1、下列叙述符合物理学史事实的是( )
A.1846年,英国剑桥大学学生亚当斯和法国天文学家勒维耶应用万有引力定律,计算并预测到海王星的存在
B.著名的比萨斜塔实验证实了古希腊学者亚里士多德的观点
C.1798年,英国物理学家牛顿利用扭秤装置比较准确地测出了万有引力常量
D.1619年,丹麦天文学家第谷经过几十年的观察,在《宇宙和谐》著作中发表了行星运动的周期定律
2、用如图所示装置探究电磁感应现象,将电池组、滑动变阻器、带铁芯的线圈、线圈
、电流计及开关按如图方式连接,下列说法中正确的是( )
A.只要开关是闭合的,电流计指针就会偏转
B.开关闭合后,线圈插入或拔出都会引起电流计指针偏转
C.开关闭合后,若匀速移动滑动变阻器的滑片,电流计指针不会偏转
D.该装置是用来探究线圈中感应电流产生条件的
3、对热力学第一定律和第二定律的理解,下列说法正确的是( )
A.热量不能由低温物体传递到高温物体
B.外界对物体做功,物体的内能必定增加
C.内能不能全部转化为机械能,同时不引起其他变化
D.机械能不能全部转化为内能
4、如图所示:匀强磁场磁感应强度,不计电阻的平行金属导轨左侧接一阻值为1Ω的电阻R固定在磁场中,导轨的动摩擦因数为
,一质量为
,电阻为
,长度为
的导体棒在恒力
作用下由静止开始运动,发生位移为
后速度刚好达到最大(
)。则下列说法正确的是( )
A.导体棒两端最大电势差为4.0V
B.加速阶段电阻R上产生的热量为2焦耳
C.导体棒的加速时间
D.加速阶段流过电阻R上的电量为1.5C
5、如图所示,图中两小孩各握住轻绳一端,当只有一个小孩上下抖动绳子时,在绳上产生简谐横波,图实线和虚线分别表示绳子中间某段在和
时刻的波形图,P点为绳中
处的质点。已知小孩抖动绳子的周期T满足
,则( )
A.左侧小孩在抖动绳子
B.P点在时刻向
方向振动
C.波在绳中传播的速度
D.P点在到
时间内通过的路程为0.9m
6、某扫地机器人利用自身携带的小型吸尘部件吸尘。已知机器人电池容量为,电机两端电压为15V,吸尘时的额定功率为30W,输出功率为22W。下列说法正确的是( )
A.“”是能量单位
B.吸尘时通过电机的电流为1.5A
C.该机器人电机的电阻为5.5Ω
D.理论上,该机器人充满电后可工作1.5h
7、如图所示,小明在家尝试用挂锁作为摆锤,测定当地的重力加速度。下列说法中正确的是( )
A.将摆锤摆动到最高点时作为计时起点
B.摆锤摆动到最低点时其加速度为零
C.摆线可以选长度约为的不可伸长的细线
D.摆锤摆角越大,实验误差越小
8、如图所示,电源电动势6V,内阻,小灯泡L标有“2V 0.4W”字样,开关S闭合后,小灯泡L正常发光。已知电动机的内阻也是
,则电动机的输出功率为( )
A.0.76W
B.0.72W
C.0.04W
D.0.4W
9、如图所示为中国古代重力投石机示意图。A端凹槽内装有一石子,杆在配重重力作用下转到竖直位置时石子被水平抛出。若石子抛出速度增大,下列说法正确的是( )
A.石子水平位移减小
B.石子水平位移增大
C.石子飞行时间变短
D.石子飞行时间变长
10、关于地球同步卫星,下列说法正确的是( )
A.周期相同
B.线速度相同
C.加速度相同
D.受到的万有引力相同
11、根据图示,下列实验的操作处理中,正确的是( )
A.甲图为用单摆测重力加速度的实验,测周期T时应该从小球摆至最高点开始计时
B.乙图中当两通电导线的电流方向相同时,两通电导线会互相排斥
C.图丙是某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减小误差,应选用宽度小的玻璃砖来测量
D.图丁是双缝干涉实验中得到的干涉条纹,若要使得分划板中心刻线与干涉条纹平行,则仅旋转测量头即可
12、运动员在短道速滑比赛中过弯时的运动可以看成匀速圆周运动。关于匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A.匀速圆周运动是速度不变的运动
B.匀速圆周运动的加速度不变
C.做匀速圆周运动的物体所受的合力做正功
D.做匀速圆周运动的物体的动能不变
13、关于下列四幅图中的现象或原理解释合理的是( )
A.图甲中人接触带电金属球,头发散开属于感应起电
B.图乙中用酒精灯给串联接入电路的灯丝加热,发现小灯泡L变亮
C.图丙中相互靠近的两导线中通有异向电流
D.图丁中磁电式电流表的工作原理是磁场对线框的安培力作用
14、如图所示的电路中,电源电动势E,内阻r;闭合开关S,当滑动变阻器R的滑片P向上移动时,下列说法中正确的是( )
A.电流表示数变大
B.电压表示数变小
C.电阻的电功率变大
D.电源的总功率变大
15、下列说法正确的是( )
A.最早发现电流周围存在磁场的是奥斯特
B.磁感线是法拉第提出的,其实磁感线并不存在,磁场客观上也不存在
C.麦克斯韦预言了电磁波,并首次用实验证实了电磁波的存在
D.电磁波只能在介质中传播
16、一带电粒子在电场中仅受静电力作用,做初速度为零的直线运动.取该直线为x轴,起始点O为坐标原点,其电势能与位移x的关系如图所示,下列图像中合理的是( )
A.电场强度与位移关系
B.粒子动能与位移关系
C.粒子速度与位移关系
D.粒子加速度与位移关系
17、在断电自感的演示实验中,用小灯泡、带铁芯的电感线圈和定值电阻
等元件组成了如图甲所示的电路。闭合开关
待电路稳定后,两支路中的电流分别为
和
。断开开关
前、后的一小段时间内,电路中的电流
随时间
变化的关系图像如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.断开开关前,定值电阻
中的电流为
B.断开开关前,灯泡的电阻小于定值电阻
和电感线圈
的总电阻
C.断开开关后,小灯泡先突然变亮再逐渐熄灭
D.断开开关后,小灯泡所在支路中的电流如曲线
所示
18、要分开垂直进入电场或磁场方向的带电粒子束,不可行的方法是( )
A.速度不同的电子束可用匀强电场
B.速度不同的电子束可用匀强磁场
C.相同动能的质子和α粒子可用匀强电场
D.相同动能的质子和α粒子可用匀强磁场
19、如图所示,游标卡尺显示的测量长度是( )
A.
B.
C.
D.
20、比值定义法是指用两个基本的物理量的“比值”来定义一个新的物理量的方法,下列表达式不是利用比值定义法的是( )
A.
B.
C.
D.
21、汽车在水平路面上转弯时,若速度过大将做离心运动而造成事故。已知汽车质量为m,转弯半径为R,最大静摩擦力为f,则最大安全转弯速度为( )
A.
B.
C.
D.
22、如图所示为一弹簧振子做简谐运动的图象,在t1和t2时刻,振子具有的物理量相同的是( )
A.速度
B.位移
C.加速度
D.回复力
23、某次投篮比赛中,篮球在空中划过曲线后准确落入篮筐。运动员跳起投篮时,投球点和篮筐正好位于同一水平面上,如图所示。根据篮球的受力情况和运动情况,不计空气阻力,参考平抛运动的研究方法,分析篮球的运动,此篮球的运动可以看成哪两个运动的合成( )
A.水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀速直线运动
B.水平方向的匀速直线运动和竖直方向匀变速直线运动
C.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动
D.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向匀速直线运动
24、如图所示为抛圈套物游戏,若大人与小孩先后在同一地点正上方,从不同高度以相同的初速度水平抛出套圈,大人的出手点比小孩高,(不计空气阻力,套圈落地后不弹起),他们都套中奖品。则( )
A.他们套中的是同一奖品
B.小孩想要套大人套中的奖品小孩仅需向后移动适当距离
C.小孩想要套大人套中的奖品仅需初速度大小不变斜向下抛出
D.大人想要套小孩套中的奖品仅需适当减小初速度大小
25、公路巡警开车在高速公路上以100km/h的恒定速度巡查,在同一车道上巡警车向前方同向行驶的一辆轿车发出一个已知频率的电磁波,结果该电磁波被那辆轿车反射回来时,巡警车接收到的电磁波频率比发出时高。
(1)此现象属于________
A.波的衍射 B.波的干涉 C. 波的反射 D.多普勒效应
(2)若该路段限速为100km/h,则轿车是否超速?_______(选填“已超速”或“未超速”)
(3)若轿车以30m/s的速度行进,反射回的频率应怎样变化?_____(选填“变高”“变低”或“不变”)
26、金属环A用轻绳悬挂,与长直螺线管共轴,并位于其左侧,若变阻器滑片P向左移动,则金属环A将向________(填“左”或“右”)运动,并有________(填“收缩”或“扩张”)趋势.
27、有两个相同的金属小球A、B带有相等的电荷量,且电性相同,相隔一定距离。现让第三个与A、B完全相同的不带电的金属小球C先后与A、B球接触后移开,则接触后A、B两球的电荷量之比为______。
28、如图所示为磁流体发电机的发电原理图,将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和带负电的微粒,而从整体上来说呈电中性)喷入磁场,由于等离子体在磁场力的作用下运动方向发生偏转,磁场中的两块金属板A和B上就会聚集电荷,从而在两板间产生电压。请判断:在图示磁极配置的情况下,金属板____(选填“A”或“B”)的电势较高,通过电阻R的电流方向是____(选填“a→b”或“b→a”)。
29、如图所示,电阻为的金属棒
,从图示位置分别以速率
,
沿电阻不计的光滑轨道匀速滑到虚线处,若
∶
=1∶2,则在两次移动过程中,回路中感应电流
______,回路中通过截面的总电量
______。
30、在如图所示的分压电路中,电阻,在a、c之间与b、c之间均接有用电器且用电器均能正常工作,关于
、
、
上消耗的功率
、
和
,它们之间的大小关系是________.
31、测量“水果电池”的电动势和内电阻的实验中,将一铜片和一锌片分别插入同一只苹果内,就构成了简单的“水果电池”,其电动势约为,可是这种电池并不能点亮额定电压为
,额定电流为
的手电筒上的小灯泡。原因是流过小灯泡的电流太小了,经实验测定电流约为3mA。现有下列器材:
待测“水果电池”
电流表A:满偏电流3mA
电压表V:量程
滑动变阻器:
滑动变阻器:
开关、导线等实验器材
(1)本实验选用如图所示的实验原理图,应该选用哪种规格的滑动变阻器是______。(填写仪器代号)。
(2)在实验中根据电压表的示数U与电流表的示数I的值,得到图象如图所示,根据图中所给数据,则“水果电池”的电动势
_______V,内电阻
______
。
(3)若不计测量中的偶然误差,用这种方法测量得出的电动势和内电阻的值与真实值相比较,电动势E______(选填“偏大”、“不变”或“偏小”),内电阻r______(选填“偏大”、“不变”或“偏小”)。
32、t=0时,磁场在xOy平面内的分布如图所示。其磁感应强度的大小均为B0,方向垂直于xOy平面,相邻磁场区域的磁场方向相反。每个同向磁场区域的宽度均为L0。整个磁场以速度v沿x轴正方向匀速运动。若在磁场所在区间,xy平面内放置一由n匝线圈串联而成的矩形导线框abcd,线框的bc边平行于x轴。bc=LB、ab=L,LB略大于L0,总电阻为R,线框始终保持静止。求:
(1)线框中产生的总电动势大小和导线中的电流大小;
(2)线框所受安培力的大小和方向。
33、如图所示,ABCD为固定在竖直平面内的轨道,AB段为倾角的粗糙倾斜轨道,BC段水平光滑,CD段是半径为
的光滑半圆,各段轨道均平滑连接。AB段轨道所在区域有场强大小为
、方向垂直于倾斜轨道向下的匀强电场,
是电场边界(垂直于倾斜轨道)。一个质量为m,电荷量为q的带正电小物块(视为点电荷)在倾斜轨道上的A点由静止释放。已知A、B之间的距离为L=1m,倾斜轨道与小物块之间的动摩擦因素为
,设小物块电荷量保持不变,
,
。
(1)求小物块运动至B点的速度大小;
(2)若匀强电场的电场强度E大小可以变化,为使小物块通过圆轨道最高点,求E的最大值(结果用E0表示);
(3)若小物块刚好通过圆轨道最高点,离开D点后又恰好没有进入电场直接落在BC面上,求BC的长度。
34、如图所示是某款理发用的电吹风的电路图,它主要由电动机M和电热丝R构成,当闭合开关S1、S2后,电动机驱动风叶旋转,将空气从进风口吸入,经电热丝加热,形成热风后从出风口吹出,已知电吹风的额定电压为220V,吹冷风时的功率为120W,吹热风时的功率为1000W,求:
(1)当电吹风热风时,电动机功率;
(2)电热丝的电阻。
35、图甲所示为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴按如图所示方向匀速转动,线圈的匝数N=100匝,电阻,线圈的两端经集流环与电阻R连接,阻值
,与R并联的交流电压表为理想电表。在
时刻,线圈平面与磁场方向平行,穿过每匝线圈的磁通量Φ随时间t按图乙所示正弦规律变化。(取
)求:
(1)甲图中从图示位置开始计时,交流发电机产生的电动势的瞬时值表达式;
(2)电路中交流电压表的示数;
(3)从图示位置转过,通过线圈的电荷量q和电阻R产生的焦耳热Q。
36、如图所示,一固定在竖直平面内的光滑绝缘半圆形轨道ABC,其半径为R=0.4m。轨道在C处与光滑的水平绝缘板相切。在绝缘板上距C点2m的D点静置一质量m=20g的小物块(可看作质点),小物块带正电,电量为q=1C,今在空间加一水平向左的匀强电场,场强方向与导轨共面,发现小物块恰能通过轨道最高点A。取g=10m/s2,求:
(1)小物块到达A点的速度;
(2)匀强电场的电场强度E;
(3)小物块的落点到C点的距离x。
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