1、在一些电子显示设备中,让阴极发射的电子束通过适当的非匀强电场,可以使发散的电子束聚集。如图,带箭头的实线表示电场线,虚线表示电子的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点。下列说法正确的是( )
A.M点的电势高于N点
B.电子在M点的加速度大于在N点的加速度
C.电子在M点的动能大于在N点的动能
D.电子在M点的电势能大于在N点的电势能
2、某同学用无人机模拟“投弹”实验,无人机在高度为时水平投出一个小球,若小球到达地面时速度方向与水平方向间的夹角为
,空气阻力可以忽略不计,重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.小球的初速度大小为
B.小球着地时的速度大小为
C.小球从投出到着地时运动的水平位移大小为
D.小球着地时的位移方向与水平方向间的夹角为
3、下列说法正确的是( )
A.只有体积很小的带电体才能被看作点电荷
B.法拉第首先提出场的观点并引入电场线描述电场
C.电场强度、电容、电阻、位移都是利用比值定义的物理量
D.电阻率与温度和材料有关,各种材料的电阻率都随温度的升高而增大
4、如图所示,一辆小车沿水平方向行驶,物块放置在小车的水平底板上,与物块相连的竖直轻绳跨过光滑的定滑轮与小球相连,小球、物块与小车均保持相对静止,此时与小球相连的轻绳与竖直方向成一定角度,下列说法正确的是( )
A.小车可能向右做匀速直线运动
B.小车一定向右做匀加速直线运动
C.运动过程中,物块受到的静摩擦力对物块不做功
D.轻绳对小球的拉力一定大于小球的重力
5、关于匀变速直线运动的理解,正确的是( )
A.加速度方向不变的直线运动就是匀变速直线运动
B.加速度大小不变的直线运动就是匀变速直线运动
C.加速度大小和方向都不变的直线运动就是匀变速直线运动
D.加速度均匀变化的直线运动就是匀变速直线运动
6、某仪器两极间的电场线分布如图所示,中间的一条电场线是直线,其它电场线对称分布,一正电荷从O点沿直线OA以某一初速度仅在电场力作用下运动到A点。取O点为坐标原点,沿直线向右为x轴正方向。从O到A运动过程中,关于该电荷运动速度v和加速度a随时间t的变化、质子的动能Ek和运动轨迹上各点的电势φ随位移x的变化图线中可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、图为发电机的原理图。边长为的
匝正方形线圈,在磁感应强度为
的匀强磁场中,绕垂直于磁场的中心轴做匀速转动,角速度为
,线圈电阻不计,外接电阻
和电压表,下列说法正确的是( )
A.从图示位置开始计时,线框中的感应电动势的瞬时值表达式为
B.若将电阻换成电容器,电容器的耐压值可以为
C.从图示位置转过90°流过中的电量
D.线框转一周,外力所做的功为
8、在挡板上安装一个宽度可以调节的狭缝,缝后放一个光屏。用平行单色光照射狭缝,调节好狭缝的宽度,能从光屏上看到衍射条纹。如果进一步调小狭缝的宽度,则( )
A.光屏上衍射条纹宽度不变
B.光屏上衍射条纹宽度变窄
C.光屏上衍射条纹宽度变宽
D.光屏上看不到衍射条纹
9、某同学设计了一个用拉力传感器研究单摆在竖直平面内的振动实验。一根轻绳一端连接固定的拉力传感器,另一端连接小钢球,如图甲所示。拉起小钢球至某一位置由静止释放,使小钢球在竖直平面内摆动,记录小钢球摆动过程中拉力传感器示数大小F随时间t变化曲线,如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.充当单摆回复力的是轻绳的拉力
B.充当单摆回复力的是小钢球的重力
C.单摆的振动周期为
D.小钢球摆动到最低点时,轻绳的拉力大小为
10、柔性可穿戴设备导电复合材料电阻率的测量需要使用一种非接触式传感器.如图(a)所示,传感器探头线圈置于被测材料上方,给线圈通正弦交变电流如图(b)所示,电路中箭头为电流正方向。在时间内关于涡旋电流的大小和方向(俯视),下列说法正确的是( )
A.不断增大,逆时针
B.不断增大,顺时针
C.不断减小,逆时针
D.不断减小,顺时针
11、某汽车制造厂在测试某款汽车性能时,得到该款汽车沿直线行驶的位移x与时间t的关系图像如图所示,其中OA段和BC段为抛物线的一部分,AB段为直线段。则该过程中的图像可能为( )
A.
B.
C.
D.
12、学校田径场某跑道周长为400m,小明同学沿着该跑道跑了两圈。在这个过程中( )
A.小明运动的位移大小为800m
B.小明运动的位移大小为400m
C.小明运动的路程为800m
D.小明运动的路程为400m
13、如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上;虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场。ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计。开始两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动。则( )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.cd棒先加速运动后匀速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力
D.力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和
14、保龄球运动因为具有很高的观赏性被很多人所喜爱,某人在一次击球练习中,首先用力将甲球抛出,接着又用力将乙球抛出,两球均在光滑的轨道上沿同一直线向同一方向运动,某时刻乙球追上甲球并发生碰撞,假设碰撞前甲球的动量为,乙球的动量为
,碰后甲球的动量变为
,两球大小形状完全相同,则下列关于甲、乙两球质量
与
的关系,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、关于电场和磁场,下列说法中正确的是( )
A.电荷在某处不受电场力的作用,则该处电场强度一定为零
B.电场中某一点的电场强度E与放在该点的试探电荷受到的电场力F成正比,与试探电荷的电量q成反比
C.磁场中某点的磁感应强度方向与放在该点的电流元受到的磁场力的方向相同
D.磁场中某一点的磁感应强度用放在该点的一段电流元受到的磁场力与电流元的比值表示
16、如图所示,电容器C的电容很大,电感线圈L的自感系数很大,直流阻值很小,、
、
为三只相同的小灯泡,已知在进行以下操作时三只小灯泡均不会被烧坏,则( )
A.闭合开关的瞬间,最亮
B.闭合开关后,、
、
均逐渐变亮
C.断开开关后,将会明暗相间直至熄灭
D.断开开关后,中的电流方向一直向下逐渐减小到0
17、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件,当显示屏合上时,霍尔元件处于垂直于上下表面向上的匀强磁场中,则前后表面间会产生霍尔电压U,以此控制屏幕的熄灭。如图所示,一块长为a、宽为b、厚度为d的矩形霍尔元件,元件内的导电粒子是自由电子,元件中通有大小为I、方向向右的电流时( )
A.前表面的电势比后表面的电势低
B.霍尔电压U与b有关
C.霍尔电压U与d无关
D.霍尔电压U与a有关
18、如图所示,A、分别是甲、乙两小球从同一地点沿同一直线运动的
图像,根据图像可以判断( )
A.在时,两球相距最远
B.在时,甲球的速率小于乙球的速率
C.在时,甲球的加速度小于乙球的加速度
D.在时,两球相遇
19、如图,矩形框竖直放置,其中
、
足够长,且
杆光滑,一根轻弹簧一端固定在
点,另一端连接一质量为
的小球,小球穿过
杆。当矩形框绕
轴分别以不同的角速度
和
匀速转动时,小球相对于杆的位置不变。下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹力大小可能发生了变化
B.杆对小球的弹力大小一定发生了变化
C.若,杆
对小球的弹力一定增大
D.小球所受合外力的大小一定发生了变化
20、在解答一道已知量完全由字母表达结果的计算题时,一个同学解得某物体位移的表达式如下,请你用单位制的知识判断,下面哪个结果可能正确( )
A.
B.
C.
D.
21、甲、乙、丙三个物体做直线运动的x—t图像,比较三个物体的
(1)位移大小______;
(2)路程大小______;
(3)平均速度大小______。
22、信息化时代的生活,许多地方都需要传感器。例如,要用光和声来控制楼道电灯的开关,就要用到_____传感器。为防止火灾的发生,在宾馆房间的天花板上大多有一个小盒子,当房间失火时它能感知出现的烟雾,通过电路发出警报。这个小盒子就是_____传感器。
23、如图,一个电荷为+q、质量为m的质点,以速度沿x轴射入磁感强度为B的均匀磁场中,磁场方向垂直纸面向里,其范围从x = 0延伸到无限远,如果质点在x = 0和y = 0处进入磁场,则它将以速度
从磁场中某一点出来,这点坐标是x = 0 和_______。
24、如图所示是一列沿x轴负方向传播的简谐横波在t= 0时刻的波形图,已知波的传播速度v= 2m/s,则x= 1.5m处质点的振动函数表达式y=_____cm,x= 2.0m处质点在0 -1.5s内通过的路程为_____cm。
25、甲、乙两物体分别从和
高处同时自由落下,不计空气阻力,则落地时甲的速度是乙的_______倍,落地的时间甲是乙的________倍。
26、一辆汽车质量为1×103kg,最大功率为2×104W,在水平路面由静止开始做直线运动,最大速度为v2,运动中汽车所受阻力恒定。发动机的最大牵引力为3×103N,其行驶过程中牵引力F与车速的倒数的关系如图所示。则最大速度v2=____________;当汽车的速度为10m/s时发动机的功率为____________W。
27、如图为“验证动能定理”的实验装置,用固定在小车上的拉力传感器记录小车受到拉力F的大小,在长木板上相距适当距离的A、B两点各安装一个速度传感器,分别记录小车通过A、B时的速率,要求拉力传感器的示数即为小车所受的合外力。
(1)为了完成实验,除了测量小车受到拉力的大小F、小车通过A、B时的速率vA和vB外,还需要测量_________和_________(写出物理量的名称和符号);需要验证的物理关系式为_________。
(2)与本实验有关的下列说法正确的是_________
A.要调整长木板的倾斜角度,平衡小车受到的摩擦力
B.应先释放小车,再接通速度传感器的电源
C.改变所挂钩码的数量时,要使所挂钩码的质量远小于小车质量
D.该实验装置也可以用来验证牛顿第二定律
(3)某实验小组在处理实验数据中发现,拉力做的功要略小于小车动能的增量,但实验过程中数据的采集和计算都尽可能准确了,则引起该结果的原因有可能是______。
28、如图所示,质量为m=1kg的小滑块,从光滑、固定的错误!未找到引用源。圆弧轨道的最高点A由静止滑下,经最低点B后滑到位于水平面的木板上。已知木板质量M=2kg,其上表面与圆弧轨道相切于B点,且长度足够长。整个过程中木板的v-t图像如图所示,g取10m/s2。求:
(1)滑块经过B点时对圆弧轨道的压力大小。
(2)滑块与木板之间的动摩擦因数。
(3)滑块在木板上滑过的距离。
29、如图所示,在直角坐标系xOy平面内有一个电场强度大小为E、方向沿-y方向的匀强电场,同时在以坐标原点O为圆心、半径为R的圆形区域内,有垂直于xOy平面的匀强磁场,该圆周与x轴的交点分别为P点和Q点,M点和N点也是圆周上的两点,OM和ON的连线与+x方向的夹角均为θ=60°。现让一个α粒子从P点沿+x方向以初速度v0射入,α粒子恰好做匀速直线运动,不计α粒子的重力。
(1)求匀强磁场的磁感应强度的大小和方向;
(2)若只是把匀强电场撤去,α粒子仍从P点以同样的速度射入,从M点离开圆形区域,求α粒子的比荷;
(3)若把匀强磁场撤去,α粒子的比荷不变,
粒子仍从P点沿+x方向射入,从N点离开圆形区域,求
粒子在P点的速度大小。
30、如图所示,两个共轴的圆筒形金属电极,外电极接地,其上均匀分布着平行于轴线的四条狭缝a、b、c和d,外筒的外半径为。在圆筒之外的足够大区域中有平行于轴线方向的匀强磁场,磁感应强度的大小为B。在两极间加上电压,使两圆筒之间的区域内有沿半径向外的电场。一质量为m、带电量为+q的粒子,从紧靠内筒且正对狭缝a的S点出发,初速为零。如果该粒子经过一段时间的运动之后恰好又回到出发点S,则两电极之间的电压U应是多少(不计重力,整个装置在真空中)?
31、如图所示,一个导热的粗细均匀的U形管竖直放置,左管上端封闭,右管上端开口且足够长,用两段水银封闭了A,B两部分理想气体,下方水银的右液面比左液面高∆L=8cm,右管上方的水银柱高h=25cm,初始环境温度T1=810K,A气体长度L1=30cm,外界大气压强p0=75cmHg且始终保持不变。
(1)缓慢降低环境温度至T2,使下方水银左右液面等高,求T2;
(2)保持温度T2不变,在右管中缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),使A气体长度压缩为L2=20cm,求注入的水银高度h'。
32、如图所示,线圈平面与磁场方向的夹角为,线圈面积为S,匀强磁场的磁感应强度为B,则穿过线圈的磁通量为多少?若将线圈翻转180°,此时线圈仍在磁场中,则线圈中磁通量的改变量为多少?
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