1、如图,高压输电线上使用“正方形间隔棒”支撑导线
,目的是固定导线间距,防止导线相碰.
的几何中心为
,当四根导线通有等大同向电流时( )
A.几何中心点的磁感应强度不为零
B.对
的安培力小于
对
的安培力
C.和
的电流在几何中心
点的磁感应强度方向与
连线垂直
D.和
的电流在
点的磁感应强度方向沿着
连线方向
2、ETC是高速公路上不停车电子收费系统的简称。汽车通过ETC通道前以速度v0行驶,需要在中心线前方一定距离处匀减速至速度v1,匀速到达中心线后,再匀加速至原速度v0继续行驶。设汽车加速和减速的加速度大小相同,则汽车通过ETC通道过程的速度与位移关系图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、在东北严寒的冬天,有一项“泼水成冰”的游戏,具体操作是把一杯滚烫的开水按一定的弧线均匀快速地泼向空中,泼洒出的小水珠和热气被瞬间凝结成冰而形成壮观的场景,如图甲所示是某人玩泼水成冰游戏的精彩瞬间,图乙为其示意图,假设泼水过程中杯子做匀速圆周运动,下列说法正确的是( )
A.P位置的小水珠速度方向沿a方向
B.P、Q两位置,杯子的向心加速度相同
C.从Q到P,杯子所受合外力做功为零
D.从Q到P,杯子所受合外力的冲量为零
4、如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,△ABC是圆的内接直角三角形,∠BAC=63.5°,O为圆心,半径R=5cm。位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量+e的粒子,有些粒子会经过圆周上不同的点,其中到达B点的粒子动能为12eV,达到C点的粒子电势能为-4eV(取O点电势为零)、忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,sin53°=0.8。下列说法正确的是( )
A.圆周上A、C两点的电势差为16V
B.圆周上B、C两点的电势差为-4V
C.匀强电场的场强大小为200V/m
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有5eV的电势能,且同时具有7eV的动能
5、下列四组物理量中均为矢量的是( )
A.加速度、磁感应强度
B.速度、功率
C.电场强度、电势
D.动能、动量
6、如图所示,A、B是点电荷电场中同一条电场线上的两点,电荷量的试探电荷从无穷远运动到A点,静电力做的功为
;电荷量
的试探电荷从A点匀速运动到B点,电势能增加了
。下列说法正确的是( )
A.场源电荷是正电荷
B.A、B间的电势差
C.A和B的中点的电势
D.从A到B,电场对做功的功率减小
7、如图所示为一个三棱镜的横截面ABC,∠ACB=90°,一束光线从O点射入三棱镜,光线与AC界面的法线的夹角为53°,光线经折射后在BC界面上恰好发生全反射。已知sin53°=0.8,则该三棱镜的折射率为( )
A.1.50
B.
C.
D.1.20
8、应用磁场工作的四种仪器如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与加速电压成正比
B.乙中不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子一定是同种粒子
C.丙中通上如图所示电流和加上如图磁场时,,则霍尔元件的自由电荷为正电荷
D.丁中长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,前后两个金属侧面的电压与a、b无关
9、嫦娥六号探测器计划在2024到2025年执行月球背面的月球样品采集任务。若嫦娥六号探测器在月球附近轨道上运行的示意图如图所示,嫦娥六号探测器先在圆轨道上做匀速圆周运动,运动到A点时变轨为椭圆轨道,B点是近月点。下列有关嫦娥六号探测器的说法正确的是( )
A.发射速度大于地球的第二宇宙速度
B.要想从圆轨道进入椭圆轨道必须在A点减速
C.运行至B点时的速度等于月球的第一宇宙速度
D.在圆轨道上运行的周期和在椭圆轨道上运行的周期相等
10、如图所示,我国高速磁悬浮试验样车采用了磁悬浮原理,阻力比普通的高铁小很多,其速度可达600km/h,拥有“快起快停”的技术优点,下列说法正确的是( )
A.因阻力比普通的高铁小很多,所以磁悬浮列车惯性比较小
B.速度可达600km/h,这是指平均速度
C.能“快起快停”,是指加速度大
D.磁悬浮列车在两城市间运行时可视为质点,这种研究方法叫“微元法”
11、2023年09月21日在距离地球400公里的中国空间站,3位“太空教师”在“天宫课堂”进行了第四课授课,神舟十六号航天员在实验舱演示了钢球在太空舱中的悬停现象。则针对悬停的钢球有( )
A.由于钢球悬停不动,可见太空舱里重力加速度为零
B.钢球围绕地球做匀速圆周运动,比地面赤道上的物体转动快
C.钢球围绕地球做匀速圆周运动,它离地的高度比地球同步卫星高
D.由于钢球悬停不动,钢球所在的太空舱里无法称物体的质量
12、如图所示,三根长为L的直线电流在空间构成等边三角形,电流的方向垂直纸面向里,电流大小均为I,其中A、B电流在C处产生的磁感应强度的大小分别为B0,导线C位于水平面上且处于静止状态,则导线C受到的静摩擦力的大小和方向是( )
A.,水平向左
B.,水平向右
C.,水平向左
D.,水平向右
13、某人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,其轨道半径为月球绕地球运动半径的,设月球绕地球运动的周期为27天,则此卫星的运行周期为( )
A.天
B.天
C.1天
D.9天
14、蹦床是一项运动员利用蹦床的反弹在空中表现杂技技巧的竞技运动。如图所示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中水平虚线PQ是弹性蹦床的初始位置,一质量为m的运动员,某次弹跳中从床面上方A处由静止落下,落到床面上屈伸弹起后离开床面上升到D处,已知AB=h,DB=H,重力加速度大小为g,不考虑空气阻力,下列说法正确的是( )
A.运动员运动到B处时,合外力为零
B.运动员从A处运动到D处的全过程中,运动员重力的冲量不为0
C.运动员从A处运动到D处的全过程中,运动员的机械能增加量mgH
D.运动员向下由A到B运动的过程中,处于完全失重状态,其机械能减少
15、2023年11月3日,我国在海南文昌航天发射场使用长征七号运载火箭成功将通信技术试验卫星十号发射升空,卫星顺利进入预定轨道。我国现有甘肃酒泉、山西太原、四川西昌和海南文昌四个航天发射场,海南文昌与另外三地相比,因其地理位置带来的发射优势是( )
A.气流速度大
B.自转线速度大
C.自转周期大
D.自转角速度大
16、一匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外,其边界如图中虚线所示,,
,一束
粒子,在纸面内从a点垂直于ab射入磁场,这些粒子具有各种速率。不计粒子之间的相互作用。已知
粒子的质量为3m,电荷量为2q。在磁场中运动时间最长的粒子,其运动速率为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图,跨过光滑定滑轮的轻绳一端系着铁球(大小不可忽略,轻绳延长线过球心)、一端连在水平台上的玩具小车上,小车牵引着绳使球沿光滑竖直墙面从较低处匀速上升。则在球上升且未离开墙面的过程中( )
A.墙面对球的支持力不变
B.绳对球的拉力变大
C.球所受到的合力逐渐增大
D.为了保证球匀速能上升,车也需要向左做匀速运动
18、如图所示,由地面供电装置(主要装置有线圈和电源)将电能传送至电动汽车底部的感应装置(主要装置是线圈)对车载电池进行充电,由于电磁辐射等因素,其能量传送效率只能达到90%左右。无线充电桩可以允许的有效充电距离一般为15~20cm。下列说法中正确的是( )
A.无线充电桩的优越性之一是在百米开外也可以对电动汽车快速充电
B.地面供电装置连接恒压直流电源时也可以实现对汽车充电
C.地面供电装置发射的电流频率总是略大于车身感应线圈中产生的感应电流频率
D.车身感应线圈中的感应电流磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
19、如图所示为一物体做匀变速直线运动的速度图线,下列判断正确的是( )
A.物体一直往正方向运动
B.2s末物体位于出发点
C.3s末物体的加速度大小为1.5m/s2
D.前2秒的加速度与后2秒的加速度方向相反
20、如图所示,用六根符合胡克定律且原长均为的橡皮筋将六个质量为m的小球连接成正六边形,放在光滑水平桌面上。现在使这个系统绕垂直于桌面通过正六边形中心的轴以角速度
匀速转动。在系统稳定后,观察到正六边形边长变为l,则橡皮筋的劲度系数为( )
A.
B.
C.
D.
21、可膨胀容器中迅速充入某种压强大于标准大气压的气体,立刻密封,过1分钟后容器的体积增大了,容器与外界绝热,该气体可视为理想气体,容器中气体分子的平均动能_________(选填“增加”“不变”或“减小”),此过程中气体对外________(选填“做正功”“做负功”或“不做功”)。
22、给一定质量的温度为0℃的水加热,在水的温度由0℃上升到4℃的过程中,水的体积随着温度的升高反而减小,我们称之为“反常膨胀”.查阅资料知道:在水反常膨胀的过程中,体积减小是由于水分子之间的结构发生了变化,但所有水分子间的总势能是增大的.由此可知,反常膨胀时,水分子的平均动能________(选填“增大”“减小”或“不变”),吸收的热量________(选填“大于”“小于”或“等于”)所有水分子的总势能增加量.
23、假日期间,张同学与李同学去白洋淀游玩,如图所示,张同学乘坐的船停在A点,李同学的船停在B点,A、B两点相距120m,若水波(视为简谐横波)以的波速从A点向B点传播,从第1个波谷经过A点至第31个波谷经过A点用时60s,则水波的周期为______s,水波的波长为______m。
24、如图所示,水平放置的两块平行金属板A、B之间有一匀强电场,一个电荷量为+q,质量为m的微粒P恰好能悬浮在板间处于静止状态,若将一个质量为2m,电荷量为-q的点电荷置于板间N点并自由释放,该电荷受到的电场力大小为___________,加速度大小为___________。
25、电子电量为e,质量为m,以速度沿着电场线射入场强为E的匀强电场中,如图所示,电子从A点入射到达B点速度为零,则
两点的电势差为__________;
间的距离为__________。
26、一定质量的理想气体从状态开始经过状态
、
又回到状态
,其
关系图像如图所示,其中
分别与纵轴、横轴平行,
的延长线经过坐标原点
,根据图像中所提供的数据信息,可得气体在从状态
变化到状态
的过程中温度______(填“升高”、“降低”或“不变”)气体在从状态
变化到状态
的过程中对外界______(填“做正功”、“做负功”或“不做功”)。
27、(1)如图所示的四个图反映“用油膜法估测分子的大小”实验中的四个步骤,将它们按操作先后顺序排列应是___________(用标号表示)。
(2)用“油膜法”来粗略估测分子的大小,是通过一些科学的近似处理。以下这些处理属于科学近似的有:___________。
A.把在水面上尽可能扩散开的油膜视为单分子油膜
B.把形成油膜的分子看作紧密排列的球形分子
C.将油酸溶于酒精,配置成油酸溶液
(3)实验中,用的纯油酸配制成
的油酸酒精溶液,再用滴管取
油酸酒精溶液,让其自然滴出,共n滴。现在让其中一滴落到盛水的浅盘内,待油膜充分展开后,测得油膜的面积为
,则:估算出油酸分子的直径大小是___________cm。
(4)某同学通过测量出的数据计算分子直径时,发现计算结果比实际值偏大,可能是由于___________。
A.油酸未完全散开
B.油酸溶液浓度低于实际值
C.计算油膜面积时,将所有不足一格的方格计为一格
D.求每滴溶液体积时,的溶液的滴数多记了10滴
28、一竖直放置、缸壁光滑且导热的柱形气缸内盛有一定量的氮气,被活塞分隔成Ⅰ、Ⅱ两部分;已知活塞面积为S,达到平衡时,这两部分气体的体积相等,如图(a)所示,此时上部气体的压强为p10。将气缸缓慢倒置,再次达到平衡时,上下两部分气体的体积之比为3:1,如图(b)所示。设外界温度不变,重力加速度大小为g,求活塞的质量m。
29、如图所示,空间有一垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小,一质量
的绝缘木板A静止在光滑水平面上,在木板左端放置一质量
、带正电
的滑块B,滑块与绝缘木板之间动摩擦因数
,滑块受到的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现对木板A施加水平向左、大小
的恒力,当A、B刚要发生相对运动时A、B恰好运动到与A等高且足够长的光滑矮台,同时A撞上矮台,B滑上矮台通过弹簧推动质量
滑块C,若C左侧某位置锁定一竖直弹性挡板Q(图中未画出),B、C分开前C会与Q碰撞,碰撞过程中没有能量损失,碰撞时间极短,碰后立即撤去Q。g取10m/s2。求:
(1)A、B恰好运动到光滑矮台时B的速度大小;
(2)初始时木板A左端到矮台的距离;
(3)滑块C与挡板Q碰撞后,B与C相互作用的过程中,弹簧弹性势能最大值的范围。
30、如图所示,质量、上表面光滑的木板在
的水平拉力作用下,以
的速度沿水平地面向右匀速运动。现将一质量
的铁块无初速度地放上木板的最右端,木板的长度
,取
。求:
(1)木板与地面间的动摩擦因数;
(2)铁块放上后,木板运动的加速度;
(3)铁块滑离木板时,木板的速率。
31、如图所示,竖直平面内有一固定光滑的金属导轨,间距为L,导轨上端并联两个阻值均为R的电阻R1、R2,质量为m的金属细杆ab与绝缘轻质弹簧相连,弹簧与导轨平面平行,弹簧劲度系数为k,上端固定,整个装置处在垂直于导轨平面向外的匀强磁场中,磁感应强度为B,金属细杆的电阻为r=R,初始时,连接着被压缩的弹簧的金属细杆被锁定,弹簧弹力大小和杆的重力相等,现解除细杆的锁定,使其从静止开始运动,细杆第一次向下运动达最大速度为v1,此时弹簧处于伸长状态,再减速运动到速度为零后,再沿导轨平面向上运动,然后减速为零,再沿导轨平面向下运动,一直往复运动到静止状态,导轨电阻忽略不计,细杆在运动过程中始终与导轨处置并保持良好的接触,重力加速度为g,求
(1)细杆速度达到v1瞬间,通过R1的电流I1的大小和方向;
(2)杆由开始运动直到最后静止,细杆上产生的焦耳热Q1;
(3)从开始到杆第一次的速度为v1过程中,通过杆的电量.
32、一个物体做匀变速直线运动,某时刻速度大小为v1=4 m/s,1 s后速度大小变为v2=10 m/s,则在这1 s内物体的加速度大小是多少?若物体质量m=1kg,求该物体所受合外力的大小?
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