1、下列四幅图所描述的情境,能够产生感应电流的是( )
A.甲图中,线圈与条形磁铁中心轴线在同一平面内且远离磁铁
B.乙图中,线圈在匀强磁场中垂直于磁场方向运动
C.丙图中,条形磁铁快速穿过有缺口的线圈
D.丁图中,线圈在通电直导线下方以虚线为轴转动
2、弹弓是孩子们喜爱的弹射类玩具,其构造原理如图,橡皮筋两端点A、B固定在把手上,另一端连接一个皮套,橡皮筋处于ACB时恰好为原长状态,在C处(AB连线的中垂线上)放一固体弹丸,一手执把(并保持不动),另一手将弹丸拉至D点放手,弹丸就会在橡皮筋的作用下发射出去,打击目标。现将弹丸竖直向上发射(不计橡皮筋和皮套的自重),则( )
A.弹丸在点达到最大速度
B.从到
过程中,弹丸的速度先增大后减小
C.从到
过程中,弹丸的加速度一直减小
D.从到
过程中,弹丸的加速度方向保持不变
3、丹麦物理学家奥斯特发现了电流磁效应,他在电与磁学研究上开创性的工作创立了物理研究的新纪元。某物理探究小组在实验室重复了奥斯特的实验,具体做法是:在静止的小磁针正上方,平行于小磁针水平放置一根直导线,当导线中通有电流时,小磁针会发生偏转;当通过该导线的电流为时,小磁针静止时与导线夹角为
。已知直导线在某点产生磁场的强弱与通过该直导线的电流成正比,若在实验中发现小磁针静止时与导线夹角为
,则通过该直导线的电流为( )
A.
B.
C.
D.
4、两个人以相同的速率同时从圆形轨道的A点出发,分别沿ABC和ADC行走,如图所示,当他们相遇时不相同的物理量是( )
A.速度
B.位移
C.路程
D.速率
5、如图所示,线圈平面与水平方向夹角,线圈平面面积为S,共有n匝,空间存在区域无限大的磁场,磁感线竖直向下,磁感应强度的大小为B,设此时穿过线圈的磁通量为正,下列说法正确的是( )
A.通过线圈的磁通量为
B.若线圈以cd为轴逆时针转过,通过线圈的磁通量为BS
C.若线圈以cd为轴顺时针转过,通过线圈的磁通量为BS
D.若线圈以cd为轴顺时针转过,通过线圈磁通量的变化量为
6、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,滑动变阻器接入电路的有效阻值为Rp,已知定值电阻R0为4Ω,R为8Ω,滑动变阻器消耗的功率P与其接入电路的有效阻值Rp的关系如右图所示,下列说法正确的是( )
A.电源的电动势E=4V
B.电源的内阻r=2Ω
C.滑动变阻器的滑片从右向左移动时,R消耗的功率先增大后减小
D.滑动变阻器的滑片从右向左移动时,电源的输出功率一直增大
7、据说,当年牛顿躺在树下被一个从树上掉下的苹果砸中,从而激发灵感发现万有引力定律。假设苹果以大约6m/s的速度砸中牛顿,那么苹果下落前距牛顿的高度约为(重力加速度g=10m/s2( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,质量为m的小球与水平轻质弹簧相连,并用倾角为37°的光滑木板AB托住,小球处于静止状态,重力加速度为g,sin37°=0.6,则下列说法中正确的是( )
A.弹簧可能处于拉伸状态
B.小球对木板的压力大小为
C.撤掉木板的瞬间,小球的加速度大小为
D.剪断弹簧的瞬间,小球的加速度为0
9、校运动会上小明参加400m的比赛,他从起点逆时针开始跑,测得他在第2s内跑了8m,前10s跑了90m,最后80m在直道上冲刺,跑完全程一共用了50s,则下列说法正确的是( )
A.小明在第2s末的瞬时速度为8m/s
B.小明跑完全程的平均速度为8m/s
C.小明在前10s内的平均速度大小是9m/s
D.小明全程的平均速率与第2s内的平均速率相等
10、用频率分别为和
的单色光A和B照射两种金属C和D的表面。单色光A照射两种金属时都能产生光电效应现象;单色光B照射时,只能使金属C产生光电效应现象,不能使金属D产生光电效应现象。设两种金属的逸出功分别为
和
,则下列选项正确的是( )
A.
B.
C.
D.
11、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
12、质量为的物体
置于倾角为
的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着
与小车,
与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率
水平向右做匀速直线运动,当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角
时
如图
,下列判断正确的是
A.的速率为
B.的速率为
C.绳的拉力等于
D.绳的拉力小于
13、如图所示,用阿兜把足球挂在竖直墙壁上的A点,球与墙壁的接触点为B点。足球所受的重力为G,墙壁对球的支持力为N,AC绳的拉力为F。墙壁光滑,不计网兜的重力。下列关系式正确的是( )
A.F=N
B.F<N
C.F<G
D.F>G
14、如图所示,小车与木箱紧挨着静止放在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱,关于上述过程,下列说法正确的是( )
A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量的变化量与男孩、小车的总动量的变化量相同
15、将红表笔插入多用电表的正(+)插孔,黑表笔插入多用电表的负(-)插孔,用该表测直流电压、测电阻器电阻或测二极管的正反向电阻时,下列说法正确的( )
A.测电压时,电流从红表笔流出多用电表,测电阻时,电流从红表笔流入多用电表
B.测电压时,电流从红表笔流入多用电表,测电阻时,电流从红表笔流出多用电表
C.选择欧姆挡×10挡并调零后,将两表笔与待测电阻相连,发现电表指针偏转角度太大,则应换用×1挡,调零后再测
D.选择欧姆挡的适当挡位并调零后,将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,可以测得二极管的反向电阻
16、如图所示为某同学将足球踢飞出去的情景,下列关于足球的说法正确的是( )
A.在空中飞行过程中不受空气阻力作用
B.在上升过程中除受重力外,还受到脚对足球的弹力
C.在空中飞行过程中所受合力恒定
D.在空中上升过程的时间小于下降过程的时间
17、华为mate60系列手机是全球第一款能实现双卫星通信的民用手机。卫星通信是通过电磁波的传输来实现的。下列相关说法正确的是( )
A.只有通过电路才能产生电磁波
B.电磁波是一种没有质量的物质
C.电磁波既可以传递信息,也能传输能量
D.电磁波是可在真空中传播的恒定的电磁场
18、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是( )
A.借助于能量子的假说,普朗克得出了黑体辐射公式,与实验符合得非常好
B.伽利略通过著名的扭秤实验测出了引力常量的数值
C.法拉第发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系
D.牛顿运动定律既适应于物体的低速运动,也适应于物体的高速运动
19、如图,一辆前轮驱动的汽车在水平路面上缓慢通过圆弧型减速带,车身与减速带垂直,其前轮离开地面爬升至减速带最高点的过程中,车身始终水平,不计后轮与地面的摩擦以及轮胎和减速带的形变,则减速带受到车轮的摩擦力和压力的变化情况是( )
A.摩擦力先增大后减小
B.摩擦力逐渐减小
C.压力先增大后减小
D.压力保持不变
20、均匀介质中,波源位于O点的简谐波沿水平面传播,时刻,所有波峰、波谷的分布如图甲所示,其中实线表示波峰,虚线表示相邻的波谷,坐标(0,20)处的质点P处于波峰。质点P的振动图像如图乙所示,z轴正方向竖直向上。下列说法正确的是( )
A.该波的传播速度大小为2.5m/s
B.坐标(0,40)处的质点M第一次处于波谷的时刻为4s
C.坐标(10,0)处的质点N在9.5s末在z轴上的坐标为cm
D.坐标(0,15)处的质点的振动方程为)
21、作用在一个平面内,大小分别为4N、8N、10N的三个共点力,其合力的最大值是___________N,最小值是___________N。
22、如图所示为一交变电流随时间变化的图象,则此交变电流的有效值是________A.
23、从地面竖直上抛一物体,它在1s内两次通过离地面30m高的一点,不计空气阻力,g取10m/s2。则该物体竖直上抛的初速度为_______m/s。
24、图中是某匀强电场的等势面示意图,A、B两点相距5 cm,θ=53°,一带电量为-4×10-6 C的微粒沿AB做匀速直线运动,则电场强度大小为___V/m,微粒的质量为_____kg(取g=10 m/s2)。
25、某科技馆中有一个展品,该展品放在较暗处。有一个不断均匀滴水的龙头(刚滴出的水滴速度为零)在平行光源的照射下,可以观察到一种奇特的现象:只要耐心地缓慢调节水滴下落的,在适当的情况下,看到的水滴好象都静止在各自固定的位置不动(如图中A、B、C、D所示,右边数值的单位是(cm)。要想出现这一现象,所用光源应为________光源,滴水时间间隔必为_______s,光源闪光频率为_______Hz(取g=10m/s²)
26、如图所示,质量为0.1kg的小球以v1=2m/s的速度沿光滑水平面向右运动,碰到墙壁经t=0.01s后以v2=1m/s的速度沿同一直线反弹。设初速度方向为正方向,则小球在与墙壁碰撞的0.01s内的加速度为_________m/s2,墙壁对小球做的功为_________J。
27、测木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定。
①实验过程中,电火花计时器应接在________(选填“直流”或“交流”)电源上。调整定滑轮高度,使细线与长木板平行。
②已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间的动摩擦因数μ=________。
③如图所示,为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出。从纸带上测出x1=3.20 cm,x2=4.52 cm,x5=8.42 cm,x6=9.70 cm。则木块加速度大小a=________ m/s2(保留两位有效数字)。
28、如图所示,将运动员在单杠上的运动等效为“L”型物体绕直角顶点在单杠上转动。运动员的上部质量等效在A点,质量为
,运动员的腿部质量等效在
点,质量为
,其中
,OA长为
,
长为
。起始时运动员身体上部直立,腿部水平,之后使身体保持形态不变绕单杠自由转动起来,重力加速度为
,不计一切阻力。求:
(1)点转到最低点时的速度大小;
(2)点由初始位置转到最低点的过程中,
的机械能增量。
29、如图所示,在磁感应强度,方向竖直向下的匀强磁场中,有一个与水平面成
角的导电滑轨,滑轨上放置一个可自由移动的金属杆。已知接在滑轨中的电源电动势
,内阻
,
杆长
,质量
,滑轨与
杆的电阻忽略不计,求:
(1)若平行导轨光滑,要使杆在滑轨上保持静止,求金属棒所受到的安培力的大小和的阻值;
(2)若平行导轨不光滑,杆与滑轨间的动摩擦因数,要使杆在滑轨上保持静止,滑动变阻器
的阻值在什么范围内变化?(
取
,
,
,可认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力)
30、气球下挂一重物,以v0=10m/s匀速上升,当到达离地高h=175m处时,悬挂重物的绳子突然断裂,那么重物经多少时间落到地面?落地的速度多大?(空气阻力不计,取g=10m/s2)
31、如图所示,一质点沿半径为r=20cm的圆周自A点出发,逆时针运动2s,运动圆周到达B点,求:
(1)质点的位移和路程;
(2)质点的平均速度。
32、一辆汽车以15m/s的速度在水平马路上匀速行驶,突然发现前方路段有限速标牌,司机马上减小油门,瞬间减小汽车输出功率后维持该功率行驶,最终刚好以5m/s的速度匀速直线行驶。已知汽车质量为,滑动摩擦因数μ=0.15,重力加速度g=10m/s2,假设司机未踩刹车且减小油门时间不计。求∶
(1)控制油门后汽车的输出功率;
(2)控制油门后瞬间汽车的加速度大小;
(3)若汽车减速过程的位移为,求减速过程的时间。
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