1、在国际单位制(SI)中,“电势”用基本单位可以表示为( )
A.
B.
C.
D.
2、一辆货车运载着相同的圆柱形光滑空油桶,质量均为m,在车厢底,一层油桶平整排列,相互紧贴并被牢牢固定,上一层只有一只桶C,自由地摆放在桶A、B之间,没有用绳索固定,设重力加速度为g( )
A.若货车向左匀速行驶,则A对C的支持力大小为mg
B.若货车以的加速度向左加速行驶,则A、B对C作用力的合力一定等于
C.若货车以的加速度向左减速行驶,B对C的支持力大于A对C的支持力
D.为使桶C与货车保持相对静止,货车刹车的加速度不能超过
3、11月15号开幕的第56届校运会上,同学们积极参加各个项目的角逐,关于比赛,下列说法正确的是( )
A.研究跳远比赛的动作时,可以将运动员看作质点
B.1500米赛跑的成绩记录的是运动员到达终点的时刻
C.跳高运动员落到海绵垫上,海绵垫对人的支持力与人对海绵垫的压力一样大
D.实心球抛出到落地,它的位移大小等于路程
4、周村古商城有一件古代青铜“鱼洗”复制品,在其中加入适量清水后,用手有节奏地摩擦“鱼洗”的双耳,会发出嗡嗡声,并能使盆内水花四溅,如图甲所示。图乙为某时刻相向传播的两列同频率水波的波形图,四个位置中最有可能“喷出水花”的位置是( )
A.A位置
B.位置
C.位置
D.位置
5、如图所示,半圆形光滑槽固定在地面上,匀强磁场与槽所形成的轨道平面垂直,将质量为的带电小球自槽顶
处由静止释放,小球到达槽最低点
时,恰对槽无压力,则小球在以后的运动过程中对
点的最大压力为( )
A.0
B.
C.
D.
6、2023年9月21日,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮三位航天员在中国空间站梦天实验舱向全国青少年进行了第四次太空科普授课,朱老师说在空间站里一天能看到十六次日出,下列说法正确的是( )
A.航天员相对空间站静止时,受到的合力为零
B.空间站的向心加速度大于地球同步卫星的向心加速度
C.空间站的线速度大于第一宇宙速度
D.空间站的轨道半径与地球同步卫星运行的轨道半径之比约为
7、玩具车甲、乙并排在平直的轨道上开始计时,通过计算机描绘了两玩具车速度的平方与位移的关系图像,已知两玩具车的运动方向相同。则下列说法正确的是( )
A.玩具车停止运动前的最大间距为
B.玩具车甲、乙的加速度大小之比为
C.两玩具车在 时再次并排
D.经 两玩具车的速度相等
8、图甲所示的有界匀强磁场Ⅰ的宽度与图乙所示的圆形匀强磁场Ⅱ的半径相等,一不计重力的粒子从左边界的M点以一定初速度水平向右垂直射入磁场Ⅰ,从右边界射出时速度方向偏转了θ角,该粒子以同样的初速度沿半径方向垂直射入磁场Ⅱ,射出磁场时速度方向偏转了2θ角.已知磁场Ⅰ、Ⅱ的磁感应强度大小分别为B1、B2,则B1与B2的比值为( )
A.2cosθ
B.sinθ
C.cosθ
D.tanθ
9、下列说法正确的是( )
A.根据电容的定义式可知,电容器的电容与电容器两端的电压成反比
B.根据公式可知,当两个电荷之间的距离趋近于零时库仑力变得无限大
C.不计重力带负电的粒子可在等量正电荷的电场里做匀速圆周运动
D.根据公式可知,若将电荷量大小为
的负电荷,从A点移动到
点电场力做正功
,则A、
两点的电势差为
10、如图所示,半径为R、粗细均匀的光滑圆环固定在竖直面内,一个质量为m的小球套在圆环上可自由滑动。橡皮筋一端与小球连接,另一端固定在O2点,O2在圆环圆心O1正上方。将小球拉至A点,此时橡皮筋处于伸长状态,且刚好与圆环相切,O1A与竖直方向夹角为θ=60°,C为圆环最高点,B为AC段圆环的中点。将小球由A点静止释放,小球运动到B点时橡皮筋处于原长,小球恰好能到达C点,重力加速度为g,橡皮筋在弹性限度内,则下列判断正确的是( )
A.小球运动到C点时对圆环的作用力恰好为零
B.小球运动到B点时速度最大
C.小球运动到B点时的加速度大小为
D.小球开始运动时橡皮筋具有的弹性势能为
11、应用磁场工作的四种仪器如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与加速电压成正比
B.乙中不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子一定是同种粒子
C.丙中通上如图所示电流和加上如图磁场时,,则霍尔元件的自由电荷为正电荷
D.丁中长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,前后两个金属侧面的电压与a、b无关
12、如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,△ABC是圆的内接直角三角形,∠BAC=63.5°,O为圆心,半径R=5cm。位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量+e的粒子,有些粒子会经过圆周上不同的点,其中到达B点的粒子动能为12eV,达到C点的粒子电势能为-4eV(取O点电势为零)、忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,sin53°=0.8。下列说法正确的是( )
A.圆周上A、C两点的电势差为16V
B.圆周上B、C两点的电势差为-4V
C.匀强电场的场强大小为200V/m
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有5eV的电势能,且同时具有7eV的动能
13、如图所示,小丹同学用食指和大拇指对称地捏住长尾夹的两个侧面,使长尾夹底面水平且始终在空中保持静止状态,下列说法正确的是( )
A.两个手指对长尾夹侧面的压力是一对平衡力
B.两个手指对长尾夹的摩擦力的合力大小等于长尾夹的重力
C.两个手指对长尾夹的作用力的合力大小等于长尾夹的重力
D.增大两个手指对长尾夹的压力,手指对长尾夹的摩擦力保持不变
14、某静电场中,其一条电场线恰好与x轴重合,其电势随坐标变化的图像如图所示,一带正电的粒子以一定初速度沿x轴从O点运动到
,粒子仅受电场力,下列说法正确的是( )
A.处电场强度最大
B.处电势为零,电场强度也为零
C.粒子在处电势能最大,动能最小
D.粒子从到
受到的电场力和从
到
受到的电场力方向相反
15、如图,跨过光滑定滑轮的轻绳一端系着铁球(大小不可忽略,轻绳延长线过球心)、一端连在水平台上的玩具小车上,小车牵引着绳使球沿光滑竖直墙面从较低处匀速上升。则在球上升且未离开墙面的过程中( )
A.墙面对球的支持力不变
B.绳对球的拉力变大
C.球所受到的合力逐渐增大
D.为了保证球匀速能上升,车也需要向左做匀速运动
16、物理实验是物理理论研究的基石。关于下面几幅图说法正确的是( )
A.图甲说明发生光电效应时,频率大的光对应的遏止电压一定小
B.图乙说明在粒子散射实验中,大多数粒子都有了明显偏转
C.图丙说明氡原子核衰变时,每过天,发生衰变的原子核数目保持不变
D.由图丁可以推断出,氧原子核()比锂原子核(
)更稳定
17、镅射线源是火灾自动报警器的主要部件,镅的半衰期为432年,衰变方程为
。则( )
A.发生的是衰变
B.温度升高,镅的半衰期变小
C.衰变产生的射线能穿透几毫米厚的铝板
D.100个镅经432年将有50个发生衰变
18、如图甲所示,含有等量正负电荷的等离子体流由左方连续以相等的速度射入相互平行的、
两板间,板间有垂直纸面向里的匀强磁场,
直导线与
、
相连接,线圈
与直导线
连接,线圈
内有按图乙所示规律变化的磁场,且规定向左为磁场B的正方向,则下列说法正确的是( )
A.内,
、
导线互相排斥
B.内,
、
导线互相排斥
C.内,
、
导线互相吸引
D.内,
、
导线互相排斥
19、某同学用如图所示装置研究磁场对电流的作用,光滑平行金属导轨PQ、MN竖直放置,导轨平面内存在水平向外的匀强磁场(磁场未画出),导轨上端接有直流电源,导轨上固定有绝缘棒,绝缘棒上固定一拉力传感器,金属棒与拉力传感器之间用绝缘细线连接,金属棒与导轨接触良好并与导轨垂直,开关S由断开到闭合,拉力传感器的示数将( )
A.变大
B.不变
C.变小
D.无法确定
20、将一小球以初速度竖直向上抛出,经时间
后落回至抛出点,已知小球运动过程中受到的阻力大小与其速率成正比,则小球落回至抛出点时的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,质量为m=0.20kg的小钢球以v0=10m/s的水平速度抛出,下落h=5.0m时撞击一钢板,撞后速率不变恰好反向,则钢板与水平面的夹角=__________,撞击钢板的瞬时过程小球受到的弹力冲量的大小为____________
。(g=10m/s2)
22、光滑金属导轨宽L=0.4m,电阻不计,均匀变化的磁场穿过整个轨道平面,如图甲所示。磁场的磁感应强度随时间变化的情况如图乙所示。金属棒ab的电阻为1Ω,自t=0时刻起从导轨最左端以v0=1m/s的速度向右匀速运动,则1秒末回路中的电动势为_______V,此时ab棒所受磁场力为________N。
23、广州塔,昵称小蛮腰,总高度达600米,游客乘坐观光电梯大约一分钟就可以到达观光平台。若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始上升,a-t图象如图所示。t=59.5s时,电梯处于___________状态(填“超重”或“失重”),t=60s时,电梯速度为_____________。
24、当光线从________射入________时(以上两空均选填“光密介质”或“光疏介质”),如果入射角___________(选填“”或“
”)临界角,就会发生全反射现象。
25、如图为某实际电路的图线,
、
、
各点均表示该电路中有一个确定的工作状态,过
点的两条线与
轴夹角
,若该电源的电动势为
,在
工作点时,电源的路端电压为______,从
工作点变到
工作点时,电源的输出功率将_____(选填:增大、减小或不变)
26、如图1所示,小物块静止在倾角θ=37°的粗糙斜面上.现对物块施加一个沿斜面向下的推力F,力F的大小随时间t的变化情况如图2所示,物块的速率v随时间t的变化规律如图3所示,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2.物块的质量为______,物块与斜面间的动摩擦因数为______ 。
27、某兴趣小组利用如图甲所示的装置测定滑块P与长木板间的动摩擦因数。实验时将打点计时器、纸带、滑块P、细线、定滑轮、动滑轮、重物Q及竖直弹簧秤按图甲所示组装好。
(1)在细线伸直状态下将重物Q由静止释放,记录弹簧秤稳定后的示数F,并计算出纸带所对应的加速度a。其中一条纸带如图乙所示,相邻计数点间有四个点未画出,打点计时器的打点频率为,计算出滑块的加速度大小为a=___________
(结果保留2位有效数字)。
(2)保持滑块P质量M不变,改变重物Q质量m,重复(1)操作,画出图像如图丙所示,重力加速度大小为g,则滑块的质量M=___________,滑块与长木板间的动摩擦因数为
___________(用b、g和
表示)。
(3)为减小实验误差,下列操作步骤必要的是___________。
A. 必须满足滑块P的质量远大于重物Q的质量
B. 与滑块相连部分的细线必须水平
C. 实验时应将长木板左侧垫高以平衡摩擦力
D. 定滑轮尽量光滑
28、如图所示,在光滑的水平地面上,质量为1.75kg的木板右端固定一光滑四分之一圆弧槽,木板长0.56m,圆弧槽半径为0.2m,木板左端静置一个质量为0.25kg的小物块B,小物块与木板之间的动摩擦因数μ=0.8.在木板的左端正上方,用长为0.3m的轻杆将质量为1kg的小球A悬于固定点O,轻杆可绕O点无摩擦转动。现将小球A拉至左上方,轻杆与水平方向成角,小球由静止释放,到达O点的正下方时与物块B发生弹性正碰。不计圆弧槽质量及空气阻力,重力加速度g取10m/s2,求:
(1)小球A与物块B碰前瞬间,小球A的速度大小;
(2)物块B上升的最大高度;
(3)物块B与木板因摩擦最终产生的总热量。
29、如图所示,质量m=2kg的金属块(可视为质点)静止于水平平台上的A点,金属块与平台之间动摩擦因数为0.5,平台距地面(未画出)高3.2m,A点距离平台边沿11.25m,现施加一与水平方向成θ=37°角斜向上、大小为F=20N的拉力,作用一段距离后撤去,物体继续在平台上滑行距离x后飞出,落地速度与竖直方向夹角为37°,(cos37°=0.8,sin37°=0.6,g=10m/s2)求:
(1)物体做匀加速直线运动的加速度大小a1;
(2)拉力F撤去后在平台上滑行距离x2;
30、如图所示,长的薄壁细玻璃管与水平面成
角倾斜放置,玻璃管粗细均匀,底端封闭、另一端开口。现用长
的水银柱封闭着一定质量的理想气体,且水银面恰与管口齐平。已知大气压强
,环境温度不变。求:
(1)玻璃管与水平面成角倾斜放置时,管中气体的压强;
(2)现将玻璃管逆时针缓慢转到管口竖直向上,再从管口缓慢注入多少长度的水银使得水银面再次与管口齐平(结果可以用根号表示)。
31、如图所示,在平面直角坐标系中,竖直放置一个荧光屏,荧光屏垂直于x轴,与x轴的交点的横坐标为
,在y轴与荧光屏之间,x轴上方有沿y轴负方向的匀强电场,在x轴下方有垂直于坐标平面向外的匀强磁场。在y轴上坐标为
的P点,沿x轴正向射出一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子,粒子射出的速度大小为
,粒子经电场偏转从x轴上横坐标为
的A点进入磁场,经磁场偏转后再次进入电场,第二次经电场偏转刚好垂直打在荧光屏上的Q点,Q点与P点纵坐标相同,不计粒子的重力,求:
(1)匀强电场的电场强度大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小;
(3)若要使粒子第一次进入磁场后就能打在荧光屏上,匀强磁场的磁感应强度应满足什么条件。
32、如图所示,在竖直平面内的光滑固定轨道由四分之一圆弧AB和二分之一圆弧BC组成,两者在最低点B平滑连接.过BC圆弧的圆心O有厚度不计的水平挡板和竖直挡板各一块,挡板与圆弧轨道之间有宽度很小的缝隙.AB弧的半径为2R,BC弧的半径为R.一直径略小于缝宽的小球在A点正上方与A相距处由静止开始自由下落,经A点沿圆弧轨道运动.不考虑小球撞到挡板以后的反弹.
(1)通过计算判断小球能否沿轨道运动到C点.
(2)若小球能到达C点,求小球在B、C两点的动能之比;若小球不能到达C点,请求出小球至少从距A点多高处由静止开始自由下落才能够到达C点.
(3)使小球从A点正上方不同高度处自由落下进入轨道,小球在水平挡板上的落点到O点的距离x会随小球开始下落时离A点的高度h而变化,请在图中画出x2h图象.(写出计算过程)
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