1、图示电路中,电源电动势为、内阻为
,
为滑动变阻器(P为滑片,
、
为其两端),
为光敏电阻(阻值随光照强度增强而减少),
为电容器,G为灵敏电流计,
、
为开关。下列说法正确的是( )
A.闭合、断开
,仅减小
的光照强度,电源内部消耗的热功率增大
B.闭合、断开
且
,仅将P从
缓慢滑向
,电源的输出功率减小
C.闭合、
接a,电路稳定后,
的上极板带正电
D.闭合、
接b,仅缓慢减小
的光照强度,G表中有从上到下的电流
2、“奋进号”潮流能发电机组是世界上单台容量最大的潮流能发电机组,它的吊装如图所示,其核心部件是“水下大风车”,它的叶片转动时可形成半径为的圆面。某次涨潮期间,该区域海水的潮流速度是
,流向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知海水密度为
,假设这台水轮机能将此圆面内
的潮流能转化为电能,则这台潮流能发电机发电的功率约为( )
A.
B.
C.
D.
3、关于做简谐运动物体的位移、速度、加速度的关系,下列说法中正确的是( )
A.位移减小时,速度增大,加速度也增大
B.位移方向总跟加速度方向相反,但跟速度方向相同
C.物体远离平衡位置运动时,速度方向跟位移方向相同
D.物体通过平衡位置时,回复力为零,故处于平衡状态
4、2023年12月18日,甘肃积石山县发生6.2级地震时,某军区直升机在灾区上空悬停进行搜救侦查。其长度为L的螺旋桨叶片在水平面内逆时针以角速度为匀速转动(俯视),叶片的近轴端为P,远轴端为Q。该处地磁场的水平分量为
,竖直分量为
。忽略转轴的尺寸,则叶片中感应电动势为( )
A.,P端电势高于Q端
B.,P端电势低于Q端
C.,P端电势高于Q端
D.,P端电势低于Q端
5、如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到位置Ⅱ。设先后两次通过金属框的磁通量变化量分别为ΔΦ1和ΔΦ2,则( )
A.ΔΦ1>ΔΦ2
B.ΔΦ1=ΔΦ2
C.ΔΦ1<ΔΦ2
D.不能判断
6、跑酷运动被称为“现代轻功”,跑酷运动员在经过严格训练后,可以从很高的高度跳下而不受伤,他们从高处跳下来一般都是采取翻滚着地的技巧,请问翻滚着地目的是( )
A.单单为了炫酷,花里胡哨
B.减小着地过程运动员的动量变化量
C.延长跟地面的作用时间,减小运动员的合冲量
D.延长跟地面的作用时间,减小运动员所受合力
7、如图所示电路,电源电动势恒为E、内阻为r,电压表、电流表均视为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片Р向右移动的过程中,忽略灯泡电阻随温度的变化,下列说法正确的是( )
A.电流表的示数变小
B.电压表的示数变大
C.通过滑动变阻器的电流变大
D.电源消耗的功率变大
8、位移、速度、加速度在国际单位制中对应的单位分别为( )
A.m/s、m、m/s2
B.m、m/s、m/s2
C.m/s2、m/s、m
9、某质点在平面上运动,
时,质点位于
轴上。它在
轴方向运动的速度—时间图像如图甲所示,它在
轴方向的位移—时间图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.质点做直线运动
B.质点做匀变速曲线运动
C.时质点的速度大小为
D.时质点的位移大小为
10、将一个质量为的小球从某一高度以速度
竖直向上抛出,落回抛出点的速度大小为
,在运动过程中,小球受到的阻力大小与速度大小成正比
。小球从抛出点到回到抛出点的过程中,下列说法正确的是( )
A.阻力的冲量为0
B.重力的冲量大小为
C.小球上升过程的时间大于下降过程的时间
D.小球在这个过程中运动的总时间大于
11、如图所示,边长为4cm的菱形abcd位于匀强电场中,菱形平面与电场强度方向平行,∠abc为60°。已知点a、b、d的电势分别为:φa=2V,φb=2V,φd=10V,则( )
A.c点电势为φc=10V
B.bc边中点电势为0
C.匀强电场的场强方向由a指向b
D.匀强电场的场强大小为200V/m
12、第24届冬奥会将于2022年2月4日在中国北京和张家口联合举行,这是我国继2008年奥运会后承办的又一重大国际体育盛会。如图所示为某滑雪运动员备战的示意图,运动员(可视为质点)四次从曲面AP上不同位置由静止滑下,到达P点后以不同的速度水平飞出,分别落到直线斜坡滑道A、B、C、D点,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.运动员落到B处在空中运动的时间最长
B.运动员落到A、B两处时速度方向不同
C.运动员在空中运动相等的时间内,速度改变量不同
D.运动员落到C、D两处时速度的方向可能相同
13、如图所示,在x轴上方存在垂直于纸面向里的足够宽的匀强磁场,磁感应强度为B。在xOy平面内,从原点O处沿与x轴正方向成θ角(0<θ≤π)以速率v连续发射带正电的粒子(重力不计)。则下列说法正确的是( )
A.v一定,若θ越大,则粒子在磁场中运动的时间越长
B.v一定,若改变θ,则粒子重新回到x轴时与O点的距离可能相等
C.θ一定,若v越大,则粒子在磁场中运动的时间越短
D.θ一定,若改变v,则粒子重新回到x轴时速度与x轴夹角不可能相等
14、电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,在电子显微镜中电子枪发射电子束,通过电场构成的电子透镜使其会聚或发散.电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势线.一电子仅在电场力作用下由a运动到d,运动轨迹如图实线所示,b、c是轨迹上的2个点,则下列说法正确的是( )
A.b处的电场强度与c处的电场强度相同
B.电子运动过程中,加速度大小保持不变
C.电子运动过程中,动能先增大后减少
D.电子运动过程中,电势能先增大后减小
15、现代汽车中有一种先进的制动系统——防抱死(ABS)系统,它让车轮在制动时不是完全刹死,而是仍有一定的滚动,其原理如图所示。铁质齿轮P与车轮同步转动。右端有一个绕有线圈的磁体,M是一个电流检测器。当车轮带动齿轮转动时,线圈中会产生感应电流。这是由于齿靠近线圈时被磁化,使线圈中的磁场增大,齿离开线圈时又使线圈中磁场减小,从而能使线圈中产生感应电流。这个电流经电子装置放大后能控制制动机构。齿轮P从图示位置按顺时针方向转过α 角的过程中,通过M的感应电流的方向是( )
A.总是从左向右
B.总是从右向左
C.先从左向右,然后从右向左
D.先从右向左,然后从左向右
16、下列关于小磁针在磁场中静止时的指向,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示的电路中,当开关K闭合时,灯L1、L2均不亮。某同学用一根导线去查找电路的故障。他将导线先并接在灯L1两端时发现灯L2亮,灯L1不亮,然后并接在灯L2两端时发现两灯均不亮。由此可以判断( )
A.灯L1断路
B.灯L1短路
C.灯L2断路
D.灯L2短路
18、四个相同的电流表分别改装成两个电流表、
和两个电压表
、
,
的量程大于的量程
的量程,
的量程大于
的量程,把它们接入如图所示的电路,闭合开关后( )
A.的读数比
的读数小
B.指针偏转角度与
指针偏转角度相同
C.读数比
读数大
D.指针偏转角度比
指针偏转角度大
19、夏天,受强对流天气影响,经常有雷电发生。为避免雷电造成的损害,某建筑顶部装有避雷针。如图所示为某次闪电前瞬间避雷针周围电场的等势面分布情况。在等势面中有A、B、C三点,其中A、B两点位置关于避雷针对称。下列说法正确的是( )
A.A、B两点的场强相同
B.此次闪电前瞬间避雷针尖端一定带负电
C.从云层沿直线向避雷针尖端运动的电荷受到的电场力可能越来越小
D.某正电荷从点移动到
点,电场力对该电荷做负功
20、如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场方向水平,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴在竖直面内斜向上做直线运动,速度与水平方向夹角为θ,则下列说法中正确的是( )
A.液滴有可能做匀变速直线运动
B.液滴一定带正电
C.电场方向不能确定
D.液滴在运动过程中机械能守恒
21、如图所示,圆形区域内有垂直纸面向内的匀强磁场,三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c,以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图、若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )
A.三个粒子都带负电荷
B.c粒子运动速率最小
C.c粒子在磁场中运动时间最短
D.它们做圆周运动的周期Ta<Tb<Tc
22、2021年6月17日,我国神舟十二号载人飞船发射成功,3名航天员进驻“天宫号”空间站的“天和号”核心舱,标志着我国空间站建设进入新阶段。如图所示,“天和号”核心舱垂直于运动方向的横截面面积约为9m2,以第一宇宙速度v=7.9×103m/s运行,核心舱经过某段宇宙尘埃区时尘埃会附着于舱体外表,已知每个尘埃(初速度可忽略)的质量为m=1.5×10-7kg,为维持轨道高度不变,需要开启舱外发动机增加了170N的推力,则该区域每立方米空间内的尘埃数大约为( )
A.2×106个
B.16个
C.14×104个
D.2个
23、下列关于教材中四幅插图的说法正确的是( )
A.图甲中,当手摇动柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快
B.图乙是真空冶炼炉,当炉外线圈通入高频交流电时,线圈中产生大量热,从而冶炼金属
C.图丙是速度选择器示意图,带电粒子能够从N向M沿直线匀速通过
D.图丁是微安表,在运输时要把两个正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁阻尼原理
24、如图所示,在某次杂技表演中,一演员平躺在水平面上,腹部上方静置一块质量的石板,另一演员手持质量
的铁锤,让铁锤从
高处由静止落下,与石板撞击后反弹至
处,结果石板裂开而平躺着的演员没有受伤。已知铁锤撞击石板的时间
,由于缓冲,演员腹部与石板相互作用的时间
,铁锤的下落视为自由落体运动,重力加速度g取
。撞击过程中铁锤对石板的平均作用力大小为
,缓冲过程中石板对演员的平均作用力大小约为
,则( )
A.,
B.,
C.,
D.,
25、在闭合电路中,外电路电阻发生变化时,路端电压也要发生变化,这是由于电源存在_______而引起的.当外电阻增大时,引起总电流_______,从而使内电压_______,由于电动势不变,因而路端电压将_______,当外电路电阻变成无限大,即电路断开时,路端电压等于_______,当外电路电阻趋近于零,即电路短路时,路端电压就趋近于_______,电流趋近于_______,这样会损坏电源.
26、如图所示,绝缘的光滑水平桌面高为h=1.25m、长为s=2m,桌面上方有一个水平向左的匀强电场。一个质量为m=2×10-3kg、带电量为q=+5.0×10-8C的小物体自桌面的左端A点以初速度vA=6m/s向右滑行,离开桌子边缘B后,落在水平地面上C点。C点与B点的水平距离x=1m,不计空气阻力,取g=10m/s2。
(1)小物体离开桌子边缘B后经过_________s时间落地。
(2)匀强电场E=_________N/C。
(3)若在桌面上方加一个水平向外的匀强磁场,则小物体落地的水平距离x将_________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。
(4)若小物体带电量减半,为使小物体离开桌面边缘B后水平距离加倍,即x′=2x,则A点初速度应为________m/s(结果保留3位有效数字)。
27、用氦氖激光器的红光(λ=632.8nm)垂直照射光栅,其光栅常数为1.03×10-6m,则第二级明条纹是否出现_____________。
28、如图所示,质量为50kg的人站在升降机内的台秤上,测得体重为400N,g取10m/s2,则升降机运动加速度大小为___________m/s2。
29、用中子轰击锂核()发生核反应,生成氚核和α粒子,并释放出4.8Mev的能量,请写出核反应方程________________。
30、如图所示为两个等量点电荷P、Q的电场线分布。电荷P带________________电,某带电粒子(不计重力)以一定的初速度从A点射出,仅在电场力的作用下沿图中虚线由A点运动至B点。判断该粒子带________________电。(以上两空均选填“正”或“负”)
31、(1)如图所示,用插针法测定玻璃砖折射率的实验中,下列说法中正确的是_________。
A.若的距离较大,通过玻璃砖会看不到
的像
B.为减小测量误差,的连线与法线
的夹角应尽量小些
C.为了减小作图误差,和
的距离应适当取大些
D.若的连线与法线
夹角较大,有可能在
面发生全反射,所以在
一侧就看不到
的像
(2)在该实验中,光线是由空气射入玻璃砖,根据测得的入射角和折射角的正弦值画出的图线如图所示,从图线可知玻璃砖的折射率是_________。(A. B.
)
32、如图所示,矩形线圈在匀强磁场中绕OO'轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈匝数n=40匝,内阻r=0.1 Ω,长l1=0.05 m,宽l2=0.04 m,转速为3000 r/min,磁场的磁感应强度B=0.2 T,线圈两端接有阻值为R=9.9 Ω的用电器和一个理想交流电流表。求:
(1)线圈中产生的最大感应电动势;
(2)从图示位置开始计时,t=s时刻电流表的读数;
(3)从图示位置开始,线圈转过60°,通过用电器的电荷量;
(4)1 min内外界需要提供的能量。
33、如图中工人正在推动一台割草机,施加的推力大小为500N,方向与水平地面成30°角斜向下,已知割草机重650N。试问:
(1)割草机工作时,所受阻力和对地面压力分别多大?
(2)割草机割完草后,工人用最小的拉力斜向右上方拉它,使之做匀速运动,已知最小拉力大小为250N,则此时割草机与地面间的动摩擦因数为多少?最小拉力与水平方向的夹角的正切值为多少?
34、如图所示,A、B位于光滑水平面上,质量分别为3 kg、2kg,现使滑块A以5m/s的速度向右运动,与左侧连有轻弹簧的滑块B发生碰撞.求二者在发生碰撞的过程中弹簧的最大弹性势能
35、如图所示,一质量为的弧形槽静止于足够长的光滑水平轨道上,弧形轨道与水平轨道平滑连接;两质量分别为
的滑块A、B放在水平轨道上,两滑块之间有一轻弹簧(弹簧与滑块B拴接,与滑块A不拴接),用外力将轻弹簧压缩一定量后用细线将两滑块拴接在一起,开始弹簧储存的弹性势能
。某时刻将细线烧断,弹簧将两滑块弹开(滑块A与弹簧分离时,滑块A未滑上弧形槽),此后滑块A冲上弧形槽(运动到最高点时未离开弧形槽),然后从弧形槽滑下,之后追上滑块B。两滑块均可看成质点,重力加速度g取
,不计一切阻力,求:
(1)滑块A冲上弧形槽时的速度大小;
(2)滑块A运动到弧形槽最高点时离地面的距离;
(3)滑块A滑下弧形槽时的速度大小;
(4)滑块A追上滑块B,压缩弹簧后弹簧弹性势能的最大值以及最终滑块A的速度大小。
36、如图,平行板电容器水平放置,两板间的匀强电场方向竖直向下,极板长为L = 10 m,板间距为d = 5 m。不带电的小球甲以一定的初速度v1由紧贴上极板的A点从左侧飞入电场中,并刚好打在下极板的中央位置C。另一同质量的带电小球乙以初速度v2由极板中间的B点从左侧飞入电场中,刚好由极板右侧的边缘D点(图中未画出)飞出电场,该过程所经历的时间为小球甲在电场中运动时间的一半。已知小球甲的质量为m = 0.1 kg,小球乙的电荷量大小为q = 1×10-2 C,重力加速度g取10 m/s2。求:
(1)小球甲的初速度v1的大小;
(2)当小球乙带正电时,两板之间的电压U;
(3)当小球乙带负电时,其飞出电场时的动能Ek。
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