1、如图所示,两平行长直导线A、B垂直纸面放置,两导线中通以大小相等、方向相反的电流,P、Q两点将两导线连线三等分,已知P点的磁感应强度大小为B1,若将B导线中的电流反向,则P点的磁感应强度大小为B2,则下列说法不正确的是( )
A.A、B两导线中电流反向时,P、Q两点的磁感应强度相同
B.A、B两导线中电流同向时,P、Q两点的磁感应强度相同
C.若将B导线中的电流减为零,P点的磁感应强度大小为
D.若将B导线中的电流减为零,Q点的磁感应强度大小为
2、如图甲所示的理想变压器,其原线圈接在输出电压如图 乙所示的正弦式交流电源上,副线圈接有阻值为 88Ω的负载电阻 R,原、副线圈匝数之比为 5∶1.电流表、电压表均为理想交流电表。下列说法中正确的是( )
A.电流表的示数为 2.5A
B.电压表的示数约为V
C.原线圈的输入功率为 22W
D.原线圈交电电流的频率为 0.5Hz
3、某地有一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为20m的圆面。某时间内该地区的风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为1.2kg/m3,假如这个风力发电机能将此圆内空气动能的10%转化为电能,若该风力发电机的发电功率约为1.63×104W,则该地区的风速约为( )
A.10m/s
B.8m/s
C.6m/s
D.4m/s
4、如图所示,皮带传送装置顺时针以某一速率匀速转动,若将某物体P无速度地放到皮带传送装置的底端后,物体经过一段时间与传送带保持相对静止,然后和传送带一起匀速运动到了顶端,则物体P由底端运动到顶端的过程中,下列说法正确的是( )
A.摩擦力对物体P一直做正功
B.合外力对物体P一直做正功
C.支持力对物体P做功的平均功率不为0
D.摩擦力对物体P做功的平均功率等于重力对物体P做功的平均功率
5、在国际单位制中,利用牛顿第二定律定义力的单位时,没有用到的基本单位是( )
A.米
B.秒
C.千克
D.安培
6、如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系,若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过的时间,两电阻消耗的电功之比
为( )
A.
B.
C.
D.
7、一太阳能电池板的电动势为0.80V,内阻为20Ω将该电池板与一阻值为140Ω的电阻连成闭合电路,该闭合电路的路端电压为( )
A.0.80V
B.0.70V
C.0.60V
D.0.50V
8、某同学将一毫安表改装成双量程电流表.如图所示,已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1 mA;R1和R2为定值电阻,且R1=5Ω,R2=20Ω,则下列说法正确的是
A.若使用a和b两个接线柱,电表量程为24 mA
B.若使用a和b两个接线柱,电表量程为25 mA
C.若使用a和c两个接线柱,电表量程为4 mA
D.若使用a和c两个接线柱,电表量程为10mA
9、如图所示,虚线上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,在直角三角形
中,
,
。两个带电荷量数值相等的粒子a、b分别从
、
两点以垂直于
的方向同时射入磁场,恰好在
点相遇。不计粒子重力及粒子间相互作用力,下列说法正确的是( )
A.a带负电,b带正电
B.a、b两粒子的周期之比为
C.a、b两粒子的速度之比为
D.a、b两粒子的质量之比为
10、汽车在水平地面转弯时,坐在车里的小云发现车内挂饰偏离了竖直方向,如图所示。设转弯时汽车所受的合外力为F,关于本次转弯,下列图示可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,E、F分别表示蓄电池两极,P、Q分别表示螺线管两端.当闭合开关时,发现小磁针N极偏向螺线管Q端.下列判断正确的是
A.E为蓄电池正极
B.螺线管P端为S极
C.流过电阻R的电流方向向上
D.管内磁场方向由P指向Q
12、万有引力定律表达式为( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,直线为某电源的
图线,直线
为某电阻
的
图线。用该电源和该电阻
组成闭合电路后,该电阻
正常工作。下列说法正确的是( )
A.该电源的电动势为
B.该电源的内阻为
C.该电阻的阻值为
D.该电源的输出功率为
14、库仑定律的表达式是( )
A.
B.
C.
D.
15、如图所示,某同学站在体重计上由静止开始下蹲,发现体重计的示数发生了变化。结合所学的知识,对该过程中示数变化的描述正确的是( )
A.先变小后不变再变大
B.先变大后不变再变小
C.先变小后变大再变小
D.先变大后变小再变大
16、在水深超过200 m的深海,光线极少,能见度极低,有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出的生物电获取食物、威胁敌害、保护自己.若该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104 N/C,可击昏敌害.则身长50 cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达( )
A.50 V
B.500 V
C.5000 V
D.50000 V
17、图甲为某款“自发电”无线门铃按钮,其“发电”原理如图乙所示,按下门铃按钮过程磁铁靠近螺线管,松开门铃按钮磁铁远离螺线管回归原位置。下列说法正确的是( )
A.按下按钮过程,螺线管端电势较高
B.松开按钮过程,螺线管端电势较高
C.按住按钮不动,螺线管没有产生感应电动势
D.按下和松开按钮过程,螺线管产生大小相同的感应电动势
18、如图所示,质量为M、电阻为R、长为L的导体棒,通过两根长均为l、质量不计的导电细杆连在等高的两固定点上,固定点间距也为L。细杆通过开关S可与直流电源或理想二极管串接。在导体棒所在空间存在磁感应强度方向竖直向上、大小为B的匀强磁场,不计空气阻力和其它电阻。开关S接1,当导体棒静止时,细杆与竖直方向的夹角固定点
;然后开关S接2,棒从右侧开始运动完成一次振动的过程中( )
A.电源电动势
B.棒消耗的焦耳热
C.从左向右运动时,最大摆角小于
D.棒两次过最低点时感应电动势大小相等
19、一质量为2kg的物体,在水平力的作用下沿水平面做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,则水平面对物体的摩擦力大小为( )
A.0.1N
B.0.4N
C.4N
D.10N
20、某种除颤器的简化电路,由低压直流电源经过电压变换器变成高压电,然后整流成几千伏的直流高压电,对电容器充电,如图甲所示。除颤时,经过电感等元件将脉冲电流(如图乙所示)作用于心脏,实施电击治疗,使心脏恢复窦性心律。某次除颤过程中将电容为的电容器充电至
,电容器在时间
内放电至两极板间的电压为0。其他条件不变时,下列说法正确的是( )
A.线圈的自感系数L越大,放电脉冲电流的峰值越小
B.线圈的自感系数L越小,放电脉冲电流的放电时间越长
C.电容器的电容C越小,电容器的放电时间越长
D.在该次除颤过程中,流经人体的电荷量约为
21、如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、固定在同一水平面内,导轨的左端P、M之间接有电容器C。在
的区域内存在着垂直于导轨平面向下的磁场,其磁感应强度B随坐标x的变化规律为
(k为大于零的常数)。金属棒ab与导轨垂直,从x=0的位置在水平外力F的作用下沿导轨做匀速直线运动,金属棒与导轨接触良好,金属棒及导轨的电阻均不计。关于电容器的带电量
、金属棒中的电流I、拉力F、拉力的功率P随x的变化图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
22、分子势能随分子间距离
变化的图像(取
趋近于无穷大时
为零),如图所示。将两分子从相距
处由静止释放,仅考虑这两个分子间的作用,则下列说法正确的是( )
A.当时,释放两个分子,它们将开始远离
B.当时,释放两个分子,它们将相互靠近
C.当时,释放两个分子,
时它们的速度最大
D.当时,释放两个分子,它们的加速度先增大后减小
23、某同学利用无人机玩“投弹”游戏,无人机以一定的速度沿水平方向匀速飞行,某时刻释放了一个小球。若将小球在空中的运动视为平抛运动,则下列说法正确的是( )
A.小球的速度大小不变
B.小球的速度方向不变
C.小球的加速度不变
D.小球所受合力增大
24、对于场强,本节出现了和
两个公式,下列认识正确的是( )
A.表示场中的检验电荷,
表示场源电荷
B.随
的增大而减小,随
的增大而增大
C.第一个公式适用于包括点电荷在内的所有场源的电场求场强,且的方向和
一致
D.在第二个公式中,虽由
表示,但实际
与
无关
25、我国电网中交变电流的周期是0.02s,1s内电流方向发生_____次改变。
26、如图所示,在高1.5 m的光滑平台上有一个质量为2 kg的小球被一细线拴在墙上,球与墙之间有一根被压缩的轻质弹簧。当烧断细线时,小球被弹出,小球落地时的速度方向与水平方向成60°角,则弹簧被压缩时具有的弹性势能为________。(g=10 m/s2)
27、用两束强度相同的紫外线分别照射两种不同金属的表面,均能产生光电效应,则两种金属产生的光电子最大初动能__________,单位时间内所产生光电子数__________.(均选填“相同”或“不相同”)
28、利用垃圾发电可减少垃圾堆放,消除细菌和减少传染病传播,减少大气污染。中国第一座垃圾电站在深圳市,日处理垃圾吨,发电功率
。当采用
电压输电时,安装在输电线路起点的电度表和终点的电度表一昼夜读数相差
,则输电线上的总电阻为__
,若要使输电线上损失的功率变为输送功率的
,则输电电压应提高到______
。
29、1953年,莱尼斯和柯文建造了一个由大水槽和探测器组成的实验系统,利用在β衰变中产生的中微子与水中的核反应,间接地证实了几乎没有质量且不带电的中微子的存在。中微子与水中的
发生核反应,请完成方程式:中微子+
→
+_______。上述核反应产生的正电子与水中的电子相遇,形成几乎静止的整体后,转变为两个γ光子,即
+
→2γ,正电子与电子相遇不可能只转变为一个光子,其原因是:_________。
30、用活塞将一定质量的理想气体密闭在汽缸内。通过改变外界因素来改变缸内气体的状态,气体从状态A经状态B变化到状态C,再从状态C回到状态A,其体积的倒数与压强的变化关系图像如图所示,图中AB与横轴平行,BC与纵轴平行。AC的连线过坐标原点。从状态B到状态C的过程中,气体________填“吸热”“放热”或“绝热”);从状态B到状态C的过程中,单位时间内碰撞器壁单位面积上的气体分子个数________(填“增大”“减小”或“不变”);从状态C到状态A的过程中,气体的内能________(填“增大”“减小”或“不变”)。
31、某小组要测量微安表的内阻,选用的器材有:
待测微安表(量程0~200
,内阻约几百欧);微安表
(量程0~300
,内阻约几百欧);电压表V(量程0~3V,内阻约为3kΩ);滑动变阻器R1(阻值0~10Ω);滑动变阻器R2(阻值0~20kΩ);电阻箱R0(阻值0~9999Ω);电源(电动势3V,内阻不计);导线和开关若干。要求尽可能减小实验误差,甲、乙、丙三位同学分别进行实验:
(1)甲同学设计了如图(a)的电路,利用伏安法测量表的内阻,该电路是___________(填“合理”或“不合理”)的;
(2)乙同学设计了如图(b)的电路,滑动变阻器R应选用___________(填“R1”或“R2”),主要实验步骤如下:
①断开S2、接通S1,调节R,使微安表指针指在200
处;
②保持R的滑片不动,再接通S2,调节R0,使电流表指针指在150处,读出R0的阻值为1350Ω,则微安表
,的内阻测量值为______Ω,与真实值相比_______(填“偏大”或“偏小”);
(3)丙同学设计了如图(c)的电路,主要实验步骤如下:先把开关S掷到1,微安表的读数为I,再把开关S掷到2,调节电阻箱R0,直至微安表的读数也为I,记录此时电阻箱R0的读数即为微安表
的阻值。但该同学在操作时发现,电阻箱R0在几百欧的范围内调节时,微安表
的读数几乎是不变的,因此该方法实际上很难准确测出微安表
的阻值,其主要原因是_____________。
32、负压救护车,又被称为“最强口罩”,是救护车的一种,主要用于危重感染患者的转运与抢救,利用技术手段,使车内气压低于外界大气压,所以带病毒的空气只能由车外流向车内,经过无害化处理后再排出,从而限制病毒传播,最大程度减少交叉感染。一般负压值(车外与车内气压差)为时效果比较理想。假设有一负压救护车,开放状态时,车内外的气压均为
,车内温度为280K;正常工作时,车内温度为300K,负压值为
。空气可视为理想气体,车外环境保持不变。求:
(1)若车在处于开放状态时,使车内密闭,将车内温度升高到300K,求此时车内气体的压强(保留三位有效数字);
(2)车内由开放状态变为正常工作状态,需抽取出的气体质量与原来气体质量的百分比为多少(保留两位有效数字)。
33、一辆小车在光滑的水平面上以1m/s的速度向右运动,小车的质量为M=100kg,如图所示。一质量为m=50kg的人从小车的右端迎面跳上小车,接触小车前瞬间人的水平速度大小为5.6m/s。求:
(1)人跳上小车后,人和小车共同运动速度的大小和方向;
(2)人再以5.6m/s的水平速度向右跳离小车,小车的速度大小和方向;
34、水平面内有一电阻不计的光滑平行金属导轨,两导轨间距L=0.4m,在导轨上MN左侧区域存在垂直导轨平面向下的磁场,磁感应强度大小B=2.5T。两根电阻分别为R1=1Ω、R2=3Ω的金属棒AB、CD垂直导轨置于MN左侧的导轨上。开始时两棒均静止,现用一垂直于棒AB的水平向右外力拉动棒AB,使其向右运动。
(1)当AB棒在磁场中向右运动时,判断回路中的感应电流方向和CD棒的运动方向;
(2)设AB棒在磁场中向右运动一段距离过程中,安培力对AB棒做功为WAB,安培力对CD棒做功为WCD,试分析并比较WAB与WCD的大小;
(3)当AB棒运动到MN右侧后某时刻撤去外力(CD棒还在磁场中),此时AB棒速度大小v1=5m/s,CD棒速度大小v2=2m/s,求此时AB棒上的热功率PAB。
(4)在第(3)问情景中,请分析并描述此时刻之后AB、CD棒的运动情况。
35、一列简谐横波在x轴线上传播,在和
时的波形图如图所示,
时刻为实线。
①读出简谐波的波长是多大?振幅多大?
②设周期大于,如果波向右传播,波速多大?如果波向左传播波速又是多大?
③设周期小于,且波速为
,求波的传播方向。
36、如图所示,质量为M=1.5kg的长木板置于光滑水平地面上,质量为m=0.5kg的小物块放在长木板的右端,在木板右侧的地面上固定着一个有孔的弹性挡板,孔的尺寸刚好可以让木板无接触地穿过。现使木板和物块以v0=4m/s的速度一起向右匀速运动,物块与挡板发生完全弹性碰撞,而木板穿过挡板上的孔继续向右运动。已知物块与木板间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2
(1)求物块与挡板碰撞后,物块离开挡板的最大距离x;
(2)若物块与挡板第n次碰撞后,物块离开挡板的最大距离为,求n;
(3)若整个过程中物块不会从长木板上滑落,求长木板的最短长度L0;
(4)若长木板的长度L1=6.225m,求物块和长木板分离时的速度。
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