1、如图1所示,一段四分之一圆的导线,通以电流I。若将导线置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,导线所在平面与磁场垂直,导线受磁场力的大小为F1。如图2所示,若将此导线置于磁感应强度大小相同,方向向右的匀强磁场中,导线受磁场力的大小为F2。则为( )
A.
B.
C.
D.
2、原来不带电的两个物体M和N相互摩擦后分开,M带上了1.0×10-8C的负电荷,则N( )
A.带1.0×10-8C的负电荷
B.带1.0×10-8 C的正电荷
C.可能不带电
D.带2.0×10-8C的正电荷
3、如图所示,在竖直虚线MN和之间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一带负电粒子(不计重力)以水平初速度v0由A点进入这个区域,带电粒子沿直线运动,并从C点离开场区。如果撤去磁场,该粒子将从B点离开场区;如果撤去电场,该粒子将从D点离开场区。则下列判断正确的是( )
A.电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向外
B.该粒子由B点离开场区时的动能大于由C点离开场区时的动能
C.该粒子由A点运动到D点的时间小于由A点运动到C点的时间
D.匀强磁场的磁感应强度B与匀强电场的场强E的大小之比为v0
4、关于电荷的电荷量,下列说法错误的是( )
A.电子的电荷量是由密立根油滴实验测得的
B.物体所带电荷量可以是任意值
C.物体所带电荷量最小值为1.6×10-19C
D.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍
5、将智能手机固定在一辆小车上,打开手机测量速度的软件,给小车施加外力使小车由静止开始在水平面上做直线运动,测得小车两次在不同外力作用下运动的速度-时间图像分别如图中Ⅰ和Ⅱ所示。下列说法正确的是( )
A.时间内,小车第1次的速度变化量大于第2次的速度变化量
B.时间内,小车第1次和第2次的运动方向相反
C.时间内,小车第1次的平均速度大于第2次的平均速度
D.时间内的某个时刻,小车第1次和第2次的加速度相同
6、如图所示,质量为的木块放置在质量为
的长木板上,一水平向右的牵引力
作用在木块上,二者始终无相对滑动且沿水平地面向右做匀加速直线运动。下列说法正确的是( )
A.木板受到地面的摩擦力一定大于木板受到木块的摩擦力
B.牵引力减小时,木板受到木块的摩擦力也减小
C.牵引力增大时,木板受到地面的摩擦力也增大
D.如果二者一起向右运动的加速度减小,木板受到地面的摩擦力也减小
7、图1为杭州亚运会上由无人机组表演的吉祥物,体现了高科技在现实生活中的应用。图2为某架无人机升空时的v-t图像,在该无人机下部通过细杆固定着一质量为m的摄像头,重力加速度为g。下列说法中正确的是( )
A.0~3s无人机向上运动,6s~9s向下运动
B.0~3s无人机的平均速度大小为1m/s
C.0~3s摄像头受到的重力大于mg
D.0~3s无人机的平均加速度和6s~9s的平均加速度大小相等
8、汽车行驶
汽车在社会的经济发展和人们的生活中具有重要的地位,汽车改变了社会形态和人们的生活。作为重要的交通工具之一,汽车具有广泛的普遍性和高度的灵活性。
【1】用两个力拉陷入泥坑的小汽车,这两个力的大小分别为800N和600N,若这两个拉力间的夹角为90°,则这两个拉力的合力大小为( )
A.1400N
B.1000N
C.700N
D.200N
【2】在日常生活中会碰到这种情况,当汽车陷人泥坑中时,汽车驾驶员就按如图所示的方法,用钢索把汽车和大树拴紧。在钢索中央用较小的垂直于钢索的侧向力F竖直向上拉就可以将汽车拉出泥坑,下列说法中正确的是( )
A.F是两侧钢索拉力的分力
B.两侧钢索拉力的合力等于F
C.由于两侧钢索的拉力的夹角较小,便会在钢索中产生巨大的拉力
D.由于两侧钢索的拉力的夹角很大,便会在钢索中产生巨大的拉力
【3】如图所示为上海南浦大桥,其桥面高达46m,主桥全长846m,引桥总长7500m。南浦大桥的引桥建造得如此长,其主要目的是( )
A.增大汽车对桥面的正压力
B.减小汽车对桥面的正压力
C.增大汽车重力平行于引桥桥面向下的分力
D.减小汽车重力平行于引桥桥面向下的分力
9、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
10、如图,带有等量异种电荷的平行板电容器与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板均接地,在两极板间有一个固定在点的点电荷。以
表示两板间的电场强度,
表示点电荷在
点的电势能,
表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段至图中虚线位置,且电容器极板上的电荷量变化可忽略不计,则( )
A.增大,
增大
B.增大,
不变
C.减小,
增大
D.减小,
不变
11、在救援中,无人机被广泛用来定点投放物资。有三架无人机a、b、c悬停在空中,分别将悬挂的物资由静止释放,已知a、b、c离地面的高度之比,不计空气阻力,则( )
A.物资下落到地面的时间之比为
B.物资下落到地面的时间之比为
C.物资到达地面时的速度大小之比是
D.物资到达地面时的速度大小之比是
12、无人快递车可以完成短途物流配送。在一条东西方向的平直公路上进行实验测试,确定某交通岗亭为位置零点,以向西方向为正方向,如图所示。快递车某段时间在此公路上运动的位置坐标x随时间t的变化规律为x=2t2-4t+9(x、t均取国际单位)。则此快递车( )
A.初速度大小为4m/s
B.加速度大小为2m/s2
C.t=0时位于交通岗亭
D.一直向东运动
13、利用图像法研究物理量之间的关系是常用的一种数学物理方法。下图所示为物体做直线运动时各物理量之间的关系图像(x、v、a、t分别表示物体的位移、速度、加速度和时间),则下列四幅图中物体运动的加速度大小相同的是( )
A.①②
B.②③
C.③④
D.①③
14、小明用图示装置探究自由下落的重物的机械能是否守恒。为减小空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
A.先接通电源再释放重物
B.选用密度大、体积小的重物
C.打点计时器两限位孔在同一竖直线上
D.重物下落过程中,始终用手提住纸带上端
15、一棵树上有一个质量为0.3kg的熟透了的苹果P,该苹果从树上A处先落到地面C最后滚入沟底D。A、B、C、D、E水平面之间竖直距离如图所示。以地面C为零势能面,g取,则该苹果从A落下到D的过程中重力势能的减少量和在D处的重力势能分别是( )
A.15.6J和9J
B.9J和-9J
C.15.6J和-9J
D.15.6J和-15.6J
16、在东京奥运会男子100米半决赛的实况转播中,解说员激动地喊道:“比赛发枪!苏炳添加速好快!苏炳添领先!……”这里的“好快”是指苏炳添的( )
A.位移大
B.瞬时速度大
C.平均速度大
D.加速度大
17、如图所示,相对且紧挨着的两个斜面固定在水平面上,倾角分别为α=60°,β=30°。在斜面OA上某点将a、b两小球分别以速度v1、v2同时向右水平抛出,a球落在M点、b球垂直打在斜面OC上的N点(M、N在同一水平面上)。不计空气阻力,则v1、v2的大小之比为( )
A.1∶2
B.2∶3
C.3∶4
D.3∶5
18、如图所示,边长为L的正方形单匝线圈从左侧进入磁感应强度为B的匀强磁场。此过程中,线圈中的磁通量( )
A.增加了BL
B.减少了BL
C.增加了BL2
D.减少了BL2
19、某灯光音乐喷泉运行时,五彩斑斓,景色蔚为壮观。若该喷泉某只喷管喷出的水柱在竖直方向上接近五层楼的高度,根据生活经验,可以估算出该水柱从地面喷出时在竖直方向的分速度与下列哪个值最接近( )
A.13m/s
B.17m/s
C.21m/s
D.25m/s
20、为了测定某平行于纸面的匀强电场的场强,某同学进行了如下操作:取电场内某一位置为坐标原点O建立x轴,选取x轴上到O点距离为r的P点,以O为圆心,r为半径作圆,如图甲所示。DIS电压传感器的一个黑表笔保持与基准点接触,红表笔从P点起沿圆周逆时针逐点测圆上各点的电势并记录相应转过的角度θ,再用此数据绘制
图。当半径r分别取
时,分别绘制出如图乙中所示的三条曲线,三条曲线均在
时达到最大值,最大值分别为
,且曲线③的最小值恰好为零,则下列说法正确的是( )
A.曲线①对应的r取值为
B.电场方向沿x轴负方向
C.坐标原点O的电势为
D.电场强度的大小为
21、如图所示,一人用细绳通过定滑轮以恒定的速度v0竖直向下拉小车使之在水平面内运动,当小车被拉到如图位置时,细绳与水平成600角,则此时小车运动的速度V= ;小车在水平面上做 (填:匀速运动、加速运动、减速运动)。
22、关于分子力,下列说法中正确的是________
A、碎玻璃不能拼合在一起,说明分子间斥力其作用
B、将两块铅压紧以后能连在一块,说明分子间存在引力
C、水和酒精混合后的体积小于原来体积的之和,说明分子间存在引力
D、固定很难被拉伸,也很难被压缩,说明分子间既有引力又由斥力
E、分子间的引力和斥力同时存在,都随分子间距离的增大而减小
23、气泡从湖底缓慢上升到湖面的过程中体积增大。假设湖水温度保持不变,气泡内气体可视为理想气体,则气泡上升过程中气泡内气体的内能_________(填“增加”“减少”或“保持不变”),气体_______(填“吸收”或“放出”)热量。
24、如图1所示,小车沿倾斜轨道运动,通过传感器、数据采集器,再经过计算机绘制出小车运动的v—t图象,如2图。由图象可得小车加速度大小为a=_____m/s2;小车的运动方向是_____(选填“向左”或“向右”)。
25、右手螺旋定则:用右手握住螺线管,让弯曲的四指所指的方向与螺线管中的________方向一致,伸直的大拇指的指向就是螺线管内部_________的方向。(选填“磁场”或“电流”)
26、如图所示,一个大轮通过皮带拉着小轮转动,皮带和两轮之间无滑动,大轮的半径为10cm,小轮半径为5cm,大轮上的一点S为OP中点,则P、Q、S三点的线速度大小之比为__________。当大轮上S点的线速度是1m/s时,大轮上P点的向心加速度为aP=________m/s2。
27、如图甲所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
①实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的。但是,可以通过仅测量___________(填选项前的符号)间接地解决这个问题。
A.小球开始释放的高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球平抛运动的水平射程
②图乙中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛水平射程。然后,把被碰小球m2静置于水平轨道末端,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并多次重复。接下来要完成的必要步骤是___________。(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放的高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量两小球相碰后平抛水平射程、
③本实验中只要关系式___________成立,即说明两球碰撞过程中动量守恒(请在m1、m2、h、H、、
、
中选取合适的字母表示)。
28、某仪器用电场和磁场来控制电子在材料表面上方的运动,如图所示,材料表面上方矩形区域充满竖直向下的匀强电场,电场宽
,长
、宽
的矩形区域
充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为
为磁场与电场之间的分界线.点
将
三等分,在
间安装一接收装置,一个电荷量为e、质量为m、初速度为零的电子,从P点开始由静止被电场加速后垂直进入磁场。电场强度可以取一定范围内的任意值,电子运动时,电场强度不变,最后电子仅能从磁场边界
飞出,不计电子所受重力。
(1)电场强度的最大值为多少?
(2)若接收装置只接收垂直方向的电子(不含
),求接受装置能够接受到几种不同速度的电子,其中速度最大为多少?
(3)求(2)问中速度最小的电子从P点开始运动到的总时间。
29、如图所示,一个折射率为的三棱镜的截面为等腰直角
,
为直角。此截面所在平面内的一束光线沿与AB边成
角(
)的方向入射到AB边的中点P处,若要在真空中频率为f的光线进入三棱镜后能射到AC边上且能在AC面上发生全反射,则
①光线进入三棱镜后波长多少?(真空中光速为C)
②应满足什么条件?
30、如图所示,一个方向竖直向下的有界匀强电场,电场强度大小为E。匀强电场左右宽度和上下宽度均为L。一个带正电荷的粒子(不计重力)从电场的左上方O1点以某一速度水平向右进入电场,该粒子刚好从电场的右下方A点离开电场;另一个质量为m、带电荷量为-q(q>0)的粒子(不计重力)从电场左下方O2点水平向右进入电场,进入电场时的初动能为Ek0。已知图中O1、O2、A在同一竖直面内,设O1点为坐标原点,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,建立坐标系。
(1)求带正电荷的粒子的运动轨迹方程;
(2)求带负电荷的粒子运动到“带正电荷粒子的运动轨迹”处的动能;
(3)当带负电荷的粒子进入电场的初动能为多大时,它运动到“带正电荷粒子运动轨迹”处时的动能最小?动能的最小值为多少?
31、教室里有许多不同种类的物质——铁、铜、塑料、木材、水、空气等,它们同处一室。这些物质分子的平均动能是否相同?这些物质分子的平均速率是否相同?为什么?
32、如图甲是一种利用磁场偏转的粒子收集装置原理图。两块磁铁前后平行垂直水平面放置,收集板位于两块磁铁之间,平行于上下底面从高到低依次放置,所有收集板的右端在同一竖直面上,收集板长度从高到低依次变大,因而左端位置不同。已知两磁铁之间的长方体空间内存在水平方向的匀强磁场,磁感应强度为B=0.1T。一个粒子源被固定在其底面上,粒子源竖直向上发射出质量为kg、电荷量绝对值为
C、动能不同的粒子,这些粒子进入磁场后,在磁场的作用下运动,并打到右侧的多片收集板上(如图乙中D1、D2、D3所示)。收集板D1刚好与粒子出射点在同一高度,已知收集板D1、D2、D3收集的最小粒子动能分别为
eV、
eV、
eV。粒子击中收集板后有一定比例反射,反射前后粒子速度方向与收集板平面的夹角大小不变,反射速度最大值为撞击前速度的k=0.6倍。重力及粒子间的相互作用忽略不计。
(1)试判断粒子的电性,并写出粒子在磁场中运动的半径r与动能Ek的关系式(用q,m,B表示);
(2)计算D1板左端到粒子源的水平距离s1,并讨论要使得能量在ED1与ED2之间的粒子最终全部被D1吸收,D1板至少多长(左端到右端的距离);
(3)为了使粒子在撞击收集板反弹后不会碰到其他收集板,D2、D3到D1竖直距离的最小值分别为多少?并算出此时D2的左端到粒子源的水平距离s2。
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