1、下列公式不表示比值法定义物理量的是( )
A.
B.
C.
D.
2、2023年s月中国首个深海浮式风力发电平台“海油观澜号投产发电,假设旋转磁极式风力发电机原理如图所示,风吹动风叶,带动磁极旋转,使得水平放置线圈的磁通量发生变化,产生感应电流。磁铁下方的线圈与电压传感器相连并通过电脑(未画出)显示数据。已知风速与发电机的转速成正比,线圈的电阻不计。在某一风速时,电脑显示电压传感器两端的电压如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A.风速越大,电压传感器两端电压变化周期越大,有效值越大
B.磁铁的转速为10r/s
C.电压传感器两端的电压表达式为(V)
D.风速一定的情况下,减少线圈的匯数,电压传感器两端电压增大
3、如图所示,质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6m/s,B球的速度是,不久A、B两球发生了对心碰撞。对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果一定无法实现的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
4、体重为500N的小明站在放置于电梯底部的体重计上。某段时间体重计的示数为400N,则此段时间( )
A.小明处于超重状态
B.小明对体重计的压力小于体重计对他的支持力
C.电梯的加速度方向可能竖直向上
D.仅根据已知条件,不能确定电梯的运动方向
5、“科技让生活更美丽”,自动驾驶汽车呈现出接近实用化的趋势。图1为某型无人驾驶的智能汽车的测试照,为了增加乘员乘坐舒适性,程序设定汽车制动时汽车加速度大小随位移均匀变化。某次测试汽车“”关系图线如图2所示,汽车制动距离即12m。则关于该次测试,下列判断中正确的是( )
A.汽车做匀减速直线运动
B.汽车开始制动时的速度大小为
C.汽车开始制动时的速度大小为
D.此车制动时间一定大于
6、下列是定义式的是( )
A.
B.
C.I=nqSv
D.C=
7、2022年5月15日,我国自主研发的“极目一号”Ⅲ型浮空艇创造了海拔9032米的大气科学观测世界纪录。若在浮空艇某段上升过程中,艇内气体温度降低,体积和质量视为不变,则艇内气体( )(视为理想气体)
A.吸收热量
B.压强增大
C.内能减小
D.对外做负功
8、下列说法中不正确的是( )
A. 甲图中导线通电后,其正下方小磁针的N极向纸面里转动
B. 如图乙所示,如果长为l、通过电流为I的短直导线在该磁场中所受磁场力的大小为F,则可测出该处磁感应强度必为
C. 如图丙所示,绕虚线轴转动的线圈平面S转到图示位置时,穿过线圈平面的磁通量为0
D. 如图丁所示,闭合线圈在匀强磁场中两个图示位置间来回水平运动,由于穿过闭合线圈的磁通量并未发生变化,故不会产生感应电流
9、下列关于电场线的说法正确的有( )
A.电场线在电场中不相交
B.电场线从负电荷出发,终止于正电荷
C.匀强电场的电场线是距离不等的平行直线
D.在同一幅电场分布图中电场越弱的地方,电场线越密
10、在阴极射线管中电子流方向由左向右,其上方放置一根通有如图所示电流的直导线,导线与阴极射线管平行,则电子将( )
A.向上偏转
B.向下偏转
C.向纸里偏转
D.向纸外偏转
11、题图是一个圆柱体棱镜的截面图,图中E、F、G、H将半径OM分成5等份,虚线EE1、FF1、GG1、HH1平行于半径ON,ON边可吸收到达其上的所有光线。已知该棱镜的折射率n=
,若平行光束垂直入射并覆盖OM,则光线( )
A.不能从圆弧射出
B.只能从圆弧射出
C.能从圆弧射出
D.能从圆弧射出
12、人眼对绿光较为敏感,正常人的眼睛接收到波长为530nm的绿光时,只要每秒钟有6个绿光的光子射入瞳孔,眼睛就能察觉。普朗克常量为,光速为
,则人眼能察觉到绿光时所接收到的最小功率是( )
A.
B.
C.
D.
13、自感线圈广泛应用在无线电技术中,是交流电路或无线电设备中的基本元件。 如图所示,是电感足够大的线圈, 其直流电阻可忽略不计,A 和B是两个参数相同的灯泡, 若将开关
闭合,等灯泡亮度稳定后, 再断开开关
,则( )
A.开关闭合时,
、
亮度始终相同
B.开关闭合时, 灯泡
同时亮, 随后
灯变暗 直至熄灭, B灯逐渐变更亮
C.开关断开瞬间,
立即熄灭
D.开关断开瞬间,
都闪亮一下逐渐熄灭
14、某音频发生器发出频率为的声音,这个频率已经超过了人耳所能听到频率范围的最高频率,人们采取下列哪种方式可以听到这个声音( )
A.快速靠近音频发生器
B.快速远离音频发生器
C.绕着音频发生器做圆周运动
D.和音频发生器同时相向运动
15、如图为某物体做直线运动的图象,关于物体在前
的运动情况,下列说法正确的是( )
A.物体始终向同一方向运动
B.物体的加速度大小不变,方向与初速度方向相同
C.物体在前2 s内做减速运动
D.物体在前 2s内做加速运动
16、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该振子的振幅为
B.该振子的频率为
C.时,振子运动到O点,且加速度最大
D.到
的时间内,振子通过的路程为
17、物理兴趣小组想利用光敏电阻设计一款智能路灯,实现当环境光照强度减弱,路灯可自动变亮.已知光敏电阻随环境光照强度增加,电阻值减小;电源电动势E、内阻r、电阻
、路灯
的阻值均不变.下列设计方案合理的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,以O为圆心的圆周上有六个等分点a、b、c、d、e、f,等量正、负点电荷分别放置在a、d两处时,下列说法正确的是( )
A.f处和e处电势相等
B.b处和e处电势相等
C.f处和e处电场强度相同
D.b处和e处电场强度相同
19、如图所示电路,在滑动变阻器的滑片P向上端a滑动过程中,电压表、电流表的示数变化情况为( )
A.两电表示数都增大
B.两电表示数都减小
C.电压表示数减小,电流表示数增大
D.电压表示数增大,电流表示数减小
20、如图所示,金属杆ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面夹角为θ斜向上,金属杆ab始终静止于水平导轨上,则以下正确的是( )
A.金属杆受到的安培力的大小为
B.金属杆所受摩擦力大小为
C.金属杆对导轨压力可以为0
D.仅使磁感应强度B反向,其它条件不变,摩擦力大小不变
21、我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十号系列运载火箭。如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空,从火箭开始运动到点火的过程中( )
A.火箭与发射舱组成的系统动量守恒
B.火箭在加速上升时,处于超重状态
C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
22、有关科学家的贡献,下列说法正确的是( )
A.卡文迪什最早通过油滴实验比较准确地测出电子的电荷量
B.安培发现了电流的磁效应,并总结出判定电流的磁场方向的方法——右手螺旋定则
C.麦克斯韦预言了电磁波的存在,并通过实验证实了电磁波
D.赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁理论
23、如图所示,空间中存在正交的匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为 B,方向垂直纸面向外,电场场强大小为 E,方向竖直向上。 一质量为 m、带电量为-e的电子在该空间内获得沿水平方向的初速度,速度大小为 v0, 且 则电子( )
A.做类平抛运动
B.运动过程中最大的速率为
C.在一个周期内水平方向运动的距离为
D.距入射点竖直方向的最大位移为
24、如图,将通过摩擦起电的塑料丝靠近带电的PVC管,塑料丝“躲开”状似章鱼,所以称为“静电章鱼”。由此现象可以判断( )
A.塑料丝和PVC管都带正电
B.塑料丝和PVC管都带负电
C.塑料丝和PVC管带同种电荷
D.塑料丝和PVC管带异种电荷
25、磁感应强度B是_____ ( 填标量或矢量),它的单位是________,符号是_________。
26、如图所示,直角三角形的斜边AC倾角为30º,底边BC水平且长度为2L,斜边AC光滑绝缘。在底边BC的中点O处固定一电量为Q的正点电荷,一个质量为m、电量为-q的小球从斜面顶端A沿AC下滑,滑到斜边上的垂足D时速度为v,
(1)在小球运动过程中不发生变化的是______。
A.动能与重力势能之和
B.电势能与重力势能之和
C.动能、电势能与重力势能之和
D.动能与电势能之和
(2)小球做______。
A.匀加速直线运动
B.匀减速直线运动
C.先匀加速后匀减速直线运动
D.加速度随时间变化的运动
(3)该小球滑到非常接近C点时的速率等于______。
27、如图所示是一个双量程的电压表的示意图,已知电流计G的量程为0~100μA,内电阻为600Ω,则图中串联的分压电阻R1=________,R2=________.
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、如图所示,一定质量的理想气体从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A.其中,A→B和C→D为等温过程,B→C和D→A为绝热过程(气体与外界无热量交换).这就是著名的“卡诺循环”.
(1)该循环过程中,下列说法正确的是_________.
A.A→B过程中,外界对气体做功
B.B→C过程中,气体分子的平均动能增大
C.C→D过程中,单位时间内碰撞单位面积器壁的分子数增大
D.D→A过程中,气体分子的速率分布曲线不发生变化
(2)该循环过程中,内能减小的过程是______(填“A→B”“B→C”“C→D”或“D→A”),若气体A→B过程中吸收63kJ的热量,在C→D过程中放出38kJ的热量,则气体完成一次循环对外做的功为______kJ.
(3)若该循环过程中的气体为1mol,气体在A状态时的体积为10L,在B状态时的压强为A状态时的2/3,求气体在B状态时单位体积内的分子数__________. (已知阿伏加德罗常数NA=6.0×1023mol-1,计算结果保留一位有效数字)
30、一个物体在地球表面受到地球引力的大小为G,若此物体在距地面高度为地球半径的位置,受到地球引力的大小为______。
31、某同学通过图甲所示的实验装置,利用玻意耳定律来测定一颗形状不规则的石子的体积。
实验步骤:
①将石块装进注射器,插入活塞,再将注射器通过软管与传感器A连接;
②移动活塞,通过活塞所在的刻度读取了多组气体体积,同时记录对应的传感器数据;
③建立直角坐标系。
(1)在实验操作中,下列说法正确的是___________。
A.图甲中,传感器A为压强传感器
B.在步骤①中,将注射器与传感器A连接前,应把注射器活塞移至注射器最右端位置
C.操作中,不可用手握住注射器封闭气体部分,是为了保持封闭气体的温度不变
D.若实验过程中不慎将活塞拔出针筒,应立即将活塞插入注射器继续实验
(2)为了在坐标系中获得直线图像,若取轴为
,则
轴为___________(选填“
”或“
”)。
(3)选择合适的坐标后,该同学通过描点作图,得到图像如图乙所示(、
已知),若传感器和注射器连接处的软管容积为
,则石块的体积为___________。
32、在如图所示的平面直角坐标系中,第一象限区域内有沿y轴负方向的匀强电场,第三象限和第四象限区域内有垂直于
平面(纸面)向里的匀强磁场,第三象限的磁场的磁感应强度大小为B。现有一质量为m、电荷量为
的粒子,以初速度
从坐标为
的A点沿x轴负方向进入匀强电场后,恰好从坐标原点O进入第三象限,继而经y轴上的P点(未画出)进入第四象限,然后又垂直于x轴进入第一象限,不计粒子的重力,求:
(1)第一象限内匀强电场的电场强度大小E;
(2)P点坐标;
(3)粒子在第四象限运动的时间t。
33、导线中电荷的定向移动形成了电流,而电荷定向移动时所受到的洛伦兹力的总和,在宏观上表现为导线所受的安培力.按照这个思路,请由安培力的表达式推导出洛伦兹力的表达式.(注意:对答题中设定的模型以及各物理量,要有必要的文字说明)
34、如图所示,矩形线圈在匀强磁场中绕OO'轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直,线圈匝数n=40匝,内阻r=0.1 Ω,长l1=0.05 m,宽l2=0.04 m,转速为3000 r/min,磁场的磁感应强度B=0.2 T,线圈两端接有阻值为R=9.9 Ω的用电器和一个理想交流电流表。求:
(1)线圈中产生的最大感应电动势;
(2)从图示位置开始计时,t=s时刻电流表的读数;
(3)从图示位置开始,线圈转过60°,通过用电器的电荷量;
(4)1 min内外界需要提供的能量。
35、如图,质量为M=0.2 kg的长木板静止在光滑的水平地面上,现有一质量为m=0.2 kg的滑块(可视为质点)以v0=1.2 m/s的速度滑上长木板的左端,小滑块与长木板间的动摩擦因数μ=0.4,小滑块刚好没有滑离长木板,求:(g取10 m/s2)
(1)小滑块的最终速度大小
(2)在整个过程中,系统产生的热量
(3)木板的长度?
36、如图所示,水平放置的两导轨P,Q间的距离,垂直于导轨平面的竖直向上的匀强磁场的磁感应强度
,垂直于导轨放置的
棒的质量
,系在
棒中点的水平绳跨过定滑轮与重量
的物块相连。已知
棒与导轨间的动摩擦因数
,电源的电动势
、内阻
,导轨的电阻及
棒的电阻均不计。棒与导轨围成的平面
的面积S为
。重力加速度g取
。
(1)求通过平面的磁通量;
(2)若使棒处于静止状态,R最小值应为多少?
(3)若磁场方向在竖直面内顺时针转动角度,变为
方向,如图所示,
方向与原B的方向夹角
,且
仍与
棒垂直。为了使
棒仍处于静止状态,R最大值应为多少?