1、2023年10月,华为发布全液冷超级充电桩,可实现“一秒一公里”充电速度,比特斯拉超级充电站快了两倍以上。若该充电桩工作电压为1000V,最大输出功率为600kW,现给某新能源汽车上的超级电容进行充电,则在充电过程中( )
A.最大电流为600A
B.电容器电容逐渐增大
C.电容器两极板间的电压不变
D.充电电流一直保持不变
2、等腰直角三棱柱如图所示,其中侧面为正方形,边长为L,侧面
与水平面平行,该三棱柱位于水平向左的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。下列说法正确的是( )
A.穿过正方形的磁通量大小为
B.穿过矩形的磁通量大小为
C.穿过矩形的磁通量大小为0
D.磁通量有正负,所以是矢量
3、如图所示,S闭合后,两个灯泡均发光,过一段时间后两灯突然都熄灭,电流表的示数为零。用电压表测L2两端电压,电压表示数近似等于电源电压,该电路的故障可能是( )
A.电流表坏了或未接好
B.L1的灯丝被烧断或没接好
C.L1和L2的灯丝都被烧断
D.L2的灯丝被烧断或没接好
4、如图甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示。忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是( )
A.在Ek-t图像中应有t4-t3<t3-t2<t2-t1
B.加速电压越大,粒子最后获得的动能就越大
C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的面积
5、如图所示,小球从斜面的顶端以不同的初速度沿水平方向抛出,落在倾角一定、足够长的斜面上不计空气阻力,下列说法正确的是
A.小球落到斜面上时的速度大小与初速度的大小成正比
B.小球运动到距离斜面最远处所用的时间与初速度的大小无关
C.当用一束平行光垂直照射斜面,小球在斜面上的投影做匀速运动
D.初速度越大,小球落到斜面上时的速度方向与水平方向的夹角越大
6、甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为1kg,则碰撞过程两物块损失的机械能为( )
A.3 J
B.4 J
C.5 J
D.6 J
7、伽利略利用两个对接的斜面,探究物体运动的原因时,让小球从固定的斜面上滚下,滚上另一个倾角可以改变的斜面,斜面倾角逐渐改变至零,如图。伽利略设计这个实验的目的是为了说明( )
A.如果没有摩擦,小球将运动到与释放时相同的高度
B.“右侧斜面最终变为水平面时,小球要到达原有高度将永远运动下去”
C.力不是维持物体运动的原因
D.如果物体不受力的作用就不会运动
8、如图所示为一辆装有货物的自卸式货车,设车厢长度为5m,货物与车厢底板间的动摩擦因数为0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力.g取10m/s2.在卸货过程中,下列说法中正确的是
A.在车厢由水平位置逐渐抬起的过程中,摩擦力逐渐减小
B.当车厢与水平方向夹角为30°时,货物恰好发生滑动
C.当车厢与水平方向夹角为37°时,货物在车厢中的滑行时间小于s
D.若在卸货过程中,货车开始向前加速启动,则货物相对地面的运动轨迹可能是直线
9、下列各组单位中,属于国际基本单位的是( )
A.N、kg
B.、m、kg
C.m、kg
D.m、kg、N
10、如图所示为某机器中锥形齿轮的传动示意图,大、小齿轮的半径之比,则大、小两齿轮边缘处( )
A.向心加速度大小之比为
B.角速度之比为
C.转速之比为
D.线速度大小之比为
11、作用在同一物体上的两个共点力,一个力的大小是2N,另一个力的大小是4N,它们的合力的大小可能是( )
A.0
B.1N
C.3N
D.7N
12、如图所示,宽为l的光滑金属导轨与水平面成θ角,质量为m、长为l的金属杆ab水平放置在导轨上,空间存在着匀强磁场。当金属杆中通过的电流为I时,金属杆保持静止,重力加速度为g。该磁场的磁感应强度( )
A.可能方向竖直向上,大小为
B.可能方向竖直向下,大小为
C.存在最小值且大小为,方向垂直于导轨平面向上
D.存在最小值且大小为,方向沿导轨平面向上
13、如图所示,一束单色光从截面为以O为圆心、半径为R的圆形玻璃砖OAB的M点沿纸面射入,当
时,光线恰好在玻璃砖圆形表面AB发生全反射;当
时,光线从玻璃砖圆形表面的B点射出,且从B点射出的光线与从M点射入的光线平行。则玻璃砖的折射率为( )
A.
B.
C.1.5
D.2
14、如图(a)所示的医用智能机器人在巡视中沿医院走廊做直线运动,图(b)是该机器人在某段时间内的x-t图像(20-30s内图线为曲线,其余为直线)。以下说法正确的是( )
A.机器人在0-30s内的位移为0
B.0-10s内,机器人做加速直线运动
C.10-30s内,机器人的平均速度大小约为0.23m/s
D.机器人在5s末的速度与15s末的速度大小相等
15、在一次杂技表演中,表演者顶着一竖直杆沿水平地面运动,其位移一时间图像(图像)如图甲所示。与此同时猴子沿竖直杆向上运动,如图乙所示,其沿竖直方向的速度一时间图像(
图像)如图丙所示,若以地面为参考系,下列说法正确的是( )
A.猴子的运动轨迹为直线
B.时猴子的速度大小为
C.猴子在前2s内的加速度大小为
D.猴子在前2s内运动的位移大小为16m
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、如图所示,光滑水平面上有一小车,小车左侧壁与轻质弹簧相连,弹簧另一端与滑块相连,滑块与小车间无摩擦,弹簧原长大于车长。现用力使滑块压缩弹簧,然后由静止释放滑块,则从静止释放后开始,小车、滑块和弹簧组成的系统( )
A.动量一定守恒,机械能一定守恒
B.动量一定守恒,机械能可能不守恒
C.动量一定不守恒,机械能一定守恒
D.动量一定不守恒,机械能可能不守恒
18、某游客驾车时车载导航推荐的路线有三条,信息如图所示。若车沿着推荐路线由起点行驶到终点,则关于车运动的描述正确的是( )
A.推荐路线中的最短路线“46公里”指的是车的位移
B.选择不同路线抵达终点,车的位移不相同
C.选择不同路线抵达终点,车行驶的平均速度一定相同
D.无论沿着哪条路线行驶,车的运动均为变速运动
19、弹力球从A点斜向上射出,运动轨迹如图所示,弹力球速度v与所受合外力F的关系可能正确的是( )
A.①
B.②
C.③
D.④
20、关于电功、电功率和焦耳定律,下列说法中不正确的是( )
A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多
B.适用于任何电路,而
只适用于纯电阻的电路
C.在非纯电阻电路中,
D.焦耳热适用于任何电路
21、如图所示,质量为 1.0kg 的重物 P 放在一长木板 OA 上,物体距 O 点距离为 0.2m,将长木板绕 O 端缓慢转过 30° 的过程中,重物 P 相对于木板始终保持静止,g 取 10m/s2,则在这一过程中摩擦力对重物做功为_________J;支持力对重物做功为_________J。
22、把两个异种电荷靠近,电场力做____功(选填“正”或“负”);电荷的电势能____(选填“增大”或“减小”)。
23、探究加速度与质量的关系
保持小车所受的______不变,通过在小车上______改变小车的质量,测得不同质量的小车对应的加速度,分析加速度与______的定量关系。
24、(1)时刻:指某一瞬间.在时间轴上用_____表示;
(2)时间间隔:指某两个时刻之间的_____,在时间轴上用线段表示。
25、物块静止于水平地面上、如图所示,t=0时,在物块上加竖直向上的恒力,使物块竖直上升;t=t0时,撤去该恒力;t=2t0时,物块落回地面。不计空气阻力,则该恒力与物块所受重力的大小之比为______。
26、如图所示,一直线上的各点间距相等,如果在A点放一个正点电荷,B点放一个和A点处电荷电量相等的负点电荷,则a、b、c三点中电场强度最小的是______点.如果将一个点电荷-q从a点移到c点,其电势能将______(选填“增大”“减少”或“不变”).
27、某同学用图1所示的装置验证牛顿第二定律。
(1)实验中,补偿打点计时器对小车的阻力和其它阻力的具体做法是:将小车放在木板上,后面固定一条纸带,纸带穿过打点计时器。把木板一端垫高,调节木板的倾斜度,使小车在不受绳的拉力时能拖动纸带沿木板做__________运动。
(2)实验中打出的一条纸带的一部分如图2所示。
① 纸带上标出了连续的3个计数点A、B、C,相邻计数点之间还有4个点没有标出。打点计时器接在频率为50Hz的交流电源上。则打点计时器打B点时,小车的速度vB=__________m/s;
② 如图3所示,在v-t坐标系中已标出5个计数点对应的坐标点。其中,t=0.10s时的坐标点对应于图2中的A点。请你将①中计算出的vB标在图3所示的坐标系中,作出小车运动的v-t图线________,并利用图线求出小车此次运动的加速度a =__________m/s2。
(3)“细线作用于小车的拉力F等于砂和桶所受的总重力mg”是有条件的。若把实验装置设想成如图4所示的模型:水平面上的小车,用轻绳跨过定滑轮使之与盛有砂的砂桶相连。已知小车的质量为M,砂和桶的总质量为m,重力加速度为g,不计摩擦阻力与空气的阻力,根据牛顿第二定律可得F =________;由此可知,当满足________条件时,可认为细线作用于小车的拉力F等于砂和桶的总重力mg。
(4)在研究a与M的关系时,已经补偿了打点计时器对小车的阻力及其它阻力。若以小车加速度的倒数为纵轴、小车和车上砝码的总质量M为横轴,可作出
-M图像。请在图5所示的坐标系中画出
-M图像的示意图______。
28、光滑斜面的下端与半径为R的光滑圆轨道平滑连接。现在使质量为m的小球从斜面上端距地面高度为2R的A点由静止滑下,进入圆轨道后沿圆轨道运动,试求:
(1)小球到达圆轨道最低点B时的速度大小;
(2)小球在最低点B时对轨道的压力大小;
(3)小球沿圆轨道运动到C点时将要脱离圆轨道,求此时速度vC。
29、横梁一端A插在墙壁内,另一端装有一光滑小滑轮B,一轻绳的一端C固定于墙壁上,另一端跨过滑轮后悬挂一质量的重物D,
,如图所示,则滑轮受到绳子的作用力为多少?(g取
)
30、如图所示,变阻器R2的最大电阻是10Ω,R3=5Ω,电源的内电阻r=1Ω,当电键S闭合,变阻器的滑片在中点位置时,电源的总功率为16W,电源的输出功率为12 W.此时电灯R1正常发光,求:
(1)电灯阻值R1是多少?(设R1阻值恒定不变)
(2)当电键S断开时,要使电灯正常工作,应使变阻器的电阻改变为多少?
31、某物理兴趣小组研究物体的多过程运动,其情景如下。如图所示,在光滑水平面上,建立直角坐标系xoy,有两根平行线ab与cd(均平行于x轴)将水平面分成三个区域。自区域I的A点将质量均为m的小球M、N以相等的初动能水平向右、向左抛出。两小球在全过程中受到沿水平面向+y方向的恒定外力1.5mg的作用;两小球经过宽度为H的区域II时,受到沿+x方向的恒力作用。小球从区域II的下边界离开进入区域III,N球的速度方向垂直cd向下;M球在区域II做直线运动;M球刚离开区域II的动能为N球刚离开区域II的动能的1.64倍。不计空气阻力。求:
(1)M与N在区域II中平行x轴方向的位移大小之比;
(2)A点距平行线ab的距离;
(3)区域II提供的水平向右的恒力。
32、如图所示,真空中有半径为R的圆形匀强磁场区域,磁场方向垂直于纸面向里,一带电粒子质量为m,电量为q以速度v由a点沿半径方向射入磁场,从b点射出磁场时速度方向改变了(粒子重力不计)。求:
(1)磁场的磁感应强度B;
(2)若其它条件不变,速度变为,求粒子射出磁场时速度方向改变了多少。
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