1、如图所示,半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场B中,绕O轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,则通过电阻R的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)( )
A.由c到d,
B.由d到c,
C.由c到d,
D.由d到c,
2、一条悬链长8.8 m,竖直悬挂,现悬链从悬挂点处断开,自由下落,不计空气阻力,则整条悬链通过悬链下端正下方20 m处的一点所需的时间是(g取10 m/s2)( )
A.0.3 s
B.0.4 s
C.0.7 s
D.1.2 s
3、跳远时,跳在沙坑里比跳在水泥地上安全,这是因为( )
A.人跳在沙坑的动量比跳在水泥地上小
B.人跳在沙坑的动量变化比跳在水泥地上小
C.人跳在沙坑受到的冲量比跳在水泥地上小
D.人跳在沙坑受到的冲力比跳在水泥地上小
4、航母“辽宁舰”甲板长300m,起飞跑道长100m,目前顺利完成了舰载机“歼-15”起降飞行训练。“歼-15”降落时着舰速度大小约为70m/s,飞机尾钩钩上阻拦索后,在甲板上滑行50m左右停下,(航母静止不动)假设阻拦索给飞机的阻力恒定,则飞行员所承受的水平加速度与重力加速度的比值约为( )
A.2
B.5
C.10
D.50
5、随着科技的不断发展,无线充电已经实现了从理论研发到实际应用的转化。如图所示,某手机正在进行无线充电,下列说法正确的是( )
A.无线充电时,手机接收线圈部分的工作原理是“电流的磁效应”
B.只有将充电底座接到直流电源上才能对手机进行充电
C.只要有无线充电底座,所有手机都可以用它进行无线充电
D.接收线圈中交变电流的频率与发射线圈中交变电流的频率相同
6、中国古代屋脊有仰起的龙头,龙口吐出伸向天空的金属舌头,舌头连接一根直通地下的细铁丝,起到避雷的作用。当雷云放电接近房屋时,舌头顶端由于聚集着大量正电荷而形成局部电场集中的空间。图中虚线表示某时刻舌头周围的等差等势面分布情况,一带电粒子(不计重力)在该电场中的运动轨迹如图所示。 下列说法正确的是( )
A.该粒子带正电
B.a点的电势比c点的低
C.a点的场强比c点的场强大
D.该粒子在b点的电势能比在c点的电势能小
7、如图所示,一个带有挡板的光滑斜面固定在地面上,斜面倾角为θ,轻弹簧的上端固定于挡板,下端连接滑块P,开始处于平衡状态。现用一平行于斜面向下的力F作用在P上,使滑块向下匀加速(a<gsinθ)运动一段距离。以x表示P离开初位置的位移,t表示P运动的时间,E表示P的机械能(设初始时刻机械能为零),重力加速度为g,则下列图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、请阅读下述文字,完成下题。
某同学骑自行车从学校前往书城,其路线如围中虚线所示。
【1】该同学的路程为s,位移大小为x则( )
A.s=4km,x=4km
B.s=4km,x=2km
C.s=2km,x=4km
D.s=2km,x=2km
【2】地面给自行车的摩擦力为,自行车给地面的摩擦力为
,则( )
A.大于
B.与
方向相反
C.小于
D.与
方向相同
【3】该同学骑车以0.4m/s2的加速度从静止开始做匀加速直线运动,经5s通过的距离为( )
A.lm
B.2m
C.5m
D.10m
9、关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度一定越大
B.物体的速度变化越大,加速度一定越大
C.物体的速度变化越快,加速度一定越大
D.物体的加速度为零,速度一定为零
10、图示为一半球形玻璃砖的截面图,AB为直径,O为球心。一束纸面内的单色光从直径上某点C与直径成θ射入,恰好从D点射出。现换用不同频率的色光从C点以相同方向入射,不考虑多次反射,则( )
A.到达圆弧部分的光,一定会从圆弧
部分射出
B.到达圆弧部分的光,可能不从圆弧
部分射出
C.频率改变前从D点出射的光线一定与从C点入射时的光线平行
D.所有不同频率的色光在玻璃砖中的传播时间均相等
11、某款手机防窥屏的原理图如图所示,在透明介质中有相互平行排列的吸光屏障,屏障垂直于屏幕,可实现对像素单元可视角度θ的控制。发光像素单元紧贴防窥屏的下表面,可视为点光源,位于相邻两屏障的正中间。下列说法正确的是( )
A.防窥屏的厚度越大,可视角度θ越小
B.屏障的高度d越大,可视角度θ越小
C.透明介质的折射率越小,可视角度θ越大
D.防窥屏实现防窥效果主要是因为光发生了全反射
12、如图所示,是装修师傅使用的四个支撑腿等长的“人字梯”,可通过改变支撑腿之间的距离L来调节梯子的高度。当人坐在梯子的最高处静止时。下列说法正确的是( )
A.若增大L,四个支撑腿所受地面的支持力的合力不变
B.若增大L,“人字梯”对地面的压力增加
C.“人字梯”对地面的压力与地面对“人字梯”的支持力是一对平衡力
D.四个支撑腿所受地面的支持力是由于支撑腿的形变产生的
13、如图所示,平行板电容器水平放置,开关S断开,电源通过二极管给电容器充电,一带电粒子从上、下极板左侧正中央的O点以一定速度平行于极板射入,恰好从下极板右侧边缘飞出,不计粒子自身重力和空气阻力,极板间电场可视为匀强电场,若粒子打到极板上即被吸收。以下情形,保持入射点O的位置不变,其中说法正确的是( )
A.将开关保持闭合,若将上极板稍向下移动,要求粒子仍能从下极板右侧边缘飞出,则需要增大入射速度
B.将开关保持闭合,若将下极板稍向上移动,粒子在极板间运动时电势能减少量不变
C.开关保持断开,若将上极板稍向下移动,粒子仍能从极板右端射出
D.开关保持断开,若将上极板稍向上移动,粒子不能从极板右端射出
14、如图所示,在宽度一定的河中O点固定标杆,经测量该标杆到两岸的最近距离分别为、
,水流的速度平行河岸向右,速度大小为
,甲、乙两艘快艇在静水中的速度大小分别为
,分别从M、N两点同时向O点运动。则下列说法正确的是( )
A.甲快艇先到O点
B.乙快艇先到O点
C.甲、乙同时到O点
D.条件不足,不能确定
15、如图所示,人站在电动平衡车上推墙后在水平地面上沿直线运动,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A.平衡车加速行驶时,车对人的作用力大于人对车的作用力
B.平衡车匀速行驶时,平衡车受到的重力和地面对平衡车的支持力是一对平衡力
C.人推墙的力等于墙推人的力
D.若人能从平衡车跳离,是因为此时人对车的力小于车对人的支持力
16、图是简化的某种旋转磁极式发电机原理图。定子是仅匝数n不同的两线圈,,二者轴线在同一平面内且相互垂直,两线圈到其轴线交点O的距离相等,且均连接阻值为R的电阻,转子是中心在O点的条形磁铁,绕O点在该平面内匀速转动时,两线圈输出正弦式交变电流。不计线圈电阻、自感及两线圈间的相互影响,下列说法正确的是( )
A.两线圈产生的电动势的有效值相等
B.两线圈产生的交变电流频率相等
C.两线圈产生的电动势同时达到最大值
D.两电阻消耗的电功率相等
17、放在水平地面上的物体M上表面有一物体m,m与M之间有一处于压缩状态的弹簧,整个装置处于静止状态,如图所示,则关于M和m受力情况的判断,正确的是( )
A.m受到向左的摩擦力
B.M受到5个力的作用
C.M受到m对它向右的摩擦力
D.地面对M有向左的摩擦力
18、对汽车通过拱形桥的测试是检验汽车性能的一个方面,拱形桥位于同一圆周上,如图所示。某次测试中汽车匀速率通过拱形桥,对该过程的说法正确的是( )
A.汽车运动的加速度保持不变
B.汽车运动的向心力大小保持不变
C.桥面对汽车的支持力先减小后增大
D.汽车过桥的过程中处于超重状态
19、2023年9月21日,“天宫课堂”第四课开讲,神舟十六号航天员景海鹏、朱杨柱、桂海潮在空间站内做了“验证动量守恒定律”的实验。假设实验所用较小钢球的质量为较大钢球质量的一半,较小钢球以大小为1m/s的水平向左的速度与静止的较大钢球正碰,碰后速度大小分别为、
,两钢球的碰撞可视为完全弹性碰撞。则( )
A.
B.,
C.,
D.,
20、如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比,副线圈接有
的电阻,在电源端输入电压如图乙所示的交流电,电流表和电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A.电流表的示数是2.2A
B.电压表的示数是
C.电路消耗的总功率是968W
D.若只增大R的阻值电流表的示数将增大
21、金属杆ABC处于磁感强度B=0.1T的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里.已知AB=BC=20cm,当金属杆在图中标明的速度方向运动时,测得A、C两点间的电势差是3.0V,则可知移动速度v = _______m/s,其中A、B两点间的电势差UAB= ________ V
22、蓄电池的电动势E=2 V,内阻不计。在电路中串联一个电阻R,可以使一只标有“1.5 V,1.5 W”的灯泡正常工作。如图所示,电键闭合时,
(1)通过灯泡的电流,I=_________A。
(2)串联电阻的阻值R=___________。
(3)若通电时间为100 s,电流通过灯泡做的功W1=_________J。
(4)若通电时间为100 s,电流在整个闭合电路中做的总功W2=__________J。
23、,其中:A为______ T为简谐运动的_____,φ0为初相位。
24、在探究加速度与力、质量的关系实验中,采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝码的质量用M表示,盘及盘中砝码的质量用m表示,小车的加速度可由小车后拖动的纸带打上的点计算出.
(1)在水平实验桌上放置一端有定滑轮的长木板,将不带定滑轮的一端适当垫起的目的是 .
(2)当M与m的大小关系满足 时,才可以认为绳对小车的拉力大小等于盘及盘中砝码的重力.
(3)一组同学在做加速度与质量的关系实验时,保持盘及盘中砝码的质量一定,改变小车及车中砝码的质量,测出相应的加速度,采用图象法处理数据.为了比较容易地观测加速度a与质量M的关系,应该做a与 的图象.
(4)如图2为甲同学根据测量数据作出的a﹣F图线,说明实验存在的问题是 .
25、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.
26、判断下列说法的正误.
(1)原子核在衰变时,它在元素周期表中的位置不变。(______)
(2)β衰变是原子核外电子的电离。(______)
(3)把放射性元素放在低温处,可以减缓放射性元素的衰变。(______)
(4)某原子核衰变时,放出一个β粒子后,原子核的中子数少1,原子序数少1。(______)
(5)氡的半衰期是3.8天,若有4个氡原子核,则经过7.6天后只剩下一个氡原子核。(______)
27、为测一节干电池的电动势和内电阻,某同学设计了图(a)所示的电路,图中电流表的量程为0.6A,内阻为rA=0.2Ω。
(1)请根据图(a)在答题卡虚线框中完成实物连线。( )
(2)实验中,该同学利用测得的电压U、电流I数据作出了图(c)所示的图像。由图可得:电池的电动势为___________V、内阻为___________Ω。(保留2位小数)
28、在芯片制造过程中,离子注入是其中一道重要的工序。离子注入工作原理的示意图如图所示。静止于A处的离子,经电压为的加速电场加速后,沿图中半径为
的虚线通过
圆弧形静电分析器(静电分析器通道内有均匀辐向分布的电场)后,从
点沿直径
方向进入半径也为
的圆柱形、方向垂直于纸面向外的匀强磁场区域,离子经磁场偏转,最后打在竖直放置的硅片上的M 点(图中未画出)时,其速度方向与硅片所成锐角为60°。已知离子的质量为
,电荷量为
,不计重力。求:
(1)离子进入圆形匀强磁场区域时的速度v0和静电分析器通道内虚线处电场强度的大小E;
(2)匀强磁场的磁感应强度的大小。
29、人造树脂是人工合成的一类高分子聚合物,是一种常用的眼镜镜片材料。如图所示为厚度为d的足够大的透明树脂平板截面,点光源置于其左边界上P点处。已知平板对该光的折射率,光在真空中的传播速度为c。不考虑光在平板中的多次反射,求:
(1)光在平板中传播的最短时间;
(2)从右侧观察到平板右边界上透光区域的面积。
30、某质谱仪的原理如图,速度选择器两板间有正交的匀强电场和匀强磁场,电场强度大小为E,方向由上板指向下板;磁感应强度为,方向垂直于纸面.速度选择器右边区域存在垂直于纸面向外、磁感应强度为B的匀强磁场,接收器M安放在半径为R、圆心为O的圆形轨道上,a、b、O、C在同一直线上,
与
的夹角为
。若带电粒子恰能从a点沿直线运动到b点,再进入圆形磁场中,不计粒子的重力,求:
(1)匀强磁场的方向以及速度选择器中粒子的速度大小;
(2)x、y两种粒子比荷的比值,它们均沿
直线进入圆形磁场区域,若接收器M在
处接收到x粒子,则
与
的夹角为多大时,接收器M可接收到y粒子?
31、人造卫星A、B绕地球做匀速圆周运动,A的轨道半径为r,速度为v。B的质量和轨道半径都是A的2倍,求卫星B的线速度。
32、如图甲所示,水平传送带以5.0m/s恒定的速率运转,两皮带轮之间的距离l=6.0m,皮带轮的半径大小可忽略不计。沿水平传送带的上表面建立xOy坐标系,坐标原点O在传送带的最左端。半径为R的光滑圆轨道ABC的最低点A点与C点原来相连,位于竖直平面内(如图乙所示),现把它从最低点处切开,并使C端沿y轴负方向错开少许,把它置于水平传送带的最右端,A点位于x轴上且与传送带的最右端之间的距离可忽略不计,轨道的A、C两端均位于最低点,C端与一水平直轨道平滑连接。由于A、C两点间沿y轴方向错开的距离很小,可把ABC仍看作位于竖直平面内的圆轨道。
将一质量m=1.0kg的小物块P(可视为质点)沿x轴轻放在传送带上某处,小物块随传送带运动到A点进入光滑圆轨道,恰好能够通过圆轨道的最高点B,并沿竖直圆轨道ABC做完整的圆周运动后由C点经水平直轨道滑出。已知小物块与传送带间的动摩擦因数μ=0.50,圆轨道的半径R=0.50m,取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)物块通过圆轨道最低点A时对轨道压力的大小;
(2)轻放小物块位置的x坐标应满足什么条件,才能完成上述运动;
(3)传送带由电动机带动,其与轮子间无相对滑动,不计轮轴处的摩擦。若将小物块轻放在传送带上O点,求为将小物块从O点运送至A点过程中电动机多做的功。