的数量,多次重复测量.在某次实验中根据测得的多组数据可画出关系图线,如图所示.
①分析此图线的段可得出的实验结论是:____________________________.
②此图线的段明显偏离直线,其主要原因是:__________________________.
32、如图所示,物块套在粗糙固定水平杆上,在其下端用长为
的轻绳连接另一小球
,已知
的质量均为
,并均可视为质点,轻绳所能承受的最大拉力
.刚开始轻绳处于竖直,此时小球
与地面间的距离也为
.现对
施加一个水平向右的力
,使
缓慢运动,
始终保持静止,设
与杆间最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为
.求:
(1)轻绳刚被拉断瞬间水平力的大小;
(2)绳断瞬间,撤去水平力,小球
着地时的速度大小
;
(3) 与杆间动摩擦因数
应满足的条件.
33、目前,很多高端轿车的悬挂系统采用了空气悬架,相较传统的弹簧悬架,能大幅提高轿车的舒适性。对于空气悬架,其工作原理可简化为如图所示装置,一个气缸通过阀门连接气泵,气缸内部横截面积为,上方用一个活塞封住,活塞质量
,可沿气缸无摩擦地上下滑动,且不漏气,并与一劲度系数为
,原长为
的轻弹簧相连。活塞上方放置质量为
的重物,开始时弹簧恰好处于原长状态,已知大气压强
,重力加速度
。
(1)求初始状态气缸内气体压强;
(2)若气缸突然上升,要保持重物静止,则需在气缸上升过程中抽出部分气体,试计算所抽出气体在标准大气压下的体积,变化过程中不计温度变化。
34、随着电磁技术的日趋成熟,我国新一代航母已准备采用全新的电磁阻拦技术,它的阻拦技术原理是,飞机着舰时利用电磁作用力使它快速停止.为研究问题的方便,我们将其简化为如图所示的模型.在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中,两根平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,轨道端点M、P间接有电阻,一个长为L,质量为m的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好,金属棒、导轨、电阻一起构成一个回路,回路的总电阻为R.质量为M的飞机着舰后以水平速度迅速钩住导体棒ab,并立即与ab获得共同的速度v0.钩住ab立即关闭动力系统,假如忽略摩擦阻力等次要因素,飞机和金属棒系统仅在安培力作用下很快停下来.求:
(1)飞机着舰与ab棒共速时的感应电动势E和感应电流I;
(2)从飞机与ab棒共速到它们停下来的过程中运动的距离x。
35、如图所示,光滑导轨ABC固定在竖直平面内,左侧为半径为r的半圆环,右侧为足够长的水平导轨。一弹性绳原长为r,其一端固定在圆环的顶点A,另一端与一个套在圆环上质量为m的小球D相连。先将小球移至某点,使弹性绳处于原长状态,然后由静止释放小球。已知弹性绳伸长时弹力的大小满足胡克定律,弹性绳弹性势能满足公式,劲度系数
,x为形变量,重力加速度为g。求
(1)释放小球瞬间,小球对圆环作用力的大小和方向;
(2)D球在圆环上达到最大速度时,弹性绳的弹性势能为多大;
(3)在水平导轨上等间距套着质量均为2m的n个小球,依次编号为1、2、3、4……n,当小球D在圆环上达到最大速度时恰好与弹性绳自动脱落,继续运动进入水平光滑导轨,之后与小球发生对心碰撞,若小球间的所有碰撞均为弹性碰撞,求1号球的最终速度及其发生碰撞的次数。(结果可保留根式)
36、如图甲所示,直角坐标系中,第二象限内有沿x轴正方向的匀强电场,场强E=1N/C,第一象限内有垂直坐标平面的交变磁场,磁场方向垂直纸面向外为正方向.在x轴上的点A(-2m,0)处有一发射装置(没有画出)沿y轴正方向射出一个比荷
C/kg的带正电的粒子(可视为质点且不计重力),该粒子以v0的速度进入第二象限,从y轴上的点C(0,
m)进入第一象限.取粒子刚进入第一象限的时刻为t=0时刻,第一象限内磁场的磁感应强度按图乙所示规律变化.(g=10m/s2)求:
(1)初速度v0大小;
(2)粒子出磁场时的位置坐标;
(3)粒子在磁场中运动的时间.
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