1、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.
2、某同学用手拉车在水平路面上搬运两包书,简化图如图所示,小车在拉力F作用下向左做匀加速直线运动,两包书M和N质量相同,M、N之间始终未发生相对滑动,且相对拉车静止,以下说法正确的是( )
A.N所受的合力比M所受的合力大
B.M受到的摩擦力大小与小车的速度大小成正比
C.M受到的摩擦力的方向水平向右
D.N与拉车之间的摩擦力是M与N之间摩擦力的2倍
3、图为一种玩具汽车的简化电路图,某同学先闭合开关,灯泡能正常发光;再闭合开关
后,电动机开始转动,灯泡变暗。在闭合开关
前后,以下说法正确的是( )
A.电源的路端电压变大
B.通过电源的电流变大
C.电源内阻上消耗的功率变小
D.电源总功率变小
4、小车做匀速直线运动,一个小球用轻绳挂在小车天花板上.某时刻之后突然发现轻绳与竖直方向成一角度α,球与车厢保持相对静止,如图所示.那么这时一定正确的是( )
A.小车速度的方向水平向右
B.小车加速度的大小是gtanα
C.小车加速度的大小是gsinα
D.小车可能做匀速直线运动
5、下列有关焦耳及焦耳实验的说法中正确的有( )
A.焦耳是法国物理学家,他的主要贡献是焦耳定律及热功当量
B.焦耳实验中用到的容器可以用普通玻璃杯代替
C.焦耳实验中的研究对象是容器中的水
D.焦耳实验中要使容器及其中的水升高相同的温度,实验中悬挂重物的质量、下落的高度可以不相同,但做功必须相同
6、下列物理量是标量的是( )
A.冲量
B.动量
C.电场强度
D.电势
7、如图所示,平板C置于光滑的水平面上,平板C上面放置一直角三角形斜面B,其中直角面靠着竖直墙壁,斜面上静止有滑块A,现A、B、C三者均处于静止状态。则此时斜面B、平板C的受力个数分别为( )
A.3,4
B.4,3
C.5,4
D.6,5
8、某物体做直线运动的图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.该物体在末的速度最大
B.该物体在内做匀速直线运动
C.该物体在末的速度比在
末的速度大
D.该物体在末的速度与在
末的速度相同
9、关于机械能守恒,下列说法正确的是( )
A.物体必须在只受重力作用的情况下,机械能才守恒
B.物体做平抛运动时,机械能一定守恒
C.合外力对物体做功为零时,机械能一定守恒
D.人乘电梯减速上升的过程,人的机械能一定守恒
10、压电型传感器自身可以产生电压,某压电型传感器输出电压与所受压力成正比,利用该压电型传感器可以设计一个电路来判断升降机的运动情况,其工作原理如图1所示。将压电型传感器固定在升降机底板上,其上放置一个绝缘物块,时间内升降机匀速上升,从
时刻开始,电流表中电流随时间变化的情况如图2所示,图2中两段曲线为半径相同的半圆,下列判断正确的是( )
A.时间内,升降机的动能先增大后减小
B.时间内,升降机处于静止状态
C.时间内,物块机械能减小
D.、
时刻,升降机速度相同
11、市场上出售的苍蝇拍,把手长50 cm的明显比30 cm的使用效果好,这是因为使用把手长的拍子打苍蝇时( )
A.苍蝇看不见苍蝇拍子而易被打
B.由于拍子转动角速度大而易打到苍蝇
C.由于拍子转动线速度大而易打到苍蝇
D.无法确定
12、一玩具车从时刻开始沿直线运动,运动时间为t时,对应的位移为x,规定向右为正方向,其
图像如图所示。则下列说法正确的是( )
A.玩具车的初速度为
B.玩具车的加速度为
C.玩具车在第末的速度
D.第末,玩具车在出发点右侧
处
13、PL—9C是红外被动制导的空对空导弹,本身并不发射电磁波,但即使在漆黑的夜晚它也能利用目标的红外辐射能量及其空间分布,获得目标的位置及运动信息,自动追踪敌方的飞机。下列关于电磁波谱的说法正确的是( )
A.在烤箱中能看见一种暗红色的光线,这是电热丝发出的红外线
B.夜视仪利用的电磁波波段与PL—9C导弹利用的电磁波波段相同
C.雷达利用的电磁波波段与PL—9C导弹利用的电磁波波段相同
D.验钞机利用的电磁波波段与PL—9C导弹利用的电磁波波段相同
14、山东省沿海地区冬季风势较大,已知通常情况风速范围为6m/s~12m/s,风迎面垂直吹向一固定的交通标志牌,则当风速分别为12m/s和6m/s时,该交通标志牌受到风的作用力之比( )
A.
B.
C.
D.
15、1935年5月,红军为突破“围剩”决定强渡大渡河。首支共产党员突击队冒着枪林弹雨依托仅有的一条小木船坚决强突。若河面宽,水流速度
,木船相对静水速度
,则突击队渡河所需的最短时间为( )
A.
B.
C.
D.
16、北斗系统主要由离地面高度约为6R(R为地球半径)的同步轨道卫星和离地面高度约为3R的中轨道卫星组成,已知地球表面重力加速度为g,忽略地球自转。则( )
A.中轨道卫星的向心加速度约为
B.中轨道卫星的运行周期为12小时
C.同步轨道卫星的角速度大于中轨道卫星的角速度
D.因为同步轨道卫星的速度小于中轨道卫星的速度,所以卫星从中轨道变轨到同步轨道,需向前方喷气减速
17、下列物理学实验借鉴了卡文迪许测量引力常量实验方法的是( )
A.库仑通过扭秤实验发现了库仑定律
B.赫兹用实验证实了电磁波的存在
C.伽利略通过斜面实验研究自由落体运动
D.法拉第通过实验发现产生感应电流的条件
18、如图,abcd四边形闭合线框,a、c、d三点分别在三个正交轴上,坐标值均等于L,ab边与x轴平行,整个空间处于平行于+y方向竖直向上的匀强磁场中,通入电流I方向如图所示。则关于四边形的四条边所受到的安培力的大小( )
A.ab边与bc边受到的安培力大小相等
B.cd边受到的安培力最大
C.cd边与ad边受到的安培力大小相等
D.ad边受到的安培力最大
19、如图所示,一柄汽车在平直公路上运动,从某时刻开始计时,汽车在第1s、第2s、第3s内前进的距离分别是5.4m、7.2m、9.0m。
【1】下列物理量中,用来描述汽车运动快慢的是( )
A.位移
B.时间
C.速度
D.加速度
【2】汽车在第1s内的平均速度大小为( )
A.1.8m/s
B.5.4m/s
C.7.2m/s
D.9.0m/s
【3】某同学根据题目所提供的信息,猜想汽车在这3s内做匀加速直线运动。如果他的猜想是正确的,可进一步推断汽车所受的合力( )
A.保持不变
B.越来越大
C.越来越小
D.先变大后变小
20、质量为m的物体P置于倾角为θ1的固定光滑斜面上,轻细绳跨过光滑定滑轮分别连接着P与小车,P与滑轮间的细绳平行于斜面,小车以速率v水平向右做匀速直线运动.当小车与滑轮间的细绳和水平方向成夹角θ2时(如图),下列判断正确的是( )
A.P的速率为v
B.绳的拉力等于mgsinθl
C.P的速率为vcosθ2
D.绳的拉力小于mgsinθ1
21、如图,晴天时大气电场指向地球表面,地球表面带有负电荷,若大气电场强度为100 V/m,则地球表面每平方米面积上所带电荷量为____________C。地球视为导体,真空中介电常量ε0 = 8.85×10-12 F/m.
22、测定物体运动的瞬时速度时用的传感器是________,它是根据________和________的数据由计算机求出在较短时间内的________近似等于瞬时速度的.
23、由教材第3页小车碰撞实验中记录的数据知:两小车碰撞前后,动能之和___________(填“相等”或“不相等”),质量与速度的乘积之和___________。
24、如图,把弹簧测力计的一端固定在墙上,用力水平向左拉木板,木板向左运动,此时测力计的示数稳定(图中已把弹簧测力计的示数放大画出),则物块P与木板间的滑动摩擦力的大小是______N。若测得物块P质量为700g,根据表中给出的动摩擦因数,可推算出物块P的材料为______。(g取10m/s2)
材料 | 动摩擦因数 |
木头-木头 | 0.20 |
金属-木头 | 0.25 |
皮革-木头 | 0.28 |
橡胶-木头 | 0.30 |
25、除了应合理开发和节约使用______等常规能源外,还要大力开发新能源,主要新能源有______。
26、如图所示,在μ=0.2的粗糙水平面上,有一质量为10kg的物体以一定的速度向右运动,同时还有一水平向左的力F作用于物体上,其大小为10N,则物体受到的摩擦力大小为______,方向为_______。(g取10N/kg)
27、在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测电阻丝的电阻约为6Ω。某同学进行了如下测量:
(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的被测金属丝的有效长度。测量3次,求出其平均值,其中一次测量结果如图甲所示,金属丝的另一端与刻度尺的零刻线对齐,图中读数为________cm。用螺旋测微器测量金属丝的直径,选不同的位置测量3次,求出其平均值,其中一次测量结果如图乙所示,图中读数为________mm。
(2)在用电压表和电流表测金属丝的电阻时,提供下列供选择的器材:
A.直流电源(电动势约为4.5V,内阻很小)
B.电压表(量程3V,内阻约3kΩ)
C.电流表(量程0.6A,内阻约2Ω)
D.滑动变阻器(阻值范围0~15Ω,最大允许电流1A)
E.开关、导线若干
(3)根据上面选择的器材,在图中完成实验电路的连接完整________。
(4)采用如图所示的电路测量金属丝的电阻。测得金属丝两端的电压为U,通过金属丝的电流为I。则电阻的测量值比真实值________(选填“偏大”或“偏小”)。
28、汽车的加速、减速性能是衡量汽车性能的一项重要指标,一辆汽车以15m/s的速度匀速行驶。
(1)若汽车以的加速度加速,求4s后汽车的速度大小。
(2)若汽车以的加速度刹车,分别求刹车10s时和15s时的位移大小。
29、如图所示,光滑的水平地面上有一木板,其左端放有一重物,右方有一竖直的墙。木板质量为m,重物质量为的3m,重物与木板间的动摩擦因数为。使木板与重物以共同的速度
向右运动,某时刻木板与墙发生弹性碰撞,碰撞时间极短。设木板足够长,重物始终在木板上,重力加速度为g。求:
(1)木板第一次和墙碰撞时受到墙的弹力冲量I;
(2)木板和墙第一次碰后向左运动的最大距离x1;
(3)木板从第一次与墙碰撞到再次碰撞所经历的时间t;
(4)要使重物始终在木板上,求木板的最小长度L。
30、已知线圈匝数n=100,电阻r=1Ω,面积S=1.5×10-3 m2,外接电阻R=3Ω.线圈处在平行于线圈轴线的匀强磁场中,磁场的磁感应强度随时间变化如图乙所示.求:
(1) t=0.01s时线圈中的感应电动势E;
(2) 0~0.02s内通过电阻R的电荷量q;
(3) 0~0.03s内电阻R上产生的热量Q.
31、如图所示,在直角坐标系xOy的y轴右侧有磁感应强度为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场(范围足够大),质量为m、电荷量为q(不计粒子所受重力,不计粒子间的所有作用力)的带负电粒子以不同的速度从P点出发,沿PQ1方向匀速运动进入y轴右侧磁场。已知P点的坐标为(-2L,0),在y轴上的Q1、Q2两点的坐标分别为(0,L)、(0,-L)。在坐标为(-L,0)处的C点固定一平行于y轴且长为
的绝缘挡板,D为挡板最高点。
(1)若某粒子能从Q直接到达Q处求该粒子从Q到达Q2的时间t;(已知)
(2)若某粒子能从Q1直接到达原点O处,求该粒子的速度大小v;
(3)若磁场由于某种原因范围突然缩小且变为矩形,且磁场左边界仍在y轴上,发现有粒子恰好能撞在挡板最高点D处,求此时磁场的最小矩形面积S。
32、如图所示,水平圆盘通过轻杆与竖直悬挂的轻弹簧相连,整个装置处于静止状态。套在轻杆上的光滑圆环从圆盘正上方高为h处自由落下,与圆盘碰撞并立刻一起运动,共同下降到达最低点。已知圆环质量为m,圆盘质量为2m,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,不计空气阻力。求:
(1)碰撞过程中,圆环与圆盘组成的系统机械能的减少量;
(2)碰撞后至最低点的过程中,系统克服弹簧弹力做的功W。