1、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,电容器的电容为C,电压表内阻较大,电流表内阻不可忽略。闭合开关S,在增大电阻箱R的阻值的过程中,电压表示数的变化量的绝对值为,电流表示数的变化量的绝对值为
,则下列说法正确的是( )
A.电容器电荷量的增加量等于
B.电压表示数U和电流表示数I的比值不变
C.和
的比值大于r
D.电源的效率和输出功率一定都增加
2、下图中质量均匀的小球均保持静止。墙面对小球有弹力作用的是( )
A.甲和乙
B.乙和丙
C.甲和丙
D.乙和丁
3、通电长直导线在其周围空间某点处产生磁场的磁感应强度大小为(k为常量,I为导线中的电流,r为该点到长直导线的距离)。如图,两根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于
的直角三角形的顶点a、b处,其中a处导线电流大小为I、方向如图所示,此时c处磁感应强度方向平行于ab向右,
,则b处导线中电流的大小和方向为( )
A.I垂直纸面向外
B.I垂直纸面向里
C.2I垂直纸面向外
D.2I垂直纸面向里
4、如图所示,在距离竖直墙面为L=1.2m处,将一小球水平抛出,小球撞到墙上时,速度方向与墙面成θ= 37°,不计空气阻力.墙足够长,g取10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,则( )
A.球的初速度大小为3m/s
B.球撞到墙上时的速度大小为4m/s
C.若将初速度变为原来的一半,其他条件不变,小球可能不会撞到墙
D.将初速度变为原来的2倍,其他条件不变,小球撞到墙上的点上移了0.3m
5、地磁场对宇宙高能粒子有偏转的作用,从而保护了地球的生态环境。赤道平面的地磁场简化为如图,O为地球球心、R为地球半径,地磁场只分布在半径为R和2R的两边界之间的圆环区域内,磁感应强度大小均为B,方向垂直纸面向里。假设均匀分布的带正电高能粒子以相同速度垂直MN沿赤道平面射向地球。已知粒子质量均为m。电荷量均为q。不计粒子的重力及相互作用力。则( )
A.粒子无论速率多大均无法到达MN右侧地面
B.若粒子速率为,正对着O处入射的粒子恰好可以到达地面
C.若粒子速率小于,入射到磁场的粒子可到达地面
D.若粒子速率为,入射到磁场的粒子恰能覆盖MN右侧地面一半的区域
6、如图所示,将多个木板叠放在水平桌面上,尽量延伸出去而不掉落,就形成著名的里拉斜塔,其原理与物体的重心有关。关于重心,下列说法正确的是( )
A.重心一定在物体上
B.重心是物体的几何中心
C.重心可以看作物体所受重力的作用点
D.重心是物体内最重的一点
7、某学校办公大楼的楼梯每级台阶的形状和尺寸均相同,一小球向左水平抛出后从台阶上逐级弹下,如图,小球在每级台阶上弹起的高度相同,落在每级台阶上的位置到台阶边缘的距离也相同,不计空气阻力,则( )
A.小球与每级台阶的碰撞都是弹性碰撞
B.小球通过每级台阶的运动时间相同
C.小球在空中运动过程中的速度变化量在相等时间内逐渐增大
D.只要速度合适,从下面的某级台阶上向右抛出小球,它一定能原路返回
8、设地球的半径为R0,质量为m的卫星在距地面R0高处做匀速圆周运动,地面的重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.卫星的角速度为
B.卫星的线速度为
C.卫星的加速度为
D.卫星的周期为
9、某新能源电动客车的图像如图(a)所示,某高楼电梯上升的
图像如图(b)所示,则下列说法正确的是( )
A.该新能源电动车在时段内做匀加速直线运动
B.该电梯在时间内做匀加速直线运动
C.该新能源电动车在时段内做匀减速直线运动
D.该电梯在时段内静止
10、如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,表中给出了部分测量数据,g=10m/s2。则物体在0.6s时的速度为( )
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | … |
v(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | … |
A.2.3m/s
B.2.5m/s
C.2.7m/s
D.3.0m/s
11、在如图所示的各电场中,A、B两点场强相同的( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,将小球从倾角为的斜面底端正上方某点以
的速度水平抛出,同时一束平行光竖直向下照射小球,在斜面上留下了小球的“影子”,“影子”沿斜面运动
时小球撞在斜面上。小球的质量为
,小球可视为质点,不计空气阻力,不考虑小球与斜面相撞后的运动情况,重力加速度
取
,
。下列说法正确的是( )
A.小球的“影子”做匀加速直线运动
B.小球在空中的运动时间为
C.抛出点与斜面底端的高度差为
D.小球撞在斜面前瞬间重力的功率为
13、如图所示,两等高的竖直木桩ab、cd固定,一不可伸长的轻绳两端固定在a、c端,绳长为L,一质量为m的物体A通过轻质光滑挂钩挂在轻绳中间,静止时两侧轻绳夹角为120°。若把轻绳换成自然长度为L的橡皮筋,物体A悬挂后仍处于静止状态,橡皮筋处于弹性限度内。若重力加速度大小为g,关于上述两种情况,下列说法正确的是( )
A.轻绳的弹力大小为2mg
B.轻绳的弹力大小为mg
C.橡皮筋的弹力等于mg
D.橡皮筋的弹力小于mg
14、秋日,树叶纷纷落下枝头,其中有一片梧桐叶从高为的枝头自静止落至地面,所用时间可能是( )
A.
B.
C.
D.
15、2023年7月22日,中国女足迎来世界杯首战.如图所示,某次扑球时,守门员戴着厚厚的手套向水平飞驰而来的足球扑去,使足球停下.与不戴手套相比,此过程守门员戴手套可以( )
A.减小足球的惯性
B.减小足球对手的冲量
C.减小足球的动量变化量
D.减小足球对手的平均作用力
16、如图所示,是一块厚度均匀的由同一种微粒构成的圆板,
和
是互相垂直的两条直径,把圆板从图示位置转
后电流表示数发生了变化(两种情况下都接触良好),关于圆板,下列说法正确的是( )
A.圆板是非晶体
B.圆板是多晶体
C.圆板是单晶体
D.不知有无固定熔点,无法判定是晶体还是非晶体
17、如图所示,a、b、c为电场中同一条水平方向电场线上的三个点,c为ab的中点,a、b两点的电势分别为、
。下列叙述正确的是( )
A.该电场在c点处的电势一定为
B.a点处的电场强度一定大于b点处的电场强度
C.一负点电荷从a点运动到c点的过程中电势能减小
D.一正点电荷从c点运动到b点的过程中电场力做正功
18、如图甲为一列简谐横波在t=0.2s时的波形图,如图乙为该波上A质点的振动图像。则( )
A.这列波的波速为5m/s
B.这列波沿x轴正向传播
C.若此波遇到另一列简谐波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为25Hz
D.若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸可能为20cm
19、为了研究自感现象,设计了如图实验电路。灯泡、
的规格相同,线圈L的直流电阻不计,滑动变阻器的滑动触头在中点位置。开关断开前后,灯泡
中的电流随时间的变化图像是( )
A.
B.
C.
D.
20、如图是某绳波形成过程的示意图。质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动质点2,3,4,…各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端,相邻编号的质点间距离为2cm。已知t=0时,质点1开始向上运动;时,质点1到达上方最大位移处,质点5开始向上运动。则( )
A.这列波传播的速度为0.5m/s
B.时,质点12加速度方向向上
C.时,振动传到质点9
D.时,质点16正在向下运动
21、如图所示,是DIS实验得出的从斜面下滑一辆小车的v-t图象,由图可知小车在AB时间段内的运动可近似看作______运动,小车开始运动的时刻是______s,小车在AB段的加速度为______m/s2,小车在AB段的位移______米。
22、两个物体在不同高度自由下落,同时落地,第一个物体下落时间为t,第二个下落时间为,当第二个物体开始下落时,两物体相距为_______。
23、下列情境中,分别体现了波的什么现象
(1)雷声在云层里轰鸣不绝。__________(填:反射、折射、衍射、干涉、多普勒效应)
(2)当正在鸣笛的火车背离我们急驶而去时,我们听到汽笛声的音调变低。__________(填:反射、折射、衍射、干涉、多普勒效应)
24、如图所示,以速度v匀速行驶的列车车厢内有一水平桌面,桌面上的A处有一小球.若车厢中的旅客突然发现小球沿图中虚线由A向B运动.由此可判断列车 (“减速”或“加速”)速行驶,向 (“南”或“北”)转弯。
25、如图所示,空间某区域有一方向水平、磁感应强度为B=0.20T的匀强磁场。一带正电微粒质量为,带电量为
,当它以某一水平速度
的大小为______m/s,垂直进入磁场后,恰能沿直线匀速通过此区域。如果微粒的速度大于
,它将向______偏转。
26、如图甲所示,某同学在水平面上用水平力拉一质量为1kg的物块,使物块由静止开始运动.该同学测得不同时刻物块的速度v和拉力F,并绘出图象(图乙),其中线段AB与v轴平行,线段BC的延长线过原点,C点时刻对应的速度为物块恰好达到最大速度,阻力恒定.物块从静止开始达到最大速度时发生的位移为15.5m.则BC段物块的位移大小为________m,线段BC中点对应的物块加速度大小为________m/s2.
27、叠层电池的性质与普通干电池相同,但它具有体积小、输出电压高的特点。为测量某叠层电池的电动势E和内电阻r,该同学利用下列器材设计了如图1所示的测量电路:
A.待测电池
B.定值电阻(30.0Ω)
C. 理想电压表V1(量程为15V)
D. 理想电压表V2(量程为3V)
E.滑动变阻器R(最大阻值为500Ω)
F.开关一个,导线若干
回答下列问题
(1)闭合开关前,应将滑动变阻器R的触头置于________(选填“最左端”或“最右端”);
(2)实验中,调节R触头的位置,发现当电压表V1读数为6.0V时,电压表V2读数为1.96V,此时通过电源的电流为________mA;(结果保留3位有效数字)。
(3)多次改变R接入电路的电阻,读出多组V1和V2的示数、
,将(2)中的点描在图2中,连同已描出的点作出
的图像________;
(4)由图像可知该叠层电池的电动势E=________V,内电阻r=________Ω。(结果保留3位有效数字)
28、如图所示,一个圆筒形导热汽缸开口向上竖直放置,内有活塞,活塞横截面积为S=1×10-4m2,质量为m=1kg,活塞与汽缸之间无摩擦且不漏气。汽缸内密封有一定质量的理想气体,气柱高度h=0.2m。已知大气压p0=1.0×105Pa,取g=10m/s2。
(1)如果在活塞上缓慢堆放一定质量的细砂,气柱高度变为原来的,请计算砂子质量,此过程理想气体吸热还是放热?
(2)如果在(1)的基础上设法升高缸内气体的温度,使活塞恢复到原高度,此过程气体吸收热量为5J,请计算气体内能的增量。
29、随着电磁技术的日趋成熟,我国新一代航母已准备采用全新的电磁阻拦技术,它的阻拦技术原理是,飞机着舰时利用电磁作用力使它快速停止.为研究问题的方便,我们将其简化为如图所示的模型.在磁感应强度为B、方向如图所示的匀强磁场中,两根平行金属轨道MN、PQ固定在水平面内,相距为L,轨道端点M、P间接有电阻,一个长为L,质量为m的金属导体棒ab垂直于MN、PQ放在轨道上,与轨道接触良好,金属棒、导轨、电阻一起构成一个回路,回路的总电阻为R.质量为M的飞机着舰后以水平速度迅速钩住导体棒ab,并立即与ab获得共同的速度v0.钩住ab立即关闭动力系统,假如忽略摩擦阻力等次要因素,飞机和金属棒系统仅在安培力作用下很快停下来.求:
(1)飞机着舰与ab棒共速时的感应电动势E和感应电流I;
(2)从飞机与ab棒共速到它们停下来的过程中运动的距离x。
30、如图所示,取一对用绝缘柱支持的导体A和B,使它们彼此接触。起初它们不带电,贴在下部的金属箔片均是闭合的。
(1)把带正电荷的物体C移近导体A,金属箔片有什么变化?
(2)这时把A和B分开,然后移去C,金属箔片是否闭合?
(3)再让A和B接触,又会看到什么现象?
31、如图所示,质量为m1=2kg的小铁块(大小不计),放在长为L=2.5m的长木板左端,木板质量为m2=1kg,木板放在水平地面上,对小铁块施加水平向右的拉力F,已知铁块与木板间的摩擦因数为μ1=0.2,木板与地面间的摩擦因数为μ2=0.1,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)为把小铁块从右端拉离木板,对小铁块施加的水平向右的拉力F应满足的条件;
(2)若拉力F大小为8N,作用t=2s后撤去拉力,撤去拉力时铁块和木板的速度大小v1和v2分别多大;
(3)在(2)的情况下,木板运动的最大速度。
32、机场地勤工作人员利用传送带从飞机上卸行李,以提高工作效率。如图所示,以恒定速率v = 4m/s 运行的传送带与水平面间的夹角α = 37°,转轴间距L=16.6125m。工作人员沿传送方向以速度v0 = 0.9m/s 从传送带顶端推下一件小包裹(可视为质点)。每当前一个小包裹在传运带上停止相对滑动时,后一个小包裹立即以相同的初速度 v0被推到传送带上。小包裹与传送带间的动摩擦因数μ = 0.8,取重力加速度g = 10m/s 2,sin37° = 0.6,cos37° = 0.8。求:
(1)小包裹相对传送带滑动时加速度的大小a;
(2)小包裹通过传送带所需的时间t;
(3)相对传送带静止的小包裹,相邻小包裹间的距离。
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