1、如图所示,在粗糙的水平桌面上静止放着一盏台灯,该台灯可通过前后调节支架将灯头进行前后调节。关于台灯的受力情况,下列说法正确的是( )
A.支架对灯头的支持力方向沿着支架斜向左上方
B.台灯的重力和桌面对台灯的支持力是一对相互作用力
C.台灯对桌面的压力和桌面对台灯的支持力是一对相互作用力
D.若将灯头向前调节一点(台灯未倒),则桌面对台灯的支持力将变大
2、在某次抢险救灾过程中,直升机接近目的地时水平向右匀速飞行,消防员沿竖直绳加速滑下,该消防员( )
A.运动轨迹可能为①
B.运动轨迹可能为②
C.所受合力可能为F1
D.所受合力可能为F2
3、下列说法中正确的是( )
A.磁感应强度B是描述磁场强弱的物理量,是标量
B.由B=可知,B与F成正比,与IL成反比
C.虽然B=,但一小段通电导体在某处不受磁场力,并不能说明该处一定无磁场
D.通电导线在磁场中受力越大,说明磁场越强
4、在《梦溪笔谈》中有一段记录:“鼓其应弦,纸人跃,它弦即不动”,意思是拨动其中特定的一根弦,纸人跳动,但拨动其他弦却感觉不到动,此现象为( )
A.全反射现象
B.干涉现象
C.共振现象
D.多普勒效应
5、刹车距离是交通部门在进行车辆检验时最重要的指标之一,在某次测试中,汽车以40km/h的速度开始刹车,刹车距离是10m,假设汽车在刹车过程中加速度大小不变,若汽车以80km/h的速度开始刹车,则刹车距离为( )
A.160m
B.80m
C.40m
D.20m
6、探究两个互成角度的力的合成规律实验时,将橡皮条的一端连接轻质小圆环,另一端固定,橡皮条的长度为EG,如图甲所示。用手通过两个弹簧测力计共同拉动小圆环,小圆环受到拉力、
的共同作用,处于O点,橡皮条伸长的长度为EO,如图乙所示。撤去
、
,改用一个力F单独拉住小圆环,仍使它处于O点,如图丙所示。图乙和图丙中圆环都要拉到O点的实验目的是( )
A.使两次橡皮条对小圆环的拉力大小相同
B.使两次橡皮条对小圆环的拉力方向相同
C.使力F单独作用与、
共同作用的效果相同
D.使两次小圆环的形变相同
7、一定值电阻两端加上某一稳定电压,经一段时间通过该电阻的电荷量为0.2C,消耗的电能为0.6J。为在相同时间内使通过该电阻的电荷量为0.6C,则在其两端需加的电压为( )
A.1V
B.3V
C.6V
D.9V
8、如图所示的交流电,前半周期为峰值是2V的正弦式交流电的四分之一周期,后半周期为峰值是1V的正弦式交流电的四分之一周期,则该交流电的电压有效值是( )
A.
B.
C.
D.
9、表中给出30℃时,声波在不同介质中的传播速度.显然当声波由空气进入纯水中时,波速增大,则下列说法中正确的是( )
介质 | 空气 | 纯水 | 盐水 | 橡胶 | 软木 | 铜 | 铁 |
波速/(m/s) | 332 | 1490 | 1531 | 30~50 | 480 | 3800 | 4900 |
A.频率增大,波长不变
B.频率不变,波长增大
C.频率和波长都不变
D.频率和波长都变大
10、2023年8月,我国首次在空间站中实现了微小卫星的低成本入轨。在近地圆轨道飞行的中国空间站中,航天员操作机械臂释放微小卫星。若微小卫星进入比空间站低的圆轨道运动,则入轨后微小卫星的( )
A.角速度比空间站的大
B.加速度比空间站的小
C.速率比空间站的小
D.周期比空间站的大
11、对于场强,本节出现了和
两个公式,下列认识正确的是( )
A.表示场中的检验电荷,
表示场源电荷
B.随
的增大而减小,随
的增大而增大
C.第一个公式适用于包括点电荷在内的所有场源的电场求场强,且的方向和
一致
D.在第二个公式中,虽由
表示,但实际
与
无关
12、如图所示,理想变压器的原线圈接在 的交流电源上,副线圈接有
的负载电阻,原、副线圈匝数之比为
,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是 ( )
A.原线圈的输入功率为110W
B.电流表的示数为20.0A
C.电压表的示数约为110V
D.副线圈输出交流电的周期为0.01s
13、闭合回路的磁通量Φ随时间t的变化图像分别如图甲、乙、丙、丁所示,下列关于回路中产生的感应电动势的论述,正确的是( )
A.图甲回路中产生感应电动势
B.图乙回路中感应电动势恒定不变
C.图丙回路中0~t1时间内感应电动势小于t1~t2时间内感应电动势
D.图丁回路中感应电动势先变大后变小
14、对于“力的合成”、“运动的分解”、“平均速度”等的研究体现的物理思想或物理方法是( )
A.无限趋近
B.等效替代
C.理想实验
D.控制变量
15、第19届杭州亚运会于2023年9月23日至10月8日举行,我国运动健儿取得了201金111银71铜的优异成绩。亚运会的运动项目里面包含了许多物理知识,下列说法正确的是( )
A.研究女子单人10米跳台跳水金牌得主全红婵的跳水姿态,全红婵可看作质点
B.巩立姣以19米58的成绩夺得女子铅球金牌,19米58指铅球在空中运动的路程
C.谢震业在男子100米决赛中以9秒97获得金牌,这里的“9秒97”是指时间间隔
D.双人赛艇运动员邹佳琪和邱秀萍获得亚运会首金,比赛时两位运动员认为彼此静止,因为选择的参考系是水面
16、2019年3月19日,复旦大学科研团队宣称已成功制备出具有较高电导率的砷化铌纳米带材料,据介绍该材料的电导率是石墨烯的1000倍。电导率σ就是电阻率ρ的倒数,即。下列说法正确的是( )
A.材料的电导率越小,其导电性能越强
B.材料的电导率与材料的形状有关
C.电导率的单位是Ω-1·m-1
D.电导率大小与温度无关
17、如图所示,虚线OO′的左边存在着方向垂直于纸面向里的匀强磁场,右边没有磁场.单匝矩形线圈abcd的对称轴恰与磁场右边界重合,线圈平面与磁场垂直.线圈沿图示方向绕OO′轴以角速度ω匀速转动(即ab边先向纸外、cd边先向纸里转动),规定沿a→b→c→d→a方向为感应电流的正方向.若从图示位置开始计时,下列四个图象中能正确表示线圈内感应电流i随时间t变化规律的是( )
A.
B.
C.
D.
18、电流的磁效应揭示了电与磁的关系。下面四幅图中描述磁场方向与电流方向之间的关系,其中磁感线分布正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,直线A为电源的路端电压U与电流I的关系图线,直线B是电阻R的两端电压U与电流I的关系图线,用该电源与电阻R组成闭合电路,电源的输出功率和电阻R分别是( )
A.4 W;
B.4 W;
C.2 W;
D.2 W;
20、甲、乙两物体的位移-时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两物体均做匀变速直线运动
B.甲、乙两物体由不同地点同时出发,t0时刻两物体相遇
C.0~t0时间内,两物体位移一样大
D.0~t0时间内,甲的速度大于乙的速度;t0时刻后,乙的速度大于甲的速度
21、某同学利用手机研究乒乓球与球台碰撞过程中能量损失的情况。他从一定高度由静止释放乒乓球,同时用手机记录下乒乓球与台面碰撞的声音随时间(单位:s)的变化图像如图所示。他根据图像记录了碰撞次序及相应碰撞时刻,如下表所示。若已知当地重力加速度g=9.80m/s2,根据以上信息可得:第3次碰撞后乒乓球的弹起高度约为___________m(保留2位有效数字),第3次碰撞后的动能是本次碰撞前动能的__________倍(保留2位有效数字)。由于存在空气阻力,前面计算的第3次碰撞后的弹起高度___________(选填“高于”或“低于”)实际弹起高度。
碰撞次序 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
碰撞时刻(s) | 1.12 | 1.58 | 2.00 | 2.40 | 2.78 |
22、如图所示,是20世纪初伟大的物理学家卢瑟福在研究物质结构时的实验装置,请根据物理学史的知识完成下题:
(1)卢瑟福用这个实验装置发现了______________;
(2)图中的放射源发出的是___________粒子;
(3)图中的金箔是_____层分子膜(填单或多);
(4)如图位置的四个显微镜中,闪光频率最高的是___显微镜;
(5)除上述实验成就外,卢瑟福还发现了______的存在;(填电子、质子、中子中的一项)
(6)最终卢瑟福__________诺贝尔奖(填是否获得了)。
23、一束单色光由空气进入水中,速度_____,频率_____(均填“增大”“减小”或“不变”)
24、如图,A、B两个线圈置于同一水平桌面上,从上往下看,A线圈通有顺时针方向的电流,则B线圈内的磁场方向为向______(选填“上”或“下”);当A线圈电流增大时,B线圈会产生______(选填“顺”或“逆”)时针方向的感应电流。
25、已知常温常压下CO2气体的密度为ρ,CO2的摩尔质量为M,阿伏加德罗常数为NA,则在该状态下容器内体积为V的CO2气体含有的分子数为____________.在3km的深海中,CO2浓缩成近似固体的硬胶体,此时若将CO2分子看做直径为d的球,则该容器内CO2气体全部变成硬胶体后体积约为_____________.
26、A球从塔顶自由落下,当落下距离为5m时,B球从与塔顶距离为25m的地方开始自由落下,两球同时落地,则塔高为___________m。
27、利用气垫导轨和频闪照相技术进行“探究碰撞中的不变量”实验。
(1)实验要求研究两滑块碰撞时动能损失的各种情况,若要求碰撞时动能损失最大,则实验装置应选图中的_________(选填“甲”或“乙”);若要求碰撞时动能损失最小,则实验装置应选图中的_________(选填“甲”或“乙”)。(甲中两滑块分别装有弹性圈,乙中两滑块分别装有撞针和橡皮泥)
(2)某次实验时,A滑块匀速向B滑块运动并与发生碰撞,利用频闪照相的方法连续4次拍摄得到的频闪照片如图所示.已知相邻两次闪光的时间间隔为T,在这4次闪光的过程中,A、B两滑块均在0~80cm范围内,且第1次闪光时,滑块A恰好位于x=10cm处。若A、B两滑块的碰撞时间及闪光持续的时间极短,均可忽略不计,则由照片可知碰撞发生在第1次闪光后的_________时刻,A、B两滑块质量之比mA:mB=2:3。
28、某同学设计了一个如图所示的非接触式“电磁碰撞”装置。水平金属导轨间距为L,导轨左侧有一轻质弹簧K作为弹射器。质量为m、电阻值为r的金属棒ab压缩弹簧K,由静止释放后,ab棒开始向右运动,ab棒脱离弹簧时获得了水平向右的初速度v0。在导轨右侧区域存在垂直于导轨平面方向向里、大小为B的匀强磁场,在距磁场左边界l0处垂直于导轨放置一质量为M、电阻值为R的金属棒cd。导轨电阻、摩擦等阻力不计,且导轨足够长,求:
(1)弹簧的弹性势能Ep;
(2)cd棒最终速度v;
(3)回路产生的焦耳热Q;
(4)金属棒ab和cd间的最小距离l。
29、“桌布挑战”的规则是一个人用力抽走桌布,同时保证桌子上的餐具“不动”(肉眼观察不到餐具位置发生变化)。现将该挑战做如图所示的简化,在桌面上放置一块桌布,将一个可视为质点的正方体静置于桌布上,小明对桌布施加水平向右的拉力将桌布迅速抽出。若正方体和桌布的质量分别为m=1kg和M=2kg,正方体与桌布间的动摩擦因数为,桌布、正方体与桌面间的动摩擦因数均为
,重力加速度为
,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求:
(1)小明拖动桌布让正方体在桌布上滑动时,正方体的加速度大小;
(2)若要使正方体相对桌布静止,求拉力的最大值T;
(3)若人肉眼感知物体“不动”的最大距离l=0.0075m,正方体与桌布左端的距离d=0.04m,求小明完成“桌布挑战”需提供的最小拉力F。
30、如图所示,质量均为2m的木板A、B静止在光滑水平地面上,B的右端固定一厚度不计的竖直轻挡板,A和B不粘连,且其长度之比为。一可视为质点、质量为m的小滑块C以水平初速度
从A的左端滑上A,最终与竖直挡板发生碰撞并粘在一起,B、C的共同速度为
。已知C与A、B上表面的动摩擦因数相同。
(1)若C在A上滑动时,B的加速度大小为;在B上滑动时,B的加速度大小为
,求
与
的比值;
(2)求C刚滑上B时的速度大小及A最终的速度大小
;
(3)求C与竖直挡板碰撞损失的机械能。
31、一小球自由下落,在最后1秒内下落的高度是全部高度的,求小球从多高处开始下落(
取
)。
32、如图所示,虚线边界左侧空间分布磁感应强度为B的匀强磁场,方向竖直向下,边界右侧空间分布磁感应强度为2B的匀强磁场,方向竖直向上。一质量为m,总电阻为R,边长为
,
边长为L的单匝矩形线框
垂直于磁场水平放置,bc边平行于虚线边界,
边上的
两处(
两处在边界处)有两个小孔,一光滑绝缘的固定轴穿过两个小孔(小孔和轴图中未画出),
到边界的距离为s。现让线框在外力的作用下,绕
轴以角速度
,顺着
看为逆时针方向开始匀速转动。
(1)求从图示位置开始转动半周过程中通过线框某一横截面的电量大小q;
(2)在乙图上画出线框中感应电流随时间的图像(以方向为电流正方向,从初始时刻开始,画一个周期,请标注电流最大值);
(3)求匀速转动一周外力所做的功W;
(4)撤去外力和转轴,让线圈静止于一个足够大的光滑绝缘水平面上,线圈与磁场的相对位置依然如图甲所示,现给线框一个水平向右的初速度。线框开始运动,发现线框最终的稳定速度为v,求初速度
大小。
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