1、人站在力传感器上完成下蹲、起立动作。计算机采集到力传感器的示数随时间
变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.到
过程中人处于超重状态
B.到d过程中人处于超重状态
C.到d为“下蹲—起立”过程
D.到d为“起立—下蹲”过程
2、将一台智能手机水平粘在秋千的座椅上,使手机边缘与座椅边缘平行(图甲),让秋千以小摆角(小于5°)自由摆动,此时秋千可看作一个理想的单摆,摆长为L。从手机传感器中得到了其垂直手机平面方向的a-t关系图如图乙所示。则以下说法正确的是( )
A.秋千从摆动到停下的过程振幅和频率都减小
B.t1时刻,秋千对手机的支持力等于手机的重力
C.秋千摆动的周期为
D.该地的重力加速度
3、如图所示,A、B为平行板电容器的两块金属极板,充电后与电源断开。A板与静电计相连,静电计的外壳和B板均接地。当A、B两板带上等量异种电荷后,静电计指针偏转一定角度,一带正电的点电荷q静止在P点,下列说法正确的是( )
A.若A板不动,将B板向下移动时,点电荷q保持不动,但静电计指针偏角减小
B.若B板不动,将A板向下移动时,点电荷q的电势能不变,但静电计指针偏角减小
C.若B板不动,将A板向左移动时,静电计指针偏角减小
D.若A、B板都不动,插入电介质时,静电计指针偏角增大
4、如图所示,当变阻箱R接入电路的电阻分别为和
时,R上消耗的电功率均为2.25W,则下列说法中不正确的是( )
A.电源电动势为V
B.电源内阻为
C.变阻箱R阻值越大,电源的效率越高
D.变阻箱R阻值越大,电源的输出功率越大
5、一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻、
和
的阻值分别为
、
和
,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为
,则该变压器原、副线圈匝数的比值为( )
A.2
B.3
C.4
D.5
6、如图所示,在E=500 V/m的匀强电场中,a、b两点相距d=2 cm,它们的连线跟场强方向的夹角是60°,则Uab等于( )
A.5 V
B.10 V
C.-5 V
D.-10 V
7、如图甲所示,一个单摆做小角度摆动,该运动可看成简谐运动。从某次摆球到达右侧最大位移处开始计时,摆球相对平衡位置的位移x随时间t变化的图像如图乙所示,取。下列说法正确的是( )
A.单摆的摆长约为
B.单摆的位移x随时间t变化的关系式为
C.从到
的过程中,摆球的动能逐渐增加
D.从到
的过程中,摆球的加速度逐渐增大
8、某静电场的电场线如图所示,电场中M、N两点电场强度的大小分别为和
,电势高低分别为
和
,则下列说法中正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
9、如图所示为静电除尘装置的原理图,废气先经过一个机械过滤装置再进入静电除尘区。图中虚线是某一带负电的尘埃(不计重力)仅在电场力作用下向集尘极迁移并沉积的轨迹,A、B两点是轨迹与电场线的交点。不考虑尘埃在迁移过程中的相互作用和电荷量变化,以下说法正确的是( )
A.A点电势高于B点电势
B.尘埃在迁移过程中做匀变速运动
C.尘埃在A点的加速度小于在B点的
D.尘埃在迁移过程中动能先减小后增大
10、两个共点力的大小分别为F1=15N,F2=8N,它们的合力大小可能等于( )
A.6N
B.22N
C.24N
D.5N
11、范德格拉夫静电加速器结构如图所示,其工作原理是先通过传送带将正电荷传送到金属球壳(电荷在金属球壳均匀分布),使金属球与地面间产生几百万伏的高压,然后利用高压给绝缘管中的带电粒子加速。在加速管顶端A点无初速度释放一带电粒子,粒子经过B、C两点到达管底(B为中点)。不计粒子重力,仅考虑球壳产生电场的影响,下列说法正确的是( )
A.B点电势比C点电势低
B.粒子从B点到C点的过程中电势能增大
C.粒子在B点的加速度小于在C点的加速度
D.粒子在与
间的动能变化量不同
12、、
两球在光滑水平面上沿同一直线向同一方向运动,
,
,
,
,当
追上
并发生碰撞后,
、
两球速度的可能值是(取两球碰前的运动方向为正)( )
A.,
B.,
C.,
D.,
13、北京地铁已全线装备心脏除颤仪(AED),如图所示。其工作原理是通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。某心脏除颤仪的电容为10μF。充电至5kV电压,如果电容器在10ms时间内放电至两极板之间的电压为0,则( )
A.这次放电的电量为50C
B.这次放电的电量为0.5C
C.该过程通过人体的平均电流为5A
D.该过程通过人体的平均电流为
14、如图所示,M和N是带有异种电荷的带电金属导体,P和Q是M表面上的两点,S是N表面上的一点,在M和N之间的电场中画有三条等势线。现有一个带正电的粒子(重力不计)在电场中的运动轨迹如图中虚线所示,不计带电粒子对原电场的影响,不计空气阻力,则以下说法正确的是( )
A.P和Q两点的电势不相等
B.S点的电势高于P点的电势
C.带电粒子在F点的电势能大于在E点的电势能
D.带电粒子应该由E点射入经F点到W点
15、在光滑的水平面上,有a、b两球,其质量分别为ma、mb,两球在t0时刻发生正碰,并且在碰撞过程中无机械能损失,两球碰撞后的速度图象如图所示,下列关系正确的是( )
A.ma>mb
B.ma<mb
C.ma=mb
D.无法判断
16、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场、磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0),沿纸面以大小为v的速度从OM上的某点向左上方射入磁场,速度方向与OM成30°角,已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场,不计重力。则粒子离开磁场时的出射点到两平面交线O的距离为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示的电路中,线圈L的电阻不计。开关S先闭合,等电路稳定后再断开开关S,从此时开始计时,时电容器下极板带正电,且电荷量第一次达到最大值。下列说法正确的是( )
A.时回路中电流最大
B.时线圈L的磁场能最大
C.时线圈L的感应电动势最大
D.时电容器的上极板带正电
18、如图所示,大小可以忽略不计的带有同种电荷的带电小球A和B相互排斥,静止时绝缘细线与竖直方向的夹角分别是α和β,且α<β,两小球在同一水平线上,由此可知( )
A.B球的电量一定较大
B.A球的质量一定较大
C.B球所受的拉力可能较大
D.两球接触后,再次处于静止的平衡状态时,则悬线的偏角αʹ和βʹ一定满足αʹ=βʹ
19、某同学在做实验时发现没有适合的电压表,于是使用电流表与定值电阻改装成电压表,他提出的改装方案正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、2023年3月,中国科学家通过冷冻电镜技术解析了晶态冰中蛋白质三维结构,电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,其中一种电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势面,相邻等势面间电势差相等,一电子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示,a、b是轨迹上的两点,下列说法正确的是( )
A.电子在b点受到的电场力方向竖直向下
B.a点的电场强度小于b点的电场强度
C.a点的电势高于b点的电势
D.电子在a点的电势能小于在b点的电势能
21、如图所示,质量为m、带电荷量为+q的小金属块A(可视为质点)以初速度从光滑绝缘水平高台上O点飞出。已知在足够高的高台边缘右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小
,重力加速度为g。则( )
A.金属块不一定会与高台边缘相碰
B.金属块运动过程中距高台边缘的最大水平距离为
C.金属块第一次与高台边缘相碰时,距飞出点O的距离为
D.金属块运动过程中距高台边缘最远时的速度大小为
22、图中实线为等势面,一带电粒子从电场中的B点运动到A点,径迹如图中虚线所示,不计粒子所受重力,则( )
A.粒子一定带正电
B.粒子的动能逐渐增加
C.粒子在A点的加速度大于在B点的加速度
D.粒子在A点具有的电势能小于在B点的电势能
23、在x轴上一带正电的粒子(重力不计)仅在电场力作用下以原点O为中心,沿x轴做往返运动,x轴上各点电势如图所示。若该粒子的质量为m,电荷量为q,其运动过程中电势能与动能之和为,则下列说法正确的是( )
A.粒子在往返运动过程中能通过处
B.粒子在时其动能为
且大于电势能
C.粒子沿x轴往返运动,一个周期内的路程为
D.原点O与之间的电场为匀强电场,电场强度大小为
24、如图所示,甲、乙、丙、丁都涉及磁现象、下列描述正确的是( )
A.甲为探究影响通电导线受力因素的实验图,此实验应用了控制变量法
B.乙中穿过线圈a的磁通量小于穿过线圈b的磁通量
C.丙中线圈a通入电流变大的直流电,线圈b所接电流表不会有示数
D.丁中小磁针水平放置,小磁针上方放置一通电直导线,电流方向自右至左,小磁针的N极向纸面内偏转
25、如图所示,某同学乘电梯从一层到四层,该同学的重力势能______(选填“增大”或“减小”); 在电梯加速上升的过程中,该同学处于_______(选填“超重”或“失重”)。;
26、核反应方程书写
(1)卢瑟福发现质子的核反应方程为∶ __________;
(2)查德威克发现中子的核反应方程为∶ __________。
27、一根粗细均匀的电阻丝截成长度相等的三段,再将它们并联起来,测得阻值为3Ω,则此电阻丝原来的阻值为______Ω。
28、如图所示,电荷量为-5×10-3C的点电荷在匀强电场中沿半径为0.1m的半圆弧由A点运动到B点,已知电场强度E = 1.0×103 V/m,则此过程中电荷的电势能的变化情是________(填增大,减小或不变),电势能变化量________J.
29、质子和粒子由静止出发经过同一加速电场加速后,沿垂直磁感线方向进入同一匀强磁场,则它们在磁场中的速度之比为_________,半径之比为_________。
30、如图所示,一匝数为、边长为
的正方形线圈,左半部分处在方向垂直于线圈平面的磁场中,保持磁感强度的大小
不变,将线圈以垂直于磁场边界的恒定速度
拉出磁场区域,则在此过程中,线圈中的最大感应电动势为____________,磁通量的变化量的大小为__________。
31、做“测绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,要求采用分压电路,电流表外接。小雨同学的连接如图甲所示,闭合开关S前请老师检查,老师指出图中标示的①、②两根连线有一处错误,错误连线是___________(填“①”或“②”);图中标示的③、④和⑤三根连线有一处错误,错误连线是___________(填“③”“④”或“⑤”)。小雨正确连线后,闭合开关S前,应将滑动变阻器滑片C移到___________处(填“A”或“B”)。闭合开关S后缓慢移动滑片C至某一位置时,电流表指针如图乙所示,若实验中所用小灯泡的规格为“3V 1.5W”,则电流表的示数应为___________A。
32、从1907年起,美国物理学家密立根开始以精湛的技术测量光电效应中几个重要的物理量。他通过如图所示的实验装置测量某金属的遏止电压与入射光频率
,作出
的图像,由此算出普朗克常量
,并与普朗克根据黑体辐射测出
的相比较,以检验爱因斯坦光电效应方程的正确性。图中频率
、
,遏止电压
、
及电子的电荷量
均为已知,求:普朗克常量
。
33、如图所示,真空中,带电荷量分别为和
的点电荷A、B相距r,则:
(1)两点电荷连线的中点O处的场强大小为多少?
(2)C点为AB连线的中垂线上一点,已知O点电势为5V,C点电势为2V,现将一试探电荷从O点移动至C点,则电场力做功WOC为多少?
34、如图所示,竖直平面内有一直角坐标系xOy,x轴沿水平方向,第二、三象限有垂直于坐标平面向里的匀强磁场,与x轴成角的绝缘光滑细杆固定在二、三象限,第四象限同时存在着竖直向上的匀强电场和垂直于坐标平面向里的匀强磁场,电场强度大小
,磁感应强度大小为
,一质量为m、电荷量为q的带正电小球a(可视为质点)穿在细杆上沿细杆下滑,小球在到达N点前已经做匀速运动,在N点脱离细杆后恰能运动到x轴上的A点,且速度方向垂直于x轴.已知A点到坐标原点O的距离为
,小球a与绝缘细杆的动摩擦因数
,重力加速度为g,空气阻力忽略不计。求:
(1)小球到达N点时的速度v的大小;
(2)小球从离开N点开始到第2次经过x轴的时间t;
(3)第二、三象限匀强磁场磁感应强度B1大小。
35、(8分)如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37º,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=3V、内阻r=0.5Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=1Ω,金属导轨电阻不计,g取10m/s2。已知sin37º=0.6,cos37º=0.8,求:
(1)导体棒受到的安培力大小;
(2)导体棒受到的摩擦力大小。
36、一位消防员在火灾现场发现一个容积为V0的废弃的氧气罐(认为容积不变),经检测,内部封闭气体压强为1.2p0(p0为1个标准大气压).为了消除安全隐患,消防队员拟用下面两种处理方案:
(1)冷却法:经过合理冷却,使罐内气体温度降为27 ℃,此时气体压强降为p0,求氧气罐内气体原来的温度是多少摄氏度?
(2)放气法:保持罐内气体温度不变,缓慢地放出一部分气体,使罐内气体压强降为p0,求氧气罐内剩余气体的质量与原来总质量的比值.
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