1、某次投篮比赛中,篮球在空中划过曲线后准确落入篮筐。运动员跳起投篮时,投球点和篮筐正好位于同一水平面上,如图所示。根据篮球的受力情况和运动情况,不计空气阻力,参考平抛运动的研究方法,分析篮球的运动,此篮球的运动可以看成哪两个运动的合成( )
A.水平方向的匀速直线运动和竖直方向的匀速直线运动
B.水平方向的匀速直线运动和竖直方向匀变速直线运动
C.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向的匀变速直线运动
D.水平方向的匀变速直线运动和竖直方向匀速直线运动
2、如图是电饭锅的电路图,下列说法正确的是( )
A.开关闭合,两电阻的电压相等
B.开关闭合,两电阻的电流相等
C.开关断开,两电阻的电压相等
D.开关断开,两电阻的电流相等
3、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
4、通过电阻R的电流为I时,在t时间内产生的热量为Q,若电阻为R,电流为2I,则在时间内产生的热量为( )
A.4Q
B.2Q
C.
D.
5、如图所示电路,L是一电阻可忽略的自感线圈,A、B、C为完全相同的三个灯泡。下列说法正确的是( )
A.闭合电键S的瞬间,A、B、C三灯一样亮
B.闭合电键S稳定后,A、B、C三灯一样亮
C.闭合电键S稳定后,断开电键,A、B、C亮度始终相同
D.闭合电键S稳定后,断开电键,A灯始终比B、C灯亮
6、甲、乙两电阻串联后接入电路中,实际功率,二者阻值关系为( )
A.
B.
C.
D.
7、图甲为某电源的图线,图乙为某小灯泡的
图线的一部分,则下列说法中正确的是( )
A.电源的内阻为10Ω
B.当小灯泡两端的电压为2.5 V时,它的电阻约为10Ω
C.把电源和小灯泡组成闭合回路,小灯泡的两端的电压约为1.3V
D.把电源和小灯泡组成闭合回路,小灯泡的功率约为0.3W
8、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
9、如图是某单摆做阻尼振动的部分位移—时间图像,则摆球在、
时刻,相同的物理量是( )
A.机械能
B.加速度
C.动量
D.重力势能
10、图为阴极射线示波管内的聚焦电场,图中实线为电场线,虚线为等势面,a、b为电场中的两点,下列说法正确的是( )
A.a点的电场强度大于b点的电场强度
B.a点的电势高于b点的电势
C.负电荷在a点的电势能大于在b点的电势能
D.正电荷从a点移动到b点,电场力做正功
11、以下说法正确的是( )
A.磁场和磁感线都是客观存在的
B.磁感应强度(
)是用比值法定义的物理量
C.运动的电荷在磁场中一定受洛伦兹力的作用
D.磁场中某点磁感应强度的方向跟放在该处通电导线所到的安培力的方向一致
12、我国奥运健儿在东京奥运会上取得了辉煌成绩,下列说法正确的是( )
A.裁判研究跳水运动员全红婵运动轨迹时,可以将其视为质点
B.苏炳添跑出百米最好成绩9秒83,由此可求出他冲刺时的瞬时速度大小
C.马龙是乒乓球运动员,研究他发球旋转的时候,乒乓球可以看作质点
D.巩立姣在女子铅球比赛中投出20.58米,该投掷过程中铅球的位移大小为20.58米
13、关于闭合电路,下列说法中正确的是( )
A.当外电路断开时,路端电压等于零
B.闭合电路的电流跟电源的电动势成正比,跟外电路的电阻成反比
C.当外电路短路时,电路中的电流趋近于无穷大
D.当外电阻增大时,路端电压增大
14、如图所示,水平桌面上有一正三角形线框abc重为G,线框由粗细相同的同种材料制成,边长为L,线框处在与桌面成60°斜向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,ac边与磁场垂直。现a、c两点接到直流电源上,流过ac边的电流为I,线框静止在桌面上,则线框受到桌面的支持力比G少( )
A.BIL
B.BIL
C.BIL
D.2BIL
15、弹簧振子的平衡位置记为O点,小球在A、B间做简谐运动,如图甲所示;它的振动图像如图乙所示,取向右为正方向。下列说法正确的是( )
A.在0.1s末小球的速度方向是O→B
B.在0~0.2s内,小球的动能和弹簧的弹性势能均变大
C.小球在0.1s末和0.3s末的速度相同,加速度相同
D.小球在0~4.2s内的路程是105cm,在3.6s末的位移为cm
16、如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率运行。初速度大小为
的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的
图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知
,则( )
A.时刻,小物块离A处的距离达到最大
B.时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大
C.时间内小物块受滑动摩擦力作用,
时间内小物块受静摩擦力作用
D.时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左
17、如图所示,电池、开关和灯泡组成串联电路。当闭合开关时,发现灯泡不发光。某同学为了判断究竟是什么原因造成了这种现象,在闭合开关且不拆开导线的情况下,用多用电表2.5V直流电压挡进行检测。他将红表笔与接线柱A接触并保持不动,用黑表笔分别接触接线柱B、C、D、E、F。他发现,当黑表笔接触B、C、D时,示数为1.50V;当黑表笔接触E、F时,示数为0.若该电路中只存在一个问题,则灯泡不发光的原因可能是( )
A.电池没电了
B.灯泡灯丝断了
C.导线DE断了
D.开关接触不良
18、如图所示,理想变压器的副线圈上通过输电线接有两个相同的灯泡L1和L2,输电线的等效电阻为R,开始时,开关K断开,当K接通时,以下说法正确的是( )
A.副线圈两端M、N的输出电压减小
B.副线圈输电线等效电阻R上的电压增大
C.通过灯泡L1的电流增大
D.原线圈中的电流减小
19、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,下面四个物理量都是用比值法定义的,以下公式不属于定义式的是( )
A.电流强度
B.电容
C.电阻
D.磁感应强度
20、对于下列教材中所列的实验和生活用品,说法正确的是( )
A.甲图中,两根通电方向相反的长直导线相互排斥,是通过电场实现的
B.乙图中,若在ab的两端接上大小和方向发生周期性变化的电流,则接在cd端的电流表会有偏转
C.丙图中,微波炉来加热食物,微波是一种电磁波,微波具有可连续变化的能量
D.奥斯特利用丁图实验装置发现了电磁感应现象
21、如图所示,四根相互绝缘的长直导线分别位于正立方体的四个竖直棱上,通以大小相等、方向如图所示的电流,是面
对角线的交点,e是cd边的中点。下列说法正确的是( )
A.点磁感应强度为零
B.点磁感应强度沿ac方向
C.e点磁感应强度为零
D.e点磁感应强度沿cd方向
22、在如图所示的电路中,电源内阻不能忽略。当滑动变阻器的滑片P向a端滑动时( )
A.流过电源的总电流增大
B.R1消耗的功率增大
C.电源内部消耗的功率增大
D.R2所在支路的电流增大
23、如图(甲)所示,100匝(图中只画了2匝)圆形线圈面积为0.01m2,电阻不计。线圈内存在方向垂直纸面向里且强度随时间变化的磁场;t=0时,B=0。线圈两端A、B与一个电压传感器相连,电压传感器测得A、B两端的电压按图(乙)所示规律变化。在t=0.05s时( )
A.磁感应强度随时间的变化率为0.01T/s
B.磁感应强度随时间的变化率为20T/s
C.穿过每匝线圈的磁通量为
D.穿过每匝线圈的磁通量为
24、能量子假设是对经典物理学思想与观念的一次突破。“振动着的带电微粒的能量只能是某一最小能量值的整数倍”,作出这一大胆假设的科学家是( )
A.库仑
B.普朗克
C.法拉第
D.爱因斯坦
25、如图所示为用热敏电阻及和电磁铁L等组成的一个简单的恒温控制电路,其中热敏电阻的阻值会随温度的升高而减小。电源甲与电磁铁、热敏电阻等组成控制电路,电源乙与恒温箱加热器(图中未両出)相连接。则当温度________(填“升高”“降低”)到某一数值时,衔铁P将会被吸下,工作时,应该把恒温箱内的加热器接在_________(“A、B端”“C、D端”)
26、两平行金属板相距为d,电势差为U。一质量为m,电荷量为e的电子,从靠近左极板的O点沿垂直于极板的方向射岀,最远到达A点,OA=L,如图所示,则此电子具有的初动能是________。
27、由某种材料制成的电器元件,其伏安特性曲线如图所示。现将该元件接在电源两端,则通过该元件的电流为1A。元件的电阻为___Ω若电器元件的功率为1.5W时,元件的电压为_____V
28、如图所示,在O点处放置一个正电荷.在过O点的竖直平面内的A点, 自由释放一个带正电的小球,小球的质量为m、电荷量为q.小球落下的轨迹如图中虚线所示,它与以O为圆心、R为半径的圆(如图中实线所示)相交于B、C两点,O、C在同一水平线上,∠BOC=30°,A距离OC的竖直高度为h.若小球通过B点的速度为v,则小球通过C点的速度大小为__________,小球由A到C电场力做功为_____________.
29、如图所示,矩形线圈面积为S,放在磁感强度为B的水平匀强磁场中,且与磁场方向成60°角,若线圈中的电流为I,则线圈受到的安培力对过以中点的固定轴的力矩为_______.
30、如图是某静电场的一部分电场线分布情况,A点的电场强度_____B点的电场强度(填“大于”、“小于”或“等于”)。 在电场中一点放入-4×10-8C点电荷,点电荷受到大小为2×10-5N水平向右的电场力,则电场中A点处的电场强度是__________N/C,电场强度的方向是___________。
31、用螺旋测微器测量某圆柱体的直径,测量结果如图甲所示,该工件的直径为__________mm。
32、成年人在正常状态下1分钟呼吸约20次,每次吸入的空气约为500mL,空气中氧气的体积含量约为21%,常温常压下空气的密度约为1.2kg/m3,取阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1。
(1)试估算成年人在1小时内吸人空气的质量;
(2)若常温常压下气体的摩尔体积Vm=24L,试估算成年人在1分钟内吸入氧气的分子数。
33、如图所示,a点固定一带正电的点电荷,在其右侧b点放一带正电、电荷量q=1.0×10-8C的检验电荷,若检验电荷所受电场力的大小为2.0×10-6N,则
(1)b点处场强的大小和方向?
(2)若去掉试探电荷,则b点的场强大小和方向?
34、如图所示,abcd为静止于水平面上宽度为L而长度足够长的U型金属滑轨,ac边接有电阻R,其他部分电阻不计.ef为一可在滑轨平面上滑动、质量为m的均匀导体棒.整个滑轨面处在竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度为B.忽略所有摩擦.若用恒力F沿水平方向向右拉棒,使其平动,求导体棒的最大速度.
35、如图所示,有一磁感强度B=9.1×10-4T的匀强磁场,C、D为垂直于磁场方向的同一平面内的两点,它们之间的距离L=0.05m,今有一电子在此磁场中运动,它经过C点的速度v的方向和磁场垂直,且与CD之间的夹角θ=30°。(电子的质量m=9.1×10-31kg,电荷量e=1.6×10-19C)
(1)若此电子在运动过程中经过D点,则它的速度应是多大?
(2)电子从C点到D点所用的时间是多少?
36、把一个带电荷量为2×10-8 C的正点电荷从电场中的A点移到无限远处时,静电力做功8×10-6 J;若把该电荷从电场中的B点移到无限远处时,静电力做功2×10-6 J,取无限远处电势为零.
(1)求A点的电势.
(2)求A、B两点的电势差.
(3)若把电荷量q= -2×10-5 C的电荷由A点移到B点,静电力做的功为多少?
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