1、如图所示,等离子气流(由高温、高压、等电荷量的正、负离子组成)由左侧连续不断地以速度v0水平射入P1和P2两极板间的匀强磁场中,匀强磁场的磁感应强度垂直于纸面向里,导线ab和cd之间的作用情况:0~1s内互相排斥,1~3s内互相吸引,3~4s内互相排斥。保持滑动变阻器滑片位置不变,规定向左为通电螺线管A内磁感应强度B的正方向,则通电螺线管A内磁感应强度B随时间t变化的图像可能是( )
A.
B.
C.
D.
2、一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=1s时刻的波形图,P是平衡位置位于x=2m处的质点,其振动图像如图乙所示。下列说法中正确的是( )
A.波沿x轴负方向以1m/s的速度传播
B.波沿x轴正方向以2m/s的速度传播
C.质点P在0~7s内运动的路程为35cm
D.质点P在7s时的位置坐标为(2m,-5cm)
3、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
4、如图所示,一带正电的小球在匀强电场中,受到的电场力与小球的重力大小相等,以初速度v0沿ON方向做加速度不为零的匀变速直线运动,ON与水平面的夹角为30°。不计空气阻力,重力加速度为g。则( )
A.电场力方向可能水平向左
B.小球可能做匀加速直线运动
C.小球的加速度大小一定小于g
D.经过时间小球的速度方向发生改变
5、如图甲所示,单匝线圈电阻,线圈内部存在垂直纸面向外的磁场,磁场面积为
,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端a、b相连,电阻的一端b接地。磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,不考虑圆形线圈缺口对感应电动势的影响,则( )
A.在时间内,a点电势高于b点电势
B.当时穿过线圈的磁通量为
C.在时间内,通过电阻R的电荷量大小为
D.在时间内,a、b两点间电压大小为
6、如图所示,空间中分布着磁感应强度大小为B的匀强有界磁场,EF是其左边界,一面积为S的n匝圆形金属线框垂直于磁场放置,圆形线圈的圆心O在EF上,线圈电阻为R,若线框以角速度ω绕EF匀速转动,并从图示位置开始计时,则( )
A.时,线框中的感应电流最大
B.0到时间内,通过线框的电量为
C.线框中产生的交变电动势的最大值为nBsω
D.线框中产生的交变电动势的有效值为
7、如图为静电场的一部分电场线的分布,下列说法中正确的是( )
A.这个电场可能是正点电荷的电场
B.这个电场是匀强电场
C.负电荷在B时受到的电场力的方向就是B点的场强方向
D.点电荷在A点时受到的电场力比在B点时受到的电场力小
8、如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端被悬挂在水平天花板上,相距2L。现在C点上悬挂一个质量为m的重物,为使CD绳保持水平,在D点上可施加外力F(重力加速度为g),则下列说法中正确的是( )
A.AC绳的拉力为
B.CD绳的拉力为
C.外力F的最小值为
D.外力F的最小值为
9、学习是一个不断探究、积累和总结的过程。科学的研究也是如此,在学习过程中我们也总结出一些科学研究方法,下面关于这些研究方法表述正确的是( )
A.质点是一种理想化模型,它把物体看作一个有质量却没有体积的点,能否把物体看作质点取决于物体的形状和大小
B.是平均速度公式,当
取得很短时,其值可以用来作为该时刻的瞬时速度,这在物理学上应用了等效替代方法
C.这里用两个物理量(
和
)之比定义了一个新的物理量(a),这在物理学上叫比值定义法,这个式子说明加速度a与速度变化量
成正比
D.图像可以描述质点的运动,图像可以反映速度随时间的变化规律,图像的斜率反映加速度的大小和方向
10、如图所示为某次“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验示意图,下列说法正确的是( )
A.系在小圆环上的两细绳套长度要相等
B.两弹簧测力计间夹角越大越好
C.实验中选择质量较大的小圆环比较好
D.小圆环受到、
共同作用与受到F单独作用都要到达同一位置O点
11、利用图像研究物理问题是物理学中重要的研究方法。如图所示,若令x轴和y轴分别表示某个物理量,则图像可以反所映某种情况下物理量之间的关系,在有些情况中,图线上任一点的切线斜率、图线与x轴围成的面积也有相应的物理含义。下列说法不正确的是( )
A.对于做直线运动的物体,若y轴表示物体的加速度,x轴表示时间,则图线与x轴所用的面积表示这段时间内物体速度的变化量
B.对于做直线运动的物体、若y轴表示合力对物体所做的功,x轴表示时间,则图象切线的斜率表示相应时刻合力对物体做功的瞬时功率
C.对y轴表示通过小灯泡的电流,x轴表示小灯泡两端的电压,则图线与x轴所围的面积表示小灯泡的电功率
D.若y轴表示通过电器元件的电流,x轴表示时间,则图线与x轴所围的面积表示这段时间内通过该电器元件的电荷量
12、质量为50kg的体操运动员做“单臂大回环”,用一只手抓住单杠,伸展身体,以单杠为轴做圆周运动,如图所示,此过程中,运动员到达最低点时手臂受的拉力至少约为(忽略空气阻力,)( )
A.600N
B.2500N
C.3000N
D.3600N
13、霍尔元件是把磁学量转换为电学量的电学元件,如图所示某元件的宽度为h,厚度为d,磁感应强度为B的磁场垂直于该元件的工作面向下,通入图示方向的电流I,C、D两侧面会形成电势差U,设元件中能够自由移动的电荷带正电,电荷量为q,且元件单位体积内自由电荷的个数为n,则下列说法正确的是( )
A.C侧面的电势低于D侧面的电势
B.自由电荷受到的电场力为
C.C、D两侧面电势差与磁感应强度的关系为
D.若元件中的自由电荷带负电,其它条件不变,则C、D两侧面的电势高低发生变化
14、一台空调外机用两个三脚架固定在外墙上,如图所示,空调外机的重心在支架水平横梁AO和斜梁BO连接点O的正上方,横梁对O点的作用力沿OA方向、大小为,斜梁对O点的作用力沿BO方向、大小为
,如果把斜梁加长一点,仍保持OA水平且连接点O的位置不变,则( )
A.不变
B.增大
C.不变
D.减小
15、如图所示 ,武装直升机的旋翼桨盘面积(桨叶旋转形成的圆面面积)为S,空气密度为ρ,直升机质量为m,重力加速度为g。当直升机向上匀速运动时,假设空气阻力恒为f,空气浮力不计,风力的影响也不计,下列说法正确的是( )
A.直升机悬停时受到的升力大小为mg+f
B.直升机向上匀速运动时,1s内被螺旋桨推动的空气质量为
C.直升机向上匀速运动时,1s内被螺旋桨推动的空气质量为
D.直升机向上匀速运动时,1s内发动机做的功为
16、如图所示,长直光纤,柱芯为玻璃,其临界角为C,外层以折射率较玻璃小的介质包裹。若光线自光纤左端进入,与中心轴的夹角为θ,则下列有关此光线传播方式的叙述,正确的是( )
A.不论θ为多大,光线都不会发生全反射
B.不论θ为多大,光线都会发生全反射
C.只有θ不大于90°-C,光线才会发生全反射
D.只有θ大于90°-C,光线才会发生全反射
17、如图所示,质量相等的两个静止小球A和B,中间用轻质弹簧连接,A的上端用轻绳系在足够高的天花板上。现将轻绳剪断开始计时,直至A球速度为,B球速度为
,且方向均向下,则该过程所用时间为( )
A.
B.
C.
D.
18、紧贴固定导线框的PQ边有一个矩形线圈
,导线PQ位于
的正中间,如图所示。若PQ足够长且与左边电路足够远,下列说法中正确的是( )
A.当滑动变阻器滑片向上滑动一小段距离时,中有感应电流
B.将在其原来所在的平面内竖直向上移动一小段距离,其中有感应电流
C.将绕PQ转动时,其中有感应电流
D.将在其原来所在的平面内向右移动时,其中有感应电流
19、做直线运动的物体的v-t图像为一个半圆,如图所示。则它在0~4s内的平均速度为( )
A.πm/s
B.0.5πm/s
C.1m/s
D.0.25πm/s
20、如图所示,电荷量和质量的比值()相同的不同离子按一定的时间间隔从离子源“飘”出,无初速地进入加速电压的大小、正负可调的加速电场,加速后从P点沿垂直对角线
方向进入正方形磁场区域,正方形a、b、c、d竖直放置,对角线
处于竖直方向,P为
边的中点,磁场的磁感应强度为B,在a、b、c、d四个顶点均放置一个离子接收器,则下列说法中正确的是( )
A.在a点的接收器有可能接收到负离子
B.调节加速电压U,b点接收器都可能接收到部分离子
C.负离子在磁场中运动的时间一定比正离子长
D.调节加速电压U,一定可以使d点接收器接收到负离子
21、某容器封闭一定质量的理想气体,当理想气体由状态A经过如图所示过程变成状态B,在这一过程中,理想气体的密度不断_______(填“不变”或“变小”或“变大”),理想气体一定_______(填“吸收”或“放出”或“不吸收也不放出”)热量。
22、“与”门就是输入端A与输入端B_______时输出Z才是高电势的逻辑电路;“或”门就是输入端A与输人端B_______时输出Z才是高电势的逻辑电路;“非”门就是输入端A_______时输出Z才是高电势的逻辑电路.
23、质量20g的子弹以200m/s的速度射入木板,穿出木板时的速度为100m/s,则子弹在穿过木板的过程中损失的动能为___________J。设木板的厚度为10cm,则子弹穿过木板的过程中,受到的平均阻力为_________N。
24、把一个满偏电流I=1mA、线圈电阻Rg=500Ω的小量程电流表,改装成量程U=3V的电压表,需_________(填“串联”或“并联”)的电阻阻值为_________Ω。
25、火力发电,利用燃烧____等化石燃料产生蒸汽推动蒸汽机发电.
26、地球同步卫星绕地球运行的周期与地球自转的周期
之间的关系是_________,它环绕地球的速度___________(填“大于”、“等于”或“小于”)第一宇宙速度。
27、某实验兴趣小组欲测定一内阻可调的化学电池的电动势。该小组设计了如图甲所示的测量电路,图中定值电阻阻值为R,M、N为该化学电池的正、负极(可认为反应只发生在两极附近),P、Q为靠近正、负极的两个探针,电池槽中间有一打气管道,用打气筒向电池内打气或从电池内抽气,可以改变中间长方体容器内电解质溶液液面的高低,从而改变电池的内阻。主要实验步骤如下:
①按图甲连接电路;
②闭合开关S,向电池内打气,观察并测量中间长方体容器内电解质溶液的高度h,记录电压表的读数U;
③重复步骤②,对应不同的h值,得到多组h、U的测量数据。
回答下列问题:
(1)电压表测量的是______(填“路端电压”或“内电压”),当开关S断开时,电压表______(填“有”或“无”)示数;
(2)若用r表示该化学电池的内阻,则该电池电动势的表达式为E=______;
(3)该小组成员利用图像来处理获得的多组实验数据,若以h作为横轴,则以______(填“U”“ ”或“
”)为纵轴,通过描点可作出图乙所示的关系图像;
(4)根据实验所测得的数据和图乙中所标注的字母,可得该化学电池的电动势E=______(R、a、b为已知量)。
28、如图所示,设电子刚刚离开金属丝时的速度可忽略不计,经加速电场加速后,沿平行于板面的方向射入偏转电场,并从另一侧射出。已知电子质量为m,电荷量为e,加速电场电压为U0。偏转电场可看做匀强电场,极板间电压为U,极板长度为L,板间距为d,不计电子所受重力。求:
(1)电子射入偏转电场时初速度的大小;
(2)电子从偏转电场射出时沿垂直板面方向的偏转距离y;
(3)电子从偏转电场射出时速度的大小和方向。
29、如图所示,倾角为30°的光滑斜面固定在水平地面上,质量均为m的物体A和B(均视为质点)通过一轻弹簧拴接,A紧贴固定挡板,弹簧的劲度系数为k,整个装置处于静止状态。一质量M=2m的物体P由斜面上与B相距L处自由释放,与物体B发生碰撞(碰撞时间极短),碰后B和P粘在一起共同运动,不计空气阻力,重力加速度为g,弹簧始终处于弹性限度内。
(1)求碰撞后瞬间P与B的共同速度大小。
(2)当挡板对物体A的弹力恰好为零时,求P和B的共同速度大小。
30、“道路千万条,安全第一条,行车不规范,亲人两行泪.”这句话告诉大家安全驾驶的重要性.质量为的汽车在水平公路上行驶时,阻力是车重的0.1倍.让车保持额定功率为
,从静止开始行驶.取
:
(1)若以额定功率启动,求汽车达到的最大速度及汽车车速
时的加速度;
(2)若汽车以的速度匀速行驶,求汽车的实际功率.
31、(1)在做研究平抛运动的实验时,让小球多次沿同一轨道运动,通过描点法画出小球平抛运动的轨迹。为了能较准确地描绘运动轨迹,下面的操作不正确的是_________
A.通过调节使斜槽的末端保持水平
B.保证每次释放小球的位置相同
C.小球运动时不应与木板上的白纸(或方格纸)相接触
D.将球的位置记录在纸上后,取下纸,用直尺将点连成折线
(2)如图所示为一小球做平抛运动的闪光照相照片的一部分,图中背景方格的边长均为1.25cm,如果取g=10m/s2,那么:
①照相机的闪光频率是__Hz;
②小球运动中水平速度的大小是_____m/s。
32、如图所示,一质量为m的导体棒MN两端分别放在两个固定的光滑圆形导轨上,两导轨平等且间距为L,导轨处在竖直向上的匀强磁场中,当导体棒中通一自左向右的电流I时,导体棒静止在与竖直方向成37°角的导轨上,取sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)磁场的磁感应强度B;
(2)每个圆导轨对导体棒的支持力大小FN。
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