1、如图,带有等量异种电荷的平行板电容器与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板均接地,在两极板间有一个固定在点的点电荷。以
表示两板间的电场强度,
表示点电荷在
点的电势能,
表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段至图中虚线位置,且电容器极板上的电荷量变化可忽略不计,则( )
A.增大,
增大
B.增大,
不变
C.减小,
增大
D.减小,
不变
2、下列说法错误的是( )
A.法拉第提炼出“场”的科学创新思想,并引入电场线
B.光的偏振现象说明光是一种横波
C.光的色散是由光的干涉引起的
D.机械波的波速由介质决定
3、如图所示为一等腰直角三角形,
为
边的中点,
三点处分别有一根垂直于
所在平面的长直导线。当三根导线中通有大小相等,方向如图所示的电流时,D点处的磁感应强度大小为
。仅将
点处的导线中的电流反向,
点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
4、对于功和能的关系,下列说法中正确的是( ).
A.功就是能,能就是功
B.功可以变为能,能可以变为功
C.做功过程就是物体能量的转化过程
D.功是物体能量的量度
5、如图所示为两种形式的电梯,甲是商场中常用的扶梯,乙是居民楼中常用的直梯。则当它们都加速上升时(加速度方向如图所示)。下列说法正确的是( )
A.甲电梯上的人受到重力、支持力和摩擦力的作用
B.甲电梯上的人处于失重状态
C.乙电梯中的人处于失重状态
D.乙电梯中的人受到重力、支持力和摩擦力的作用
6、2023年10月26日17时46分,神舟十七号载人飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接空间站。下列说法正确的是( )
A.对接过程中,可将飞船和空间站视为质点
B.对接成功后,以地球为参考系,整个空间站是静止的
C.“17时46分”是时间概念,指船飞行了近18个小时
D.研究空间站绕地球飞行一周的时间时,可将空间站视为质点
7、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
8、下列关于在粗糙斜面上自由下滑物体的受力分析示意图中,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图甲所示,“战绳训练”是常见的健身方式,健身爱好者甩动战绳,令其在竖直平面内形成简谐波。如图乙所示是某次训练中时战绳的波形图,绳上质点P的振动图像如图丙所示。下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.该波的波速为10m/s
C.若仅增大抖动的幅度,波速会增大
D.质点P再经0.1s将运动到图中的位置
10、某跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开悬停的飞机后先做自由落体运动,距离地面204m时打开降落伞,落地前瞬间速度大小为2m/s。若打开降落伞后运动员的运动可看作匀减速直线运动且加速度大小为12m/s2,取重力加速度g=10m/s2,则运动员做自由落体运动的时间为( )
A.4s
B.5s
C.6s
D.7s
11、如图所示,一块光滑铁板水平放置,在铁板上方高为h处有带电荷量为+Q的点电荷,一个带电荷量为的绝缘小球从铁板的左端以初速度
向右运动,并一直沿着铁板表面到达铁板的右端,则在小球通过铁板的过程中( )
A.先减速运动,后加速运动
B.先加速运动,后减速运动
C.先减速运动,后加速运动,再减速运动
D.一直匀速运动
12、2023年10月26日,神舟十七号在酒泉卫星发射中心点火升空,成功将航天员汤洪波、唐胜杰、江新林顺利送入太空。发射入轨后,神舟十七号成功对接于空间站核心舱前向端口,形成三舱三船组合体,对接后的组合体仍在空间站原轨道上运行。对接前,空间站与神舟十七号的轨道如图所示。已知空间站距地球表面约。则神舟十七号( )
A.需要加速变轨才能实现对接
B.需要减速变轨才能实现对接
C.对接后,绕地球运行周期大于24小时
D.对接前,绕地球做圆周运动的线速度比空间站的小
13、如图所示,光滑的水平轨道与光滑的圆弧轨道
在
点平滑连接,
,圆弧轨道半径
。质量
的小物块
(可视为质点)静止在水平轨道上的
点,现给小物块
一个水平向右的瞬时冲量
,则小物块
从离开
点到返回
点所经历的时间约为( )
A.
B.
C.
D.
14、某同学在商场购买了一个“水晶玻璃半球”(半径为R),欲利用所学的光学知识探究该“水晶玻璃半球”的光学性质。O点是匀质玻璃半球体的球心。平面水平放置,现用一束红光从距离口点为的C点入射至玻璃半球内,光线与竖直方向的夹角为θ,当θ=0°时光线恰好在球面发生全反射,若只考虑第一次射到各表面的光线,光在真空中传播的速率为c,则下列说法正确的是( )
A.该玻璃半球对红光的折射率为
B.红光在玻璃半球中传播速度为
C.调整角θ,若要使红光从球形表面出射后恰好与入射光平行,则θ=37°
D.θ=0°时用绿光从C点入射至玻璃半球内,光线不能在球面发生全反射
15、如图甲所示,两根光滑平行导轨水平放置,其间有竖直向下的匀强磁场,垂直于导轨水平对称放置一根均匀金属棒。通过金属棒的电流按如图乙所示的规律变化,t=0时,将金属棒由静止释放,下列说法正确的是( )
A.时,金属棒的加速度最小
B.时,金属棒的速度为零
C.时,金属棒距离出发点最远
D.在的时间内,安培力对金属棒做功为零
16、2021年12月9日,神舟十三号乘组进行天宫授课,如图为航天员叶光富试图借助吹气完成失重状态下转身动作的实验,但未能成功。若他在1s内以20m/s的速度呼出质量约1g的气体,可获得的反冲力大小约为( )
A.0.01N
B.0.02N
C.0.1N
D.0.2N
17、中国FAST是目前全球最大且最灵敏的射电望远镜,利用FAST灵敏度高、可监测脉冲星数目多、测量精度更高的优势,发现了具有纳赫兹引力波特征的四极相关信号的证据。利用引力波观测,能够捕捉到“黑暗”的蛛丝马迹,探测宇宙中最大质量的天体即超大质量黑洞的增长、演化及合并过程。若甲、乙两个恒星组成的双星系统在合并前稳定运行时,绕同一点做圆周运动,测得甲、乙两恒星到绕行中心的距离之比为,则甲、乙两恒星( )
A.质量之比为
B.线速度之比为
C.周期之比为
D.动能之比为
18、下列物理量的单位中,属于国际单位制中的基本单位的是( )
A.牛顿
B.秒
C.焦耳
D.米每秒
19、如图所示,蹄形磁铁和矩形线圈均可绕竖直轴OO′转动。从上向下看,当磁铁逆时针转动时,则( )
A.线圈将逆时针转动,转速与磁铁相同
B.线圈将逆时针转动,转速比磁铁大
C.线圈转动时将产生感应电流
D.线圈转动时感应电流的方向始终是abcda
20、2023年4月18日8:00整,以“奔跑校园,活力达州”为主题的达州市第二十二届中小学生田径运动会在四川省宣汉中学正式开幕。来自达州全市81所中小学的117支代表队,共计1300余名运动员参加了跳高、跳远、实心球等22个项目的比拼,其中四位选手以4分04秒07的成绩破市运会高中女子米纪录。下列说法正确的是( )
A.米是指位移
B.4分04秒07是指时间
C.研究跳高运动员的起跳动作时,运动员可以看成质点
D.研究高中女子米四位选手的运动轨迹时,不可以将她们看作质点
21、做匀加速直线运动的物体,速度以v增加到2v时经过的位移是x,则它的速度从2v增加到4v时所发生的位移是_____。
22、如图所示,R1=4 Ω,R2=9 Ω,R3=18 Ω。通电后经R1、R2和R3的电流之比I1∶I2∶I3=________,R1、R2和R3两端的电压之比U1∶U2∶U3=________。
23、电势差
(1)定义:电场中两点之间____的差值,也叫作电压。UAB=____,UBA=____,UAB=-UBA。
(2)电势差是_____,有正负,电势差的正负表示电势的_____。UAB>0,表示A点电势比B点电势____。
(3)静电力做功与电势差的关系
WAB=_____或。
24、某同学提出“电荷在电场中电势高的地方,具有较大的电势能”,你认为此说法___________。(选填“正确”或“错误”),理由是___________。
25、图为一辆作匀加速直线运动(中间过程)轿车的频闪照片,相机每隔2s曝光一次。如果车身总长为4.8m,那么轿车照中间这张照片的速度约为_______m/s,轿车的加速度大约为______m/s2。(结果保留三位有效数字)
26、重为100N的木箱放在水平地板上。用30N的水平推力,可以使木箱做匀速直线运动。则木箱所受的滑动摩擦力F=________N,木箱与地板之间的动摩擦因数μ=________。
27、某同学设计了一个“探究碰撞中的不变量”的实验,其具体装置如图甲所示,在小车的前端粘有橡皮泥(质量不计),在小车
后连着纸带,打点计时器的打点频率为50 Hz。
(1)按图甲组装好实验器材,在长木板下垫好木块,若轻推小车,小车能在长木板上做______(填“匀速直线运动”或“匀加速直线运动”),则说明小车与长木板之间的摩擦力恰好被平衡。
(2)推动小车使其沿长木板下滑,然后与原来静止在前方的小车
相碰并粘在一起,继续做匀速直线运动,得到的纸带如图乙所示。该同学测得小车
的质量
=0.50kg,小车
的质量
=0.45kg,则碰前两小车的总动量大小为______kg•m/s,碰后两小车的总动量大小为______kg•m/s。(结果均保留三位有效数字)
(3)在误差允许范围内,两小车碰撞过程中动量守恒。
28、如图所示,倾角为的粗糙斜面
底端与光滑半圆轨道
平滑连接,
为轨道圆心,圆轨道半径
,
为圆轨道直径且处于竖直方向,一质量为
的滑块从斜面上的
点开始下滑,
、
两点等高,滑块与斜面间的动摩擦因数
,重力加速度为
。求
(1)若在处初速度
,求滑块到达半圆轨道上与
点等高的
点时,对轨道的压力大小;
(2)要使滑块能到达点,求滑块从
点沿斜面滑下时的初速度的最小值
;
(3)若滑块离开处的速度大小为
,求滑块从
点飞出落到斜面上的时间
。
29、如图,一质量为m电荷量为q的带正电粒子,从x轴上的P(a,0)点以速度v,沿与x正方向成的方向射入第一象限内的匀强磁场中,并恰好垂直于y轴射出第一象限,不计重力。求:
(1)匀强磁场的磁感应强度的大小;
(2)粒子在磁场中运动的时间。
30、如图甲所示,匝的线圈(图中只画了2匝),电阻
,其两端与一个
的电阻相连,线圈内有指向纸内方向的磁场。线圈中的磁通量按图乙所示规律变化。
(1)求线圈产生的感应电动势的大小;
(2)求电阻的热功率P。
31、如图甲所示,空间分布着方向平行于纸面、宽度为d的水平匀强电场。在紧靠电场右侧半径为R的圆形区域内,分布着垂直于纸面向里的匀强磁场。一个质量为m、电荷量为-q的粒子从左极板上A点由静止释放后,在M点离开加速电场,并以速度v0沿半径方向射入匀强磁场区域,然后从N点射出。MN两点间的圆心角∠MON=120°,粒子重力可忽略不计。
(1)求加速电场场强E0的大小;
(2)求匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)若仅将该圆形区域的磁场改为平行于纸面的匀强电场,如图乙所示,带电粒子垂直射入该电场后仍然从N点射出。求该匀强电场场强E的大小。
32、为确保弯道行车安全,汽车进入弯道前必须减速.如图所示,AB为进入弯道前的平直公路,BC为水平圆弧形弯道.已知弯道半径R=24m,汽车到达A点时速度vA=16m/s,汽车质量为1.5×103kg,与路面间的动摩擦因数μ=0.6,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取g=10m/s2,若汽车进入弯道后刚好不发生侧滑.求:
(1)汽车在弯道上行驶时的向心力大小.
(2)汽车在弯道上行驶时的线速度大小.
(3)汽车在AB段汽车克服摩擦力做得功.
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