1、截至2023年11月,潮州市在各个公共场所已配备超过200台AED(自动体外除颤器),可在第一时间为突发心脏骤停者进行电除颤以恢复心律,被称为“救命神器”。某除颤器的电容器在1分钟内充电至
,抢救病人时,电流通过电极板放电进入人体,一次完全放电时间为
,忽略电容器放电时人体的电阻变化,下列说法正确的是( )
A.充电过程电流大小保持不变
B.充电后电容器的带电量为
C.放电过程电容器的电容会越来越小
D.放电过程的平均电流为
2、涡流制动是磁悬浮列车在高速运行时进行制动的一种方式。某研究所制成如图所示的车和轨道模型来定量模拟磁悬浮列车的涡流制动过程。车厢下端安装有电磁铁系统,能在长L1=0.6 m、宽L2=0.2 m的矩形区域内产生竖直方向的匀强磁场,磁感应强度可随车速的减小而自动增大(由车内速度传感器控制),但最大不超过B1=2 T。长大于L1、宽也为L2的单匝矩形线圈,间隔铺设在轨道正中央,其间隔也为L2,每个线圈的电阻为R=0.1 Ω,导线粗细忽略不计。在某次实验中,模型车速度为v=20 m/s时,启动电磁铁系统开始制动,车立即以加速度a=2 m/s2做匀减速直线运动,当磁感应强度增加到B1时就保持不变,直到模型车停止运动。已知模型车的总质量为m=36 kg,空气阻力不计。不考虑磁感应强度的变化引起的电磁感应现象以及线圈激发的磁场对电磁铁产生磁场的影响。则模型车的制动距离为( )
A.200 m
B.50 m
C.106.25 m
D.137.75 m
3、纳米微吸材料是一种新型材料,用手触碰无粘感,当接触到平整光滑的硬性物体时却会牢牢吸附在物体上。图甲是一款表面采用了纳米微吸材料的手机支架,图乙是手机吸附在支架上静止时的侧视图,若手机的质量为200g,手机和水平面的夹角为53°,手机与纳米材料之间的动摩擦因数为0.8,设最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,取sin53°=0.8,cos53°=0.6,g取10N/kg(1N/kg=1m/s2),则( )
A.手机受到支持力是由于手机发生形变产生的
B.手机受到的摩擦力大小为0.96N
C.纳米材料对手机的支持力大小为1.2N
D.支架对手机的吸附力不可能小于0.80N
4、2018年1月12日,我国成功发射北斗三号组网卫星。如图为发射卫星的示意图,先将卫星发射到半径为r的圆轨道上做圆周运动,到A点时使卫星加速进入椭圆轨道,到椭圆轨道的远地点B点时,再次改变卫星的速度,使卫星进入半径为2r的圆轨道。已知卫星在椭圆轨道时距地球的距离与速度的乘积为定值,卫星在椭圆轨道上A点时的速度为v,卫星的质量为m,地球的质量为M,引力常量为G,则发动机在A点对卫星做的功与在B点对卫星做的功之差为(忽略卫星的质量变化)( )
A.
B.
C.
D.
5、小明同学将手中的空可乐罐水平扔向垃圾桶,可乐罐的轨迹如图所示。不计空气阻力,为把可乐罐扔进垃圾桶,小明可以( )
A.只减小扔可乐罐的初速度
B.只减小扔出可乐罐时的高度
C.只减小扔出可乐罐时人与垃圾桶的水平距离
D.以上说法均不可能实现
6、《论衡》是中国思想史上的一部重要著作,是东汉时期杰出的唯物主义思想家王充的智慧结晶。其《效力篇》中有如下描述:“是故车行于陆,船行于沟,其满而重者行迟,空而轻者行疾”“任重,其进取疾速,难矣”,由此可见,王充对运动与力的理解( )
A.与亚里斯多德的观点相近
B.与牛顿第一定律相近
C.与牛顿第二定律相近
D.与牛顿第三定律相近
7、如图所示,两滑块a、b以相同初速度在各自轨道上运动,两轨道起点与终点等高,且水平距离相同,b轨道在竖直平面内,运动过程中均无机械能损失。对全过程中,则下列说法中错误的是( )
A.a、b达到c时对轨道压力大小不等
B.a、b达到终点的速度相等
C.b比a先到达终点
D.a、b运动中的平均速率相等
8、一位同学在学习了匀变速直线运动的知识后,他在乘坐家庭小轿车时,记录了某段时间内小轿车在某些时刻的速度值,并依据这些数据作出了该段时间内汽车运动的v-t图像,如图所示。关于该汽车的运动情况,下列说法正确是( )
A.该汽车在0~4s内的位移大于4~8s内的位移
B.该汽车在4~8s内和8~12s内的速度方向相同
C.该汽车在0~4s内和8~12s内的加速度方向相同
D.该汽车在0~4s内的加速度大于8~12s内的加速度
9、某高速公路上ETC专用通道是长为的直线通道,且通道前、后都是平直大道。安装有ETC的车辆通过ETC专用通道时,可以不停车而低速通过,限速为
。如图所示是一辆小汽车减速到达通道口时立即做匀速运动,车尾一到通道末端立即加速前进的
图像,则下列说法正确的是( )
A.由图像可知,小汽车的车身长度为
B.图像中小汽车减速过程的加速度大小为
C.图像中小汽车减速过程的位移大小为
D.图像中小汽车加速过程的加速度比减速过程的加速度大
10、如图所示,金属杆ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面夹角为θ斜向上,金属杆ab始终静止于水平导轨上,则以下正确的是( )
A.金属杆受到的安培力的大小为
B.金属杆所受摩擦力大小为
C.金属杆对导轨压力可以为0
D.仅使磁感应强度B反向,其它条件不变,摩擦力大小不变
11、如图所示,R1和R2是同种材料、厚度相同、表面为正方形的导体,但R1的表面边长大于R2的表面边长。把两个电阻串联到同一电路中,通过两导体的电流方向如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.导体的电阻R1>R2
B.导体的电压U1<U2
C.流经导体的电子定向移动的速度v1<v2
D.相同时间内导体产生的焦耳热Q1>Q2
12、某火车由8节质量相等的车厢组成,列车沿平直轨道匀加速行驶时,第1节对第2节车厢的牵引力为。若每节车厢所受阻力均相等,则第7节对第8节车厢的牵引力为( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,多匝线圈和电池的内阻均为零,两个电阻的阻值均为R,开关S断开时,电路中的电流为I。现将S闭合,于是电路中产生自感电动势,此自感电动势的作用是( )
A.使电路中的电流减小,最后由I减小到零
B.有阻碍电流的作用,最后电流小于I
C.有阻碍电流增大的作用,故电流总保持不变
D.有阻碍电流增大的作用,但电流还是增大,最后变为2I
14、下列情况中的运动物体,不能被看成质点的是( )
A.研究飞往火星宇宙飞船的最佳运行轨道
B.调整人造卫星的姿态,使卫星的照相窗口对准地面
C.计算从北京开往上海的一列火车的运行时间
D.研究花样滑冰运动员的速度
15、题图是一个圆柱体棱镜的截面图,图中E、F、G、H将半径OM分成5等份,虚线EE1、FF1、GG1、HH1平行于半径ON,ON边可吸收到达其上的所有光线。已知该棱镜的折射率n=
,若平行光束垂直入射并覆盖OM,则光线( )
A.不能从圆弧射出
B.只能从圆弧射出
C.能从圆弧射出
D.能从圆弧射出
16、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
17、在我国古代,人们曾经用一种叫“唧筒”的装置进行灭火,这种灭火装置的特点是:筒是长筒,下开窍,以絮囊水杆,自窍唧水,既能汲水,又能排水。简单来说,就是一种特制的水枪。设灭火时保持水喷出时的速率不变,唧筒与水平面夹角为锐角,则下列说法正确的是( )
A.灭火时应将“唧筒”的轴线指向着火点
B.想要使水达到更远的着火点,必须调小“唧筒”与水平面间的夹角
C.想要使水达到更高的着火点,必须调大“唧筒”与水平面间的夹角(假设水未达最高点)
D.若将出水孔扩大一些,则推动把手的速度相比原来应适当慢一些
18、如图所示,实线是一个电场中的电场线,虚线是一个试探电荷(试探电荷电性不确定)在这个电场中的轨迹,若试探电荷是从a处运动到b处,以下判断正确的是( )
A.电荷在b处速度小
B.b处场强小
C.b处电势高
D.电荷从a到b加速度减小
19、2023年4月,我国有“人造太阳”之称的托卡马克核聚变实验装置创造了新的世界纪录。其中磁约束的简化原理如图:在半径为和
的真空同轴圆柱面之间,加有与轴线平行的匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里,
。假设氘核
沿内环切线向左进入磁场,氚核
沿内环切线向右进入磁场,二者均恰好不从外环射出。不计重力及二者之间的相互作用,则
和
的速度之比为( )
A.
B.
C.
D.
20、在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,某研究小组利用如图1所示实验装置,在满足所挂钩码质量远小于小车质量的前提下,进行实验数据测量、计算和分析。
根据测量数据,作出小车的加速度随细线拉力变化的图线,如图2所示。你认为在实验过程中可能存在的问题是( )
A.先释放小车,后接通电源
B.补偿阻力时木板右端垫得不够高
C.先接通电源,后释放小车
D.电源电压过高造成小车加速度测量值偏大
21、矩形金属线圈绕垂直磁场方向的转轴在匀强磁场中匀速转动,线圈中产生的交流电动势e随时间t变化的情况如图所示。此交流电的频率为________Hz。交流电的瞬时值表达式为________V。
22、如图所示,一质点沿水平直线做简谐运动,先后以相同速度通过、两点,经历时间=1s,过
点后再经=1s质点第一次反向通过
点。若在这两秒内质点所通过的路程是8cm,该质点的振动周期为__________,振幅为__________.
23、在研究平行板电容器电容的实验中,电容器的A、B两极板带有等量异种电荷,A板与静电计连接,如图所示。实验中可能观察到(填增大、减小或不变)
(1)当增大A、B板间的距离,静电计指针张角_______
(2)在A、B板间放入一介质板,静电计指针张角______
24、如图所示,一条小河河宽d=60m,水速v1=3m/s。甲、乙两船在静水中的速度均为v2=5m/s。两船同时从A点出发,且同时到达对岸,其中甲船恰好到达正对岸的B点,乙船到达对岸的C点,则BC的距离为______m。
25、如图所示的匀强磁场中有一个矩形闭合线圈.保持线圈平面始终与磁感线垂直,当线圈在磁场中上下运动时(图甲),线圈中_____感应电流;当线圈在磁场中左右运动时(图乙),线圈中_____感应电流.(选填“有”或“无”)
26、如图所示,在图中,1、2、3三个点代表某容器中一定质量理想气体的三个不同状态,对应的温度分别是
、
、
,用
、
、
分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则
___________
,
___________
(填“
”、“
”或“
”)
27、采用如图的装置做“验证机械能守恒定律”实验:
①除铁架台(含铁夹)、带夹子的重物、电磁打点计时器、纸带、刻度尺、导线及开关外,在下列器材中还需用到的器材是___________
A.秒表 B.弹簧秤 C.干电池若干节 D.交流电源
②下列做法中合理的是___________
A.打点计时器的两个限位孔应处于同一竖直线
B.只用手托住重物由静止释放
C.处理纸带时须每隔4个点确定一个计数点
D.根据计算重物在
时刻的速度
28、如图所示,光滑平行导轨水平固定,间距为L,其所在空间存在方向竖直向上,磁感应强度大小为B的匀强磁场,导轨左侧接有阻值为R的定值电阻,一导体棒垂直导轨放置,导体棒的有效电阻为r,质量为m。导轨电阻忽略不计,导体棒运动中始终与导轨垂直且接触良好。现使导体棒获得一水平向右的速度,在导体棒向右运动过程中,求:
(1)导体棒的最大加速度a;
(2)全过程电阻R的发热量;
(3)通过电阻R的电荷量为q。
29、如图所示,在光滑的水平面上静止着足够长、质量为2kg的长木板,木板上摆放着可视为质点、质量均为1kg、相距为1m的两木块a和b,且木块a恰在长木板的最左端,两木块与木板间的动摩擦因数均为0.2,现同时给木块a、b方向水平向右,大小分别为4m/s和8m/s的初速度,已知重力加速度g=10m/s2,求:
(1) a、b获得初速度的瞬间,木板的加速度是多少?
(2)系统由于摩擦增加了多少内能?
(3)最后木块a、b间的距离为多少?
30、如图所示,在竖直平面内固定的圆形绝缘轨道的圆心为O,半径为r,内壁光滑,A、B两点分别是圆轨道的最低点和最高点。该区间存在方向水平向右的匀强电场,一质量为m、带负电的小球恰好能静止在轨道内壁的C点,OC连线与竖直方向的夹角θ=60°,重力加速度为g。求:
(1)小球所受的电场力大小;
(2)若让小球在A点获得水平向右的速度v0,而沿圆形轨道内壁运动。若要使小球过B点时对轨道的压力最小,则v0应为多大?
31、如图所示,一质量为mB=2kg的物体B放在水平地面上,一劲度系数为k=500N/m的轻质弹簧,下端与物体B相连,上端与一质量为mC=1.5kg的物体C相连,在C的上方放一物体D。弹簧呈竖直状态且整体静止不动。现在突然去掉物体D后,物体C就沿竖直方向上下做简谐运动,且当物体C竖直向上运动到最高点时,物体B对地面压力刚好为零。g=10m/s2。试求:
(1)C沿竖直方向上下做简谐运动的振幅;
(2)物体D的质量。
32、如图所示,质量分别为m1=3 kg和m2=1 kg的A、B放在固定在地面上的光滑斜面上,斜面倾角为θ=37°,A与B之间的动摩擦因数为μ=0.2,已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力.现对A施加一水平力F使A和B保持相对静止一起沿斜面运动,重力加速度g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8.求力F的大小范围.
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