1、如图所示为走时准确的时钟面板示意图,M、N为秒针上的两点。以下判断正确的是( )
A.M点的周期比N点的周期大
B.N点的周期比M点的周期大
C.M点的角速度等于N点的角速度
D.M点的角速度大于N点的角速度
2、如图所示,一块橡皮用细线悬挂于点O,现用一支铅笔贴着细线的左侧水平向右以速度v匀速移动,运动过程中保持铅笔的高度不变,悬挂橡皮的那段细线始终保持竖直。在铅笔未碰到橡皮前,下列说法正确的是( )
A.橡皮做曲线运动且速度大小不变
B.橡皮受到细线拉力大于其重力
C.直线运动且速度大小不变
D.直线运动且速度大小改变
3、下列说法正确的( )
A.电场中电场强度为零的地方电势一定为零
B.所有带电体的电荷量一定等于元电荷的整数倍
C.穿过某一个平面的磁通量为零,则该处的磁感应强度一定为零
D.奥斯特发现电磁感应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加完善
4、在静电场中,下列说法正确的是( )
A.若某点不放试探电荷,则该点的电场强度一定为0
B.若某点的电场强度大,该点的电势一定高
C.电场线与等势面处处相互垂直
D.两个电势不同的等势面可能相交
5、如图所示,用两根材料、粗细以及长度均相同的导线分别制作成单匝正三角形闭合线圈和单匝圆形闭合线圈
,并将它们固定在与线圈平面垂直的匀强磁场中。则当磁场的磁感应强度随时间均匀增大时,
、
中产生的感应电流大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,小朋友在蹦床上玩耍,由最低点向上弹起至恰好离开床面的过程中,蹦床对小朋友的做功情况是( )
A.始终做正功
B.始终做负功
C.先做负功后做正功
D.先做正功后做负功
7、如图所示,一正点电荷固定在圆心,M、N是圆上的两点,下列说法正确的是( )
A.M点和N点电势相同
B.M点和N点电场强度相同
C.正电荷由M点到N点,电势能始终增大
D.正电荷由M点到N点,电场力始终做正功
8、如图所示,在水平桌面铺上白纸,白纸上摆一条弧形弯道。表面沾有红色印泥的小钢球从弯道A端滚入,它从出口B离开后在纸上留下的痕迹是( )
A.a
B.b
C.c
D.d
9、如图所示,蜘蛛网的主干纤维上分布着许多纤维凸起,可作为水蒸气凝结为水珠的凝结核,在朝阳下宛如珍珠项链。下列说法正确的有( )
A.清晨的露珠格外明亮,这是阳光照射进小水珠后的折射现象
B.由于露珠受到重力作用,所以露珠呈现的是上小下大的近似球状的水滴,与表面张力无关
C.水珠悬挂在蜘蛛网上,说明水可以浸润蜘蛛丝
D.不同的水珠之间靠静电力相互吸引
10、一玩具车从时刻开始沿直线运动,运动时间为t时,对应的位移为x,规定向右为正方向,其
图像如图所示。则下列说法正确的是( )
A.玩具车的初速度为
B.玩具车的加速度为
C.玩具车在第末的速度
D.第末,玩具车在出发点右侧
处
11、如图所示,三根在竖直平面内的光滑细管A、B、C上端平齐,B管竖直放置,A管与B管的夹角为α,C管与B管的夹角为β,且α﹤β。三个小球同时从管口顶端静止释放,经过相同的时间,三球所处位置正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、下列描述正确的是
A.开普勒提出所有行星绕太阳运动的轨道是椭圆
B.牛顿通过实验测出了万有引力常数
C.库伦通过扭秤实验测定了电子的电荷量
D.法拉第发现了电流的磁效应
13、在如图所示的电路中,闭合开关,把滑动变阻器
的滑片向上滑动的过程中,若电源内阻不能忽略,则下列说法正确的是( )
A.没有电流通过
B.中有由
到
的电流
C.电压表的示数变小,电流表示数变大
D.电压表的示数变大,电流表示数变小
14、下列情形中的物体,可以看成质点的是( )
A.跳水冠军郭晶晶在跳水比赛中
B.一枚硬币用力上抛,猜测它落地时正面朝上还是反面朝上
C.奥运冠军邢慧娜在万米长跑中
15、《考工记》是春秋战国时期齐国人的一部科技著作,最早作出了关于物体惯性的论述。在《辀人篇》中说:“劝登马力,马力既竭,辀尤能一取焉。”意思是马拉车的时候,马已停止用力了,但车还能前进一段路程。则关于马拉车的情境,下列说法正确的是( )
A.静止在乡间公路上的马和车没有惯性,马拉车速度越大惯性越大
B.马拉车加速度越大,说明它的速度改变得越快,因此加速度大的物体惯性小
C.马拉车不动是因为马拉车的力小于车拉马的力,马拉车前进是因为马拉车的力大于车拉马的力
D.马拉车的力与车拉马的力是相互作用力,不管车如何运动,两个力都相等
16、以下说法正确的是( )
A.速度是矢量,速率是标量
B.被选作参考系的物体一定是静止的
C.物体所受合力越大,则物体的速度越大
D.能看成质点的物体一定是质量和体积都比较小的物体
17、如图所示的电路中,A1、A2是完全相同的两个灯泡,电感线圈L的自感系数很大,电阻与灯泡电阻相等,下列说法正确的是( )
A.闭合开关时,灯泡A1、A2同时缓慢变亮直至稳定
B.闭合开关瞬间,灯泡A1的电流为零,线圈的自感电动势也为零
C.断开开关时,通过灯泡A1的电流方向不变,亮度逐渐变暗
D.断开开关时,通过灯泡A2的电流方向改变,亮度先变亮后逐渐变暗
18、下列说法正确的是( )
A.质子所带的电荷量是,所以质子是元电荷
B.相互作用的两点电荷,即使它们的电荷量不相等,它们之间的库仑力大小也一定相等
C.点电荷就是体积和电荷量都很小的带电体
D.根据可知,当
时,
19、如图所示,一柄汽车在平直公路上运动,从某时刻开始计时,汽车在第1s、第2s、第3s内前进的距离分别是5.4m、7.2m、9.0m。
【1】下列物理量中,用来描述汽车运动快慢的是( )
A.位移
B.时间
C.速度
D.加速度
【2】汽车在第1s内的平均速度大小为( )
A.1.8m/s
B.5.4m/s
C.7.2m/s
D.9.0m/s
【3】某同学根据题目所提供的信息,猜想汽车在这3s内做匀加速直线运动。如果他的猜想是正确的,可进一步推断汽车所受的合力( )
A.保持不变
B.越来越大
C.越来越小
D.先变大后变小
20、如图所示,真空中,、
、
三处分别固定电荷量为
、
、
的三个点电荷。已知静电力常量为
,
,
。则
处点电荷受到
、
两处点电荷的库仑力的合力大小为( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示的电路中,三个电阻的阻值相等,电流表、
和
的内电阻均可忽略,它们的示数分别为
、
和
,求
______
22、如图,有一水平放置的U形导体框处于磁感应强度B=0.4T的匀强磁场中,阻值为0.5Ω的导体棒ab以速度v=5m/s向右匀速运动,框架宽L=40cm,电阻不计。则导体棒ab中的感应电动势为________V;电流_______ A,方向为__________“a流向b”或“b流向a”),电路消耗的电功率P为__________W。
23、利用一直流电源和一块电流表测试一只“6V、1μF”的电解电容器,其电路如图所示,与电容器的b极板相连的是直流电源的__________(填“正极”或“负极”)。如果观察到如下现象:
现象一、电流表指针从一侧摆向另一侧,但指针最终未停在“0”刻度位置;
现象二、电流表指针从一侧摆向另一侧,然后又往回摆,并最终停在“0”刻度位置。
则哪种现象表明这只电容器存在漏电现象?______________________________。
24、如图所示,电路电压U恒定,三个灯、
、
完全相同且电阻恒定,当滑动变阻器的滑片P由a向b滑动过程中,三个灯的亮度变化特点是
________,
________,
________.
25、如图所示的电路中,,
,S闭合时,电压表V的示数为11.4V, 电流表A的示数为0.2A,S断开时,电流表A的示数为0.3A,则电阻
____
;电源电动势
____V和内阻
_____
。
26、a、b、c三质点的v-t图线如图所示,其中加速度最大的质点是______,其加速度大小是________m/s2。
27、某兴趣小组为了研制一台“电子秤”,找到一个力电转换传感器,该传感器的输出电压正比于受压面的正压力,实验操作时,先调节传感器输入端的电压(要求从零开始调节),使力电转换传感器在空载时的输出电压为零;而后在其受压面上放一物体,即可测得与物体的质量成正比的输出电压.
(1)如图所示,E为直流电源;S为开关;R为滑动变阻器;为电压表,在图中用笔画线代替导线连接成实验电路图.____
(2)若将质量为m0的砝码放在力电转换传感器的受压面上,电压表的示数为U0;然后取下砝码,再将待测质量为m的物体放在力电转换传感器的受压面上,电压表的示数为U,则待测物体的质量m=________.
28、如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块A和B分别静止在圆弧轨道的最高点和最低点。现将A无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径;A和B的质量均为
,A和B整体与桌面之间的动摩擦因数
。重力加速度取
。求:
(1)与B碰撞前瞬间A对轨道的压力的大小;
(2)A与B碰撞过程中系统损失的机械能;
(3)A和B整体在桌面上滑动的距离。
29、如图所示,电源电动势为E,内阻不计,滑动变阻器的总阻值为2R,电阻阻值为R,a、b为竖直放置相距为d的一对平行金属板(带电后两板之间为匀强电场),质量为m的带电小球,用长为L的绝缘细绳悬挂在两板间。闭合电键,将变阻器的滑动端P由左端缓慢向右滑动,小球向右逐渐缓慢偏起,当滑到中点时,细绳偏离竖直方向60°。求:
(1)此时两板间的电压;
(2)小球所带电荷的电性和电量;
(3)上述过程中电场力对小球所做的功。
30、已知排球场总长为18m,设网的高度为2m,运动员站在离网3m远的线上正对网前竖直跳起,把球垂直于网水平击出。(取
',不计空气阻力)
(1)设击球点的高度为2.5m,球被水平击出时的速度在什么范围内才能使球既不触网也不出界?
(2)若击球点的高度小于某个值,那么无论球被水平击出时的速度多大,球不是触网就是出界,试求出此高度。
31、轻质细绳吊着一质量为、边长为
、匝数
的正方形线圈,总电阻为
。边长为
的正方形磁场区域对称分布在线圈下边的两侧,如图甲所示,磁场方向垂直纸面向里,大小随时间变化如图乙所示,从
开始经
时间细线开始松弛,
取
,求:
(1)在前时间内线圈中产生的电动势大小和判断线圈中的电流方向(顺时针还是逆时针)?
(2)在前时间内线圈的电功率?
(3)的值?
32、如图所示,光滑绝缘斜面与水平面夹角为,在斜面上水平放置一根质量为m、长为L的金属棒,整个装置处在方向水平向左且垂直于金属棒的匀强磁场中。现给金属棒通一方向向里的电流Ⅰ,结果金属棒静止不动。已知重力加速度为g。
(1)求磁场的磁感应强度B的大小;
(2)若将磁场方向变为垂直于金属棒并沿斜面向上,再将金属棒由静止释放,求金属棒刚释放时,其加速度大小。
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