1、“世界航天第一人”是明朝的万户,如图所示,他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及其所携设备(火箭、椅子、风筝等)的总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的燃气相对地面以。的速度竖直向下喷出,忽略空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
C.喷出燃气后,万户及其所携设备能上升的最大高度为
D.在火箭喷气过程中,万户及其所携设备的机械能守恒
2、一质点作简谐振动,图象如图所示,由图可知( )
A.4s末速度为零,加速度最大
B.4s末振子的位移为-0.02m
C.振动周期是5s,振幅是0.02m
D.1s末,振动物体的速度为正向最大
3、如图所示,宽为L=2m的粗糙导轨与水平面成37°角,质量为m=1kg的金属杆水平放置在导轨上且始终与导轨接触良好,保持与地面平行。空间存在着方向垂直于斜面向上,大小为B=2.5T的匀强磁场,当回路总电流I=2A时,金属杆刚好开始运动,则金属杆与斜面之间的滑动摩擦因数为(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,sin37°=0.6,重力加速度g=10m/s2)( )
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
4、如图甲所示,半径为R的均匀带电圆形平板,单位面积带电荷量为q,其轴线上距离圆心为x的任意一点A的电场强度,方向沿x轴方向(其中k为静电力常量)。如图乙所示,现有一块单位面积带电荷量为q0的无限大均匀带电平板,其周围电场可以看作是匀强电场,若从平板的中间挖去一半径为r的圆板,则圆孔轴线上距离圆心为x的B点的电场强度为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,放在光滑水平桌面上的A、B两个小木块中间夹一被压缩的轻弹簧,当轻弹簧被放开时,A、B两个小木块各自在桌面上滑行一段距离后,飞离桌面落在地面上。若mA=3mB,则下列结果正确的是( )
A.若轻弹簧对A、B做功分别为W1和W2,则有W1∶W2=1∶1
B.在与轻弹簧作用过程中,两木块的速度变化量之和为零
C.若A、B在空中飞行时的动量变化量分别为Δp1和Δp2,则有Δp1∶Δp2=1∶1
D.若A、B同时离开桌面,则从释放轻弹簧开始到两木块落地的这段时间内,A、B两木块的水平位移大小之比为1∶3
6、磁悬浮原理如图甲所示,牵引原理如图乙所示(俯视图)。水平面内,边长为L的正方形区域内存在竖直方向的匀强磁场,相邻区域的磁感应强度方向相反、大小均为B。质量为m、总电阻为R的矩形金属线框abcd处于匀强磁场中,ab边长为L。当匀强磁场沿直线向右以速度v匀速运动时,金属线框能达到的最大速度为。已知线框运动时受到的阻力恒为f,则
为( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,用粗细均匀的电阻丝制成的圆环ACBD悬挂在竖直平面内,悬点A、B与电动势为E、内阻为r的电源连接,整个装置处在水平方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。已知圆环的半径为R、电阻为r,圆弧ACB对应的圆心角为120°,悬点A、B的连线水平。闭合开关,电路稳定后,圆环所受安培力( )
A.大小为,方向竖直向下
B.大小为,方向竖直向下
C.大小为,方向竖直向上
D.大小为,方向竖直向上
8、所示的电路中,已知电源的电动势E=1.5V,内电阻r=1.0Ω,电阻R=2.0Ω,闭合开关S后,电路中的电流I等于( )
A.5A
B.3.0A
C.1.5A
D.0.5A
9、如图,由不同材料拼接成的长直杆CPD,P为两材料分界点,DP>CP,现让直杆以下面两种情况与水平面成45°.一个套在长直杆上的圆环静止开始从顶端滑到底端,两种情况下圆环经过相同的时间滑到P点.则圆环( )
A.与杆CP段的动摩擦因数较小
B.两次滑到P点的速度可能相同
C.两次滑到P点摩擦力做功一定相同
D.到达底端D所用时间较长
10、两个放在绝缘架上的相同金属球相距d,球的半径远小于d,分别带和
的电量,两球间的库仑力大小为
。现将这两个金属球充分接触,然后放回原处,则它们的库仑力大小将变为( )
A.
B.
C.
D.0
11、一个负电荷仅在静电力作用下沿直线运动,其运动的图像如图所示。
、
时刻粒子分别经过A、B两点,A、B两点的场强大小分别为
、
,电势分别为
、
,则可以准确判断出( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,放在绝缘台上的金属网罩B内放有一个不带电的验电器C,若把一带有正电荷的绝缘体A移近金属网罩B,则( )
A.金属网罩B的内表面带正电荷,φB=φC=0
B.金属网罩B的右侧外表面带正电荷
C.验电器的金属箔片将张开,φB<φC
D.φB≠φC,金属网罩B左、右两侧的电势不相等
13、如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场区域,磁感应强度大小为 B,边界分别是半径为 R 和2R的同心圆,O为圆心。在圆心 O处有一粒子源(图中未画出),在纸面内沿各个方向发射出比荷为 的带负电的粒子,速度连续分布且粒子间的相互作用力可忽略不计,这些带电粒子受到的重力也可以忽略不计,已知:
若所有的粒子都不能射出磁场(不考虑粒子再次进入磁场的情况),则下列说法正确的是( )
A.某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
B.某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
C.粒子速度的最大值为
D.粒子速度的最大值为
14、以下关于电磁波的说法不正确的是( )
A.无线通信是用电磁波进行传播的
B.医院B超发出的超声波是电磁波
C.遥控器发出的红外线是电磁波
D.透视使用的X射线是电磁波
15、扫地机器人是智能家用电器的一种,它利用自身携带的小型吸尘部件进行吸尘清扫,如图表所示为某款扫地机器人的铭牌标有的数据,则该扫地机器人( )
电机基本参数 | |
产品尺寸 | |
电池 |
|
质量 | |
无线连接 |
|
工作额定电压 | |
工作额定功率 |
A.额定工作电流为5000mA
B.以额定电压工作时,每分钟消耗电能为2400J
C.以额定电压工作时,电机的内阻为10Ω
D.电池充满电后储存的总能量为5000J
16、关于能源、能量,下列说法正确的是( )
A.能量是守恒的,所以不会发生能源危机
B.能量利用过程中存在能量耗散,说明能量在不断减少
C.能量耗散说明便于利用的能源最终会转化为不便于利用的能源
D.能量守恒定律说明能量的转化或转移不具有方向性
17、铅蓄电池的电动势为2V,电池正常工作时,在电池内部( )
A.非静电力将自由电子从电源正极移动到负极,每移动一个电子,非静电力做功2J
B.非静电力将自由电子从电源正极移动到负极,每移动一个电子,非静电力做功
C.非静电力将自由电子从电源正极移动到负极,每移动一个电子,非静电力做功2eV
D.非静电力将自由电子从电源负极移动到正极,每移动一个电子,非静电力做功
18、以下所述现象中,属于通过热传递改变了物体内能的是( )
A.汽油机汽缸内气体被压缩
B.放在空气中的一杯热水会冷却
C.在转动的砂轮上磨车刀,车刀发热
D.电流通过电阻丝
19、如图所示,理想变压器原线圈接有交流电源,当副线圈上的滑片P处于图示位置时,灯泡L能发光。要使灯泡变暗,可以采取的方法有( )
A.向下滑动P
B.增大交流电源的电压
C.增大交流电源的频率
D.增大电容器C两极板的距离
20、武当山的主峰天柱峰屹立着一座光耀百里的金殿,全部为铜铸鎏金。为了保护古建筑,当地政府为金殿安装了避雷针。某次雷雨天气时,带正电的云层与避雷针之间共放电约,持续时间约
。则下列说法正确的是( )
A.云层靠近避雷针时,避雷针感应出正电荷
B.避雷针是利用尖端放电的一种设施
C.此次放电电流方向为从金殿到云层
D.此次放电电流大小约为
21、如图,圆心为O的圆处于足够大的匀强电场中,电场方向与圆平面平行,ab和cd为该圆直径。在a点有一粒子源,在平行于圆周面内沿各个方向发射初动能为Ek、电荷量为q(q>0)的粒子。粒子从圆周上不同点离开,从b、d点离开时动能相等为3Ek,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
A.该匀强电场的场强方向与ad平行
B.ad间的电势差为
C.粒子经过O点时的动能为1.5Ek
D.a点的电势高于c点的电势
22、如图所示,球带正电q,单摆摆长为l,当地的重力加速度为g,其最大摆角为,整个装置处于垂直纸面向里,强度为B的匀强磁场中。当摆球从如图所示最大摆角处运动到摆线竖直的过程中,下列说法中不正确的是( )
A.在此过程中,重力的冲量为方向竖直向下
B.在此过程中,只有重力做功,所以小球的机械能守恒
C.在此过程中,合力对小球的冲量大小为
D.当摆线摆到竖直位置时,线的拉力
23、如图是某绳波形成过程的示意图。质点1在外力作用下沿竖直方向做简谐运动,带动质点2,3,4,…各个质点依次上下振动,把振动从绳的左端传到右端,相邻编号的质点间距离为2cm。已知t=0时,质点1开始向上运动;时,质点1到达上方最大位移处,质点5开始向上运动。则( )
A.这列波传播的速度为0.5m/s
B.时,质点12加速度方向向上
C.时,振动传到质点9
D.时,质点16正在向下运动
24、位移、速度、加速度在国际单位制中对应的单位分别为( )
A.m/s、m、m/s2
B.m、m/s、m/s2
C.m/s2、m/s、m
25、变压器是根据_______原理工作的;交流电在远距离输电中,为了减少电能损失通常采用_______输电。
26、如图所示,在场强为E的匀强电场中有相距为L的A、B两点,连线AB与电场线的夹角为θ,将一电荷量为q的正电荷从A点移到B点,若沿直线AB移动该电荷,电场力做的功W1=________;若沿路径ACB移动该电荷,电场力做的功W2=________;若沿曲线ADB移动该电荷,电场力做功W3=______.由此可知电荷在电场中移动时,电场力做功的特点是________.
27、电磁波谱的排列是:无线电波、微波、_______________、可见光、紫外线、X射线、γ射线;可用来灭菌消毒的电磁波是____________;在探月工程中,从地球向“月兔号”月球车发指令,电磁波信号经过__________s到达月球车。(已知地月表面距离约为3.84×108m)
28、质量为m的物体,沿着倾角为θ的光滑斜面,从顶端下滑到底端所用时间t,重力加速度为g。则此过程中重力对物体的冲量大小为______,支持力对物体的冲量大小为______,物体的动量变化大小为______。
29、自然界中只存在两种电荷:用____________摩擦过的_________带正电荷,用_________摩擦过的______带负电荷。
30、电流表的内阻约为0.1Ω,电压表内阻约为10KΩ。若待测电阻约为5Ω,则应当用如图中的______测量误差较小,测得的电阻值和真实值相比偏_____(填“小”或“大”)。
31、实验小组利用图示的装置进行“验证动量守恒定律”的实验,操作步骤如下:
①在水平桌面上的适当位置固定好弹簧发射器,使其出口处切线与水平桌面相平;
②在一块长平木板表面先后钉上白纸和复写纸,将该木板竖直并贴紧桌面右侧边缘。将小球a向左压缩弹簧并使其由静止释放,a球碰到木板,在白纸上留下压痕P;
③将木板向右水平平移适当距离,再将小球a向左压缩弹簧到某一固定位置并由静止释放,撞到木板上,在白纸上留下压痕P2;
④将半径相同的小球b放在桌面的右边缘,仍让小球a从步骤③中的释放点由静止释放,与b球相碰后,两球均撞在木板上,在白纸上留下压痕P1、P3。
(1)下列说法正确的是___________。
A.小球a的质量一定要大于小球b的质量
B.弹簧发射器的内接触面及桌面一定要光滑
C.步骤②③中入射小球a的释放点位置一定相同
D.把小球轻放在桌面右边缘,观察小球是否滚动来检测桌面右边缘末端是否水平
(2)本实验必须测量的物理量___________。
A.小球的半径r
B.小球a、b的质量m1、m2
C.弹簧的压缩量x1,木板距离桌子边缘的距离x2
D.小球在木板上的压痕P1、P2、P3分别与P之间的竖直距离h1、h2、h3
(3)用(2)中所测的物理量来验证两球碰撞过程中动量是否守恒,当满足关系式则证明a、b两球碰撞过程中动量守恒。( )
(4)若a、b两球上涂有粘性很强的胶体(胶体质量不计),让小球a从步骤③中的释放点由静止释放与b球相碰后,两球粘连在一起并撞到木板上在白纸上留下压痕P4,则压痕P4的位置应在________
A.P1上方 B.P1与P2之间 C.P2与P3之间 D.P3下方
32、如图所示的匀强电场中,有a、b、c三点,ab=5 cm,bc=12 cm,其中ab沿电场方向,bc和电场线方向成60°角,一个电荷量为q=4×10-8 C的正电荷从a移到b电场力做功为W1=2.0×10-7 J,求:
(1)匀强电场的场强E;
(2)电荷从b移到c,电场力做的功W2;
(3)a、c两点间的电势差Uac。
33、如图(a)所示,M、N为中心开有小孔的平行板电容器,两板间距D=2.5m,右侧有一垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=1×10-6T,磁场区域足够长,宽度d=1m。在电容器两极板间加上随时间周期性变化的交变电压,电压大小为2.5V,如图(b)所示,其周期T=8×10-6s。现有一束带负电的粒子,在内源源不断地从M板的小孔处射入电容器内,粒子的初速度视为0,其荷质比
C/kg,不计粒子重力,求:
(1)粒子在电容器中的加速度大小;
(2)时刻射入的粒子进入磁场后做圆周运动的轨道半径;
(3)若在磁场的右边界设置一屏幕,则时刻射入的粒子打在屏幕上的位置。
34、两光滑金属导轨平行放置,右侧导轨水平,左侧导轨与水平面的夹角为37°,导轨间距m,匀强磁场均垂直导轨平面向上,磁感应强度大小均为
T,导轨最右端连接电阻
,一质量
kg、电阻
的导体棒垂直导轨放置,从某一位置处无初速释放。已知棒与导轨接触良好,其余电阻不计,导体棒到达HF前已匀速运动,棒由斜轨道进入水平轨道时的速度大小不变,水平导轨足够长,
,重力加速度
。求:
(1)导体棒沿斜导轨下滑的最大速度;
(2)导体棒在水平导轨上滑动的距离。
35、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。
36、均匀导线制成的单匝正方形闭合线框abcd,边长为L,总电阻为R,总质量为m,将其置于磁感应强度为B的垂直于纸面向里的匀强磁场上方某处,如图所示,线框由静止自由下落,线框平面保持在竖直平面内,且cd边始终与磁场的水平边界面平行,当cd边刚进入磁场时,线框的加速度恰好为零,求线框下落的高度h。