1、如图,矩形线框ABCD的匝数为N,面积为S,线框所处匀强磁场的磁感应强度大小为B。线框从图示位置开始绕轴OO以恒定的角速度沿逆时针方向转动,线框通过两个电刷与外电路连接。外电路中理想变压器原、副线圈的匝数比为k:1,定值电阻R1=R,R2=2R,忽略其余电阻。则( )
A.图示位置,线框的磁通量大小为NBS
B.图示位置,线框的感应电动势大小为NBSω
C.流过R1、R2的电流之比为2k:1
D.线框的输出功率为
2、请阅读下述文字完成下列3小题
如图为描述某静电场的电场线,a、b、c是同一条电场线上的三个点,其电场强度大小分别为、
、
,电势分别为
、
、
。
【1】关于、
、
的比较,下列说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.,
【2】把带正电的点电荷沿电场线由a点移至c点的过程中,该点电荷所受的静电力( )
A.越来越大
B.越来越小
C.保持不变
D.先变大后变小
【3】关于、
、
的比较,下列说法正确的是( )
A.,
B.
C.
D.
3、如图所示,一长木板a在光滑水平地面上运动,某时刻将一个相对于地面静止的物块b轻放在木板上,此时a的速度为,同时对b施加一个水平向右的恒力F,已知物块与木板的质量相等,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上,则物块放到木板上后,下列图中关于a、b运动的速度时间图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示为某电场部分电场线,A、B、O是一根电场线上的三点,在线上的O点由静止释放一个自由的负电荷,它将沿电场线向B点运动,下列判断中正确的是( )
A.电场方向由A指向B,电荷做匀加速运动
B.电场方向由A指向B,该电荷做加速运动,其加速度越来越大
C.电场方向由B指向A,该电荷做加速运动,其加速度越来越大
D.电场方向由B指向A,该电荷做加速运动,其加速度越来越小
5、小明家的太阳能电池,因户外使用时间较久,厂家标记的参数已模糊不清。为了了解相关参数,小明测量了此电池不接负载时两极间电压为,接上
的电阻时两极间电压为
。则此电池的电动势和内阻分别为( )
A.和
B.和
C.和
D.和
6、如图所示,物体甲放置在水平地面上,通过跨过定滑轮的轻绳与小球乙相连,整个系统处于静止状态.现对小球乙施加一个水平力F,使小球乙缓慢上升一小段距离,整个过程中物体甲保持静止,甲受到地面的摩擦力为f,则该过程中( )
A.f变小,F变大
B.f变小,F变小
C.f变大,F变小
D.f变大,F变大
7、关于重力势能,以下说法中正确的是( )
A.某个物体处于某个位置,重力势能的大小是唯一确定的
B.重力势能为零的物体,不可能对别的物体做功
C.物体做匀速直线运动时,重力势能一定不变
D.只要重力做功,重力势能一定变化
8、如图所示为某工地的自动卸货车,当车厢与水平方向的夹角为时,工件沿车厢匀速下滑。已知工件的质量为
,重力加速度为
。则下列说法正确的是( )
A.下滑的工件受四个力的作用
B.下滑的工件对车厢的压力大小为
C.工件与车厢间的动摩擦因数为
D.车厢对下滑工件的作用力垂直车厢斜向上
9、如图所示,将重为12N的均匀长方体切成相等的A、B两部分,叠放并置于水平地面上,切面与边面夹角为60°.现用弹簧测力计竖直向上拉物块A的上端,弹簧测力计示数为2N,整个装置保持静止,则
A.A、B之间的静摩擦力大小为2N
B.A对B的压力大小为2N
C.物块B对地面的压力大于10N
D.地面与物块B间存在静摩擦力
10、由万有引力定律可知,任何两个质点,质量分别为和
,其间距离为r时,它们之间相互作用力的大小为
式中G为引力常量
若用国际单位制表示,G的单位是
A.
B.
C.
D.
11、对真空中传播的红外线和紫外线,下列说法正确的是( )
A.频率相同,传播的速度不同
B.频率不同,传播的速度相同
C.波长不同,传播的速度不同
D.波长相同,传播的速度相同
12、如图所示,质量为M、电阻为R、长为L的导体棒,通过两根长均为l、质量不计的导电细杆连在等高的两固定点上,固定点间距也为L。细杆通过开关S可与直流电源或理想二极管串接。在导体棒所在空间存在磁感应强度方向竖直向上、大小为B的匀强磁场,不计空气阻力和其它电阻。开关S接1,当导体棒静止时,细杆与竖直方向的夹角固定点
;然后开关S接2,棒从右侧开始运动完成一次振动的过程中( )
A.电源电动势
B.棒消耗的焦耳热
C.从左向右运动时,最大摆角小于
D.棒两次过最低点时感应电动势大小相等
13、下列说法中正确的是( )
A.安培发现了电流的磁效应
B.奥斯特发现了电磁感应现象
C.法拉第发现了产生感应电流的条件
D.麦克斯韦用实验证实电磁波的存在
14、某课外兴趣小组开展超重、失重体验与研究。在竖直运行的升降电梯内地板上放一体重计,小郭同学站在体重计上,电梯静止时体重计示数为。某一段时间内,发现体重计示数稳定如图所示。若
,则在这段时间内( )
A.电梯在向下做匀速运动
B.电梯的加速度为,方向一定竖直向下
C.电梯在以的加速度向下匀减速运行中
D.小郭同学的体重变为
15、某火箭从地面竖直向上发射,其上升过程的速度—时间(v—t)图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.火箭在第5s末的加速度大于在第30s末的加速度
B.0~20s内火箭的平均速度大小为15m/s
C.20s~40s内火箭处于超重状态
D.0~10s内火箭上升的高度为300m
16、如图所示,用阿兜把足球挂在竖直墙壁上的A点,球与墙壁的接触点为B点。足球所受的重力为G,墙壁对球的支持力为N,AC绳的拉力为F。墙壁光滑,不计网兜的重力。下列关系式正确的是( )
A.F=N
B.F<N
C.F<G
D.F>G
17、为了节能减排绿色环保,新能源汽车成为未来汽车发展的方向。为测试某款电动汽车的制动性能,使该电动汽车在平直公路上以10m/s的速度行驶,t=0时刻撒去牵引力并踩下刹车,其速度v随时间t变化的关系图像如图所示,不计空气阻力,则在0~5s内,下列说法正确的是( )
A.电动汽车的位移大小为25m
B.电动汽车受到的制动阻力保持不变
C.电动汽车受到的制动阻力越来越小
D.电动汽车的平均加速度大小为2m/s2
18、如图为某同学的小制作,装置 A 中有磁铁和可转动的线圈.当有风吹向风扇时扇叶转动,引起灯泡发光.引起灯泡发光的原因是
A.线圈切割磁感线产生感应电流
B.磁极间的相互作用
C.电流的磁效应
D.磁场对导线有力的作用
19、如图所示,L是自感系数很大的线圈,但其自身的电阻几乎为0,A和B是两个相同的小灯泡,下列说法正确的是( )
A.当开关闭合的瞬间,A立即发光,B不发光
B.当开关闭合的瞬间,A不发光,B立即发光
C.当开关S闭合电路稳定后,再断开开关,A立即熄灭,B闪亮后再慢慢熄灭
D.当开关S闭合电路稳定后,再断开开关,A慢慢熄灭,B不发光。
20、假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶,甲车在前,乙车在后,速度均为,距离
时刻甲车遇紧急情况,甲、乙两车的速度随时间的变化如图所示。取运动方向为正方向,图中阴影部分面积为在某段时间内两车的位移之差,下列说法正确的是( )
A.图中阴影部分面积为内两车位移之差为
B.在内,两车相距的最小距离为
C.时两车速度大小相等,方向相反
D.甲车在加速阶段的加速度大小为
21、理想气体做可逆等温膨胀,体积从V1膨胀为V2,则在此过程中气体的熵变为 __________。
22、容器A、B的底部用一带有阀门的细管相连,阀门关闭时A中水面较高打开阀门使水较慢流动,最终A、B中的水面相平,则在此过程中,大气压力对水所做的功W_______0,水的内能的增加量_______0(选填“>”、“=”、“<”).
23、一定量的理想气体从状态a开始,经历三个过程ab、bc、ca回到原状态,其图像如图。过程ab中气体__________(选填“吸热”、“放热”或“既不吸热也不放热”);a、b和c三个状态中,_______状态分子的平均动能最小;b状态单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数________(选填“大于”、“小于”或“等于”)c状态单位时间内容器壁单位面积受到气体分子撞击的次数。
24、如图所示,一小物块置于绕竖直轴转动的水平转盘上,随盘一起匀速转动,若已知小物块的质量为1kg,离转轴的距离为10cm,转盘的角速度为5rad/s,则物块所需向心力的大小为______N ,该向心力由_____力提供。
25、类比是研究问题的常用方法。如图甲所示,、
是竖直放置的足够长、光滑的平行长直导轨,其间距为L。
是跨接在导轨上质量为m的导体棒,定值电阻的阻值为R。空间存在磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场。已知电容器(起初不带电)的电容为C,重力加速度为g。导体棒下落过程中始终保持水平且与导轨接触良好,不计导轨和导体棒的电阻及空气阻力。
(1)情境1:从零时刻开始,开关S接通1,同时释放导体棒,其速率v随时间t的变化规律可用方程
(①式)描述,求导体棒下落的最大速率vm( ),及①式中的k。( )
(2)情境2:从零时刻开始,开关S接通2,若导体棒保持大小为的速度下落,则电容器充电的电荷量q随时间t的变化规律,与情境1中物体速率v随时间t的变化规律类似。类比①式,写出电容器充电电荷量q随时间t变化的方程( );并在图乙中定性画出
图线。( )
(3)分析情境1和情境2中电路的有关情况,完成表格中的填空。
| 情境1 | 情境2 |
通过导体棒电流最大值 |
|
|
导体棒克服安培力做功W与回路产生焦耳热Q的比较 | W________Q(选填“>”、“<”或“=”) | W______Q(选填“>”、“<”或“=”) |
26、在坐标原点的波源产生一列沿y轴正方向传播的简谐横波,波源的振动频率为5Hz,该波的波速为__________m/s;某时刻该简谐波刚好传播到y=6m处,如图所示,即可知波源刚开始的振动方向_______(填“沿x轴的正方向”“沿x轴的负方向”“沿y轴的正方向”或“沿y轴的负方向”);该时刻除P点外与图中P质点动能相同的质点有几个?__________。
27、某同学设计了如图甲所示的“探究加速度与物体受力和质量的关系”的实验装置。实验步骤如下:
(1)将一端带有定滑轮的长木板放在水平桌面上,有定滑轮的一端伸出桌面,并将电火花计时器固定在木板的另一端,并接好电源;
(2)将力传感器固定在小车前端,然后通过一轻质细线与砂桶连接在一起并跨过定滑轮将小车放在木板上,并在小车另一端固定一条纸带,同时使纸带穿过电火花计时器的限位孔;
(3)实验中他忘记平衡摩擦力而直接进行了实验。整个实验中保证小车的质量不变,先往砂桶中添上适当的砂后接通电源,将小车由靠近电火花计时器处静止释放,打出一条纸带,并记下此时力传感器的示数F,并通过打出的纸带计算出小车运动的加速度a;然后再在砂桶中添加适当的砂,换用新的纸带,重复刚才的操作,得到多组F、a,并作出小车运动的a-F图像。
①为了使实验结果更加准确或合理,下列说法中正确或必须的是________。
A.实验中应通过调节定滑轮的高度使细线与木板平面平行
B.实验中为了测出小车所受的合力应测出砂和砂桶的总质量
C.实验中必须满足砂和砂桶的总质量m远小于小车和力传感器的总质量M
D.该实验所用电源可以直接接照明电路的电源(220V交流电源)
②如图乙所示为某次实验得到的一条纸带,A、B、C、D、E、F为计数点,他只测出了计数点AB和EF间的距离,所用电源的频率为50Hz,打出的每5个点为一个计数点,则由纸带数据测得小车运动的加速度大小为___________m/s2(结果保留两位有效数字)。
③根据实验测得的多组a、F数据做出的a-F图像如图丙所示,由图像___________(填“能”或“不能”)得到“在小车的质量不变时,小车的加速度a与其受到的合力F成正比”的结论;由图可知小车和力传感器的总质量为___________kg,小车与木板间的滑动摩擦力___________N。
28、某同学对小量程的毫安表进行改装。已知毫安表表头的内阻为,满偏电流为
;
(1)把它改装成满偏电压的电压表,要串联还是并联电阻?请计算所需电阻的阻值?
(2)如图所示,是另一位同学用题中所给的小量程毫安表改成双量程电流表,和
为定值电阻。若使用
和
两个接线柱,电表量程为
;若使用
和
两个接线柱,电表量程为
。求
和
的阻值。
29、如图所示,细绳一端系着的质量为的物体A静止在水平转盘上,细绳另一端通过转盘中心的光滑小孔O吊着质量为
的小球B,A的重心到O点的距离为0.2m。若A与转盘间的最大静摩擦力为
,为使小球B保持静止,求转盘绕中心O旋转的角速度
的取值范围。(取
)
30、已知X光子的能量为0.65Mev,在康普顿散射后波长变化了30%,求反冲电子动能。
31、选择合适的标度,把你们学校上午课表上的时刻标注在时间轴上(如图)。在时间轴上标出从第三节课上课到第四节课下课间的时间间隔。
32、在以坐标原点O为圆心、半径为r的圆形区域内,存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,如图所示.一个不计重力的带电粒子从磁场边界与x轴的交点A处以速度v沿-x方向射入磁场,它恰好从磁场边界与y轴的交点C处沿+y方向飞出。
(1)请判断该粒子带何种电荷,并求出其比荷;
(2)若磁场的方向和所在空间范围不变,而磁感应强度的大小变为B′,该粒子仍从A处以相同的速度射入磁场,但飞出磁场时的速度方向相对于入射方向改变了60°角,求磁感应强度B′的大小;此次粒子在磁场中运动所用时间t是多少?