1、霍尔元件被广泛使用在新能源行业中.图中左侧线圈连接待测电压U时,霍尔元件将输出一个电压值。霍尔元件由载流子为正电荷的材料制成,元件中通入的霍尔电流I0从a流向b,放大示意图见下部分。则( )
A.图中霍尔元件处有方向向上的磁场
B.图中霍尔元件前表面c为高电势面
C.增大待测电压U,霍尔电压UH将增大
D.霍尔电压UH的大小与霍尔电流I0无关
2、在如图所示的电路中,三个定值电阻的阻值分别为,
,在a、b两端输入正弦式交变电流,电压的表达式为
。已知理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1。当开关S闭合后,下列说法正确的是( )
A.R2两端的电压为4.8V
B.电阻R1、R2消耗的功率之比为1:16
C.变压器的输入功率为19.2W
D.流过电阻R2电流的频率为100Hz
3、2023年9月29日,在杭州亚运会田径项目女子铅球决赛中,中国选手巩立姣夺得金牌,获得亚运会三连冠。图甲是巩立姣正在比赛中。现把铅球的运动简化为如图乙模型:铅球抛出时离地的高度h=1.928m,铅球落地点到抛出点的水平距离x=20m,铅球抛出时的速度v0和水平方向的夹角θ=37°,已知铅球的质量为m=4kg,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,,
,则( )
A.小球运动到最高点时速度为零
B.小球在空中运动的时间为1.62s
C.从抛出到落地过程中小球速度的变化量是18.4m/s
D.小球落地前任意相等时间内速度的变化量不相等
4、关于图中四个演示实验的说法,正确的是( )
A.甲图中将平行板电容器左侧极板向左平移,静电计张角减小
B.乙图中阴极射线向下偏转,说明U形磁铁靠近镜头一端为N极
C.丙图中随着入射角增加,反射光线越来越弱,折射光线越来越强
D.丁图中静电平衡后,用手触碰导体A端,A端不带电,B端带正电
5、如图甲所示,一升降机顶部有一个用轻绳悬挂的小球。t=0时刻,升降机由静止开始竖直向下做直线运动,取竖直向下为正方向,其位移时间图像如图乙所示,其中在时间内为直线。则下列说法中正确的是( )
A.小球在0~ t1时间内处于超重状态
B.小球在t1~t2时间内处于超重状态
C.小球在在t1~ t2时间内处于失重状态
D.小球在在t2~ t3时间内处于超重状态
6、平板小车静止放在水平地面上,箱子以一定的水平初速度从左端滑上平板车,箱子和车之间有摩擦,地面对小车的阻力可忽略,当它们的速度相等时,箱子和平板车的位置情况可能是( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示为回旋如速器的示意图。两个靠得很近的D形金属盒处在与盒面垂直的匀强磁场中,一氘核从加速器的A处由静止开始加速,运动一段时间后从加速器出口C处射出。已知D型盒的半径为R,高频交变电源的电压为U、频率为f,氘核质量为m。下列说法正确的是( )
A.氘核在D形盒中运动时间与加速电压U无关
B.氘核的最大动能为
C.氘核第2次和第1次经过两D形盒间狭缝后轨道半径之比为
D.若要加速粒子,交流电的频率f不需要改变
8、弹簧振子完成一次全振动对应的物理过程如图所示,设振动的频率为,下列说法正确的是( )
A.振子由点运动到
点的过程中,速度减小得越来越快
B.振子由点运动到
点需要的运动时间为
C.振子由点运动到
点的过程中相对平衡位置的位移越来越大
D.振子完成一次全振动,平均速率为
9、将弹性小球以某初速度从O点水平抛出,与地面发生弹性碰撞(碰后竖直速度与碰前等大反向,水平速度不变),反弹后在下降过程中恰好经过固定于水平面上的竖直挡板的顶端。已知O点高度为1.25m,与挡板的水平距离为6.5m,挡板高度为0.8m,,不计空气阻力的影响。下列说法中正确的是( )
A.小球水平方向的速率为5m/s
B.小球第一次落地时速度与水平方向的夹角为30°
C.小球经过挡板上端时,速度与水平方向夹角的正切值为1
D.小球从挡板上端运动到水平地面经历的时间为0.4s
10、如图所示的电路中,变压器为可调理想自耦式变压器,为定值电阻,
为滑动变阻器,在
两端输入恒定的正弦交流电,则下列判断正确的是( )
A.仅将滑片向下移,电压表示数变小
B.仅将滑片向上移,
消耗的功率变大
C.仅将滑片向上移,电流表示数不变
D.仅将滑片向下移,电压表示数变小
11、2023年9月21日15时45分,“天宫课堂”第四课在轨道高度约为400km的空间站问天实验舱开讲,地面传输中心调用两颗轨道高度约为36000km的地球同步静止卫星“天链一号”03星和“天链二号”01星实现太空授课,下列说法正确的是( )
A.在空间站问天实验舱内的宇航员手中的陀螺仪释放后,将看到陀螺仪作自由落体运动
B.空间站问天实验舱的角速度小于“天链一号”03星的角速度
C.“天链一号”03星和“天链二号”01星动能一定相同
D.“天链一号”03星和“天链二号”01星只能分布在赤道的正上方,且两星相对静止
12、2019年11月11日出现了难得一见的“水星凌日”现象。水星轨道在地球轨道内侧,某些特殊时刻,地球、水星、太阳会在一条直线上,这时从地球上可以看到水星就像一个小黑点一样在太阳表面缓慢移动,天文学称之为“水星凌日”。在地球上每经过年就会看到“水星凌日”现象。通过位于贵州的“中国天眼”FAST(目前世界上口径最大的单天线射电望远镜)观测水星与太阳的视角(观察者分别与水星、太阳的连线所夹的角)为
,则
的最大值为( )
A.
B.
C.
D.
13、如图(a)所示,野营三脚架由三根对称分布的轻质细杆构成(忽略细杆重力),炊具与食物的总质量为m,各杆与水平地面的夹角均为60°。盛取食物时,用光滑铁钩缓慢拉动吊绳使炊具偏离火堆,如图(b)所示。重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.拉动吊绳过程中,铁钩对吊绳的作用力沿水平方向
B.拉动吊绳过程中,吊绳上的拉力大小不变
C.烹煮食物时,细杆对地面的作用力大小均为mg
D.烹煮食物时,三根细杆受到地面的摩擦力方向相同
14、一物体受到如图所示的F1、F2作用,且已知F1、F2互相垂直,大小分别为6N和8N,则该物体受到F1、F2的合力大小是( )
A.2N
B.6N
C.10N
D.14N
15、如图所示,一颗在某中地圆轨道上运行的质量为m的卫星,通过M、N两位置的变轨,经椭圆转移轨道进入近地圆轨道运行,然后调整好姿态再伺机进入大气层,返回地面。已知近地圆轨道的半径可认为等于地球半径,中地圆轨道与近地圆轨道共平面且轨道半径为地球半径的3倍,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.卫星在M、N两点处需要加速才能实现题设条件中的变轨
B.该卫星在近地圆轨道上运行的动能为
C.该卫星在中地圆轨道上运行的速度
D.该卫星在转移轨道上从M点运行至N点(M、N与地心在同一直线上)所需的时间
16、可看作质点的物块以某一初速度滑上固定的粗糙斜面,运动到最高点后又返回原点,以沿斜面向下为正方向,则关于物体运动的v-t图象和a-t图象正确的是(a1、a2分别表示上滑、下滑过程中加速度的大小)( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,半圆形光滑槽固定在地面上,匀强磁场与槽所形成的轨道平面垂直,将质量为的带电小球自槽顶
处由静止释放,小球到达槽最低点
时,恰对槽无压力,则小球在以后的运动过程中对
点的最大压力为( )
A.0
B.
C.
D.
18、重力都为G的两个小球A和B用三段轻绳按如图所示连接后悬挂在O点上,O、B间的绳长是O、A间的绳长的2倍,将一个拉力F作用到小球B上,使三段轻绳都伸直且O、A间和A、B间的两段绳子分别处于竖直和水平方向上,则拉力F的最小值为( )
A.
B.
C. G
D.
19、如图所示,一架质量为的喷气式飞机飞行的速率是
,某时刻它向后喷出的气体相对飞机的速度大小为
,喷出气体的质量为
,以地面为参考系,下列说法正确的是( )
A.若,则喷出气体的速度方向与飞机飞行方向相同,喷气后飞机速度不会增加
B.只有,喷气后飞机速度才会增加
C.喷气后飞机速度为
D.喷气后飞机增加的速度为
20、我国计划在2030年前实现载人登陆月球开展科学探索,其后将探索建造月球科研站,开展系统、连续的月球探测和相关技术试验验证。假设在月球上的宇航员,如果他已知月球的半径R,且手头有一个钩码、一盒卷尺和一块停表,利用这些器材和已知数据,他能得出的是( )
A.引力常量
B.钩码的质量
C.月球的质量
D.月球的“第一宇宙速度”
21、一根上端固定的弹簧,其下端挂一条形磁铁。使磁铁在竖直方向上下振动,由于空气阻力很小,磁铁的振动幅度几乎保持不变。现在磁铁下方竖直放一螺线管,如图所示,开关S闭合时,有_____能转化成____能。开关断开时,线圈中____(选填“有”或“无”或“无法确定”)感应电动势。
22、某同学通过视频追踪得到一物体从静止开始下落的x-t图像如图所示,物体下落过程中仅受空气阻力f与重力G,则下落过程中两者大小关系为f≈________G;取x=0处势能为零,t=0.7s时物体的动能________重力势能(选填“大于”、“小于”或“等于”)。
23、如图所示是采用动力学方法测量空间站质量的原理图,若已知飞船质量为3.0×103kg,其推进器的平均推力F=900N.在飞船与空间站对接后,测出推进器工作5s时间内,飞船和空间站速度变化是0.050m/s,则空间站的质量为_____kg.
24、一简谐横波在水平绳上向右传播,波速v=4m/s,某一瞬间恰好传到AB两质点之间,如图所示。已知AB间距离为2m,则该的波长为__________m,此时质点B的振动方向为___________,质点A的振动周期为___________s。
25、一列简谐横波沿x轴正方向传播,O为波源且t=0时刻开始沿y轴负方向起振。如图所示为t=0.2s时x=0至x=4m范围内的波形图,虚线右侧的波形未画出。已知图示时刻x=2m处的质点第一次到达波峰,则该波的波速是________,则在t=0.7s末,x=10m处质点的位置坐标为________;
26、两电荷量分别为q1和q2的点电荷放在x轴上的O、M两点,两电荷连线上各点电势φ随x变化的关系如图所示,其中A、N两点的电势为零,ND段中C点电势最高,则C点的电场强度大小为__;若将一负点电荷从N点移到D点的过程中,电场力做功正负情况是__.
27、某同学探究弹力与弹簧伸长量的关系。
(1)将弹簧悬挂在铁架台上,将刻度尺固定在弹簧一侧。弹簧轴线和刻度尺都应在________方向(填“水平”或“竖直”)。
(2)弹簧自然悬挂,待弹簧________时,长度记为L0;弹簧下端挂上砝码盘时,长度记为Lx;在砝码盘中每次增加10 g砝码,弹簧长度依次记为L1至L6。数据如下表:
代表符号 | L0 | Lx | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 |
数值(cm) | 25.35 | 27.35 | 29.35 | 31.30 | 33.4 | 35.35 | 37.40 | 39.30 |
表中有一个数值记录不规范,代表符号为________。由表可知所用刻度尺的最小分度为________。
(3)图是该同学根据表中数据作的图,纵轴是砝码的质量,横轴是弹簧长度与________的差值(填“L0”或“Lx”)。
(4)由图可知弹簧的劲度系数为________N/m;通过图和表可知砝码盘的质量为________g。(结果保留两位有效数字,重力加速度取9.8 m/s2)
28、某游戏装置可以简化为如图所示:游客乘坐滑椅(可视为质点)从固定光滑圆弧轨道上的B点处无初速滑下后冲上静止在光滑水平面上的滑板A.已知游客与滑椅的质量为m,滑板A的质量为2m,滑椅与滑板间的动摩擦因数为μ,滑板A足够长,滑椅不会从滑板表面滑出,圆弧轨道的半径为R,O点为圆弧轨道的圆心,,重力加速度为g,求:
(1)滑椅滑到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(2)滑椅滑上A后经多长时间不再相对A滑动;
(3)若滑块A至少多长才能满足要求。
29、如图所示,一个带电粒子(不计重力),从图中的A点以速度vA,竖直向上进入一个水平方向的匀强电场中,粒子运动到B点时,速度方向与电场方向成θ角。已知该粒子的质量为m,带电量为q,电场强度为E。求:
(1)粒子在B点的速度大小vB;
(2)粒子从A点运动到B点的时间t;
(3)A、B两点间的电势差UAB。
30、如图,在直角三角形OPN区域存在匀强磁场,磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里。已知O点为坐标原点,OP=ON=d,x轴下方存在匀强电场,电场强度大小为E、方向沿y轴负方向。一质量为m、电荷量为-q(q>0)的粒子从y轴上的一点S由静止释放,粒子第一次进入磁场后恰好不能从等腰直角三角形的斜边PN射出,不计粒子重力。求:
(1)y轴上S点坐标;
(2)若使粒子由y轴上M点(图中未标示)静止释放后均能沿垂直于斜边PN的方向射出磁场,求M点坐标;
(3)在(2)过程中,粒子在电场和磁场中运动的总时间。
31、如图所示,质量M=2kg的木板静止在光滑水平地面上,一质量m=1kg的滑块(可视为质点)以v0=3m/s的初速度从左侧滑上木板水平地面右侧距离足够远处有一小型固定挡板,木板与挡板碰后速度立即减为零并与挡板粘连,最终滑块恰好未从木板表面滑落,已知滑块与木板之间动摩擦因数为μ=0.2,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)木板与挡板碰撞前瞬间的速度?
(2)木板与挡板碰撞后滑块的位移?
(3)木板的长度?
32、某次班级活动中,进行桌面推木棒游戏,要求用力F水平推木棒,使木棒能在桌面上移动距离最远,且又不能从桌面掉落,假设木棒与桌面的动摩擦因数恒为μ=0.7,推力F=10N,木棒质量m=1kg,木棒长L=0.2m,桌面长s=1.5m,取重力加速度大小g=10m/s2。求:
(1)推力作用时,木棒的加速度;
(2)推力作用下木棒移动0.5m,木棒运动的总时间;
(3)要使木棒移动距离最远,且不从桌面掉落,则推力作用的最大距离。
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