1、如图所示,矩形线框平面与匀强磁场方向垂直,此时线框的磁通量为Φ;若磁场方向改为与线框平面平行。则线框的磁通量( )
A.仍为Φ
B.变为0
C.变为原来的2倍
D.变为原来的一半
2、致敬伽利略:震撼人心的NASA真空室自由落体实验,完美地展现出了在真空环境下,保龄球和羽毛在同一高度由静止下落,同时落地的情景。若它们的下落高度为,
。则( )
A.下落时间为
B.落地速度为
C.第二秒下落的高度为
D.它们下落过程中的平均速度均为
3、如图所示,某同学练习踢毽子,假设毽子在空中运动过程中受到大小不变的空气阻力,下列和
图像可能正确反映毽子被竖直向上踢出后,经一段时间又回到初始位置的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,将一小球从倾角的斜面顶端A点以初速度v0水平抛出,落在斜面上的B点,C为小球运动过程中与斜面相距最远的点,CD垂直AB。小球可视为质点,空气阻力不计,则( )
A.小球在C点的速度大小是
B.小球在从A到C点所用时间小于从C到B点所用时间
C.小球在B点的速度与水平方向的夹角正切值大小是在C点的速度与水平方向夹角正切值大小的2倍
D.A、D两点间距离等于D、B两点间距离
5、北京正负电子对撞机的核心部分是使电子加速的环形室,若一电子在环形室沿半径为R的圆周运动,转了3圈回到原位置,则运动过程中位移的最大值和路程的最大值分别为( )
A.0,6πR
B.6πR,2R
C.2R,6πR
D.2R,2R
6、某汽车通过凸形桥桥顶时的示意图如图所示,当汽车通过凸形桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的。为了安全,要求汽车运动到桥顶时对桥面的压力大小至少等于其所受重力大小的
,则汽车通过桥顶时的最大速度为( )
A.m/s
B.15m/s
C.m/s
D.20m/s
7、如图所示,在某介质中的x轴上有两个波源和
,
是
的中点,M、N相距3m。两波源以相同的频率f和相同的振幅A同时开始振动,
的起振方向沿y轴正方向,
的起振方向沿y轴负方向,两个波源产生的简谐横波沿x轴相向传播,某一时刻质点N的位移为
,已知该介质中的波速为
,下列说法中正确的是( )
A.波源产生的波传播到M点后,质点M的位移可能为
B.波源产生的波刚传播到N点时,质点N已经振动了1.2s
C.两列波的波长可能等于
D.两个波源振动的频率f可能等于
8、如图所示,一对等量同种正点电荷固定于正方形ABCD的两个顶点A、B上。M、N分别是AC、CD的中点,下列说法正确的是( )
A.N点的电场强度方向平行于AB
B.C、D两点电场强度的大小不同
C.同一点电荷在M、N两点的电势能相同
D.将一带正电的点电荷从M点移到C点,静电力做正功
9、下列各量中,与检验电荷无关的物理量是( )
A.电场力F
B.电场强度E
C.电势能Ep
D.电场力做的功W
10、如图所示,物体从光滑斜面上的A点由静止开始下滑,经过B点后进入水平面(设经过B点前后速度大小不变),最后停在C点。每隔0.2秒钟通过速度传感器测量物体的瞬时速度,表中给出了部分测量数据,g=10m/s2。则物体在0.6s时的速度为( )
t(s) | 0.0 | 0.2 | 0.4 | … | 1.2 | 1.4 | … |
v(m/s) | 0.0 | 1.0 | 2.0 | … | 1.1 | 0.7 | … |
A.2.3m/s
B.2.5m/s
C.2.7m/s
D.3.0m/s
11、磁感线垂直磁传感器进入探头的磁敏元件时测量值为负,反之为正,如图所示。磁感线平行于探头截面时测量值为零。当磁传感器平行于条形磁体向右平移,探头从S极左侧运动到N极右侧的过程中,测量出磁感应强度分布曲线正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、真空中某静电场,电场线的分布如图所示,如图中P、Q两点关于点电荷q1水平对称。P、Q两点电场强度的大小分别为EP、EQ,电势分别为φP、φQ。一个带电粒子沿虚线轨迹从M移动至N。以下选项正确的是( )
A.φP<φQ
B.EQ>EP
C.此带电粒子带负电,它的电势能先变大后变小
D.此带电粒子带正电,它的电势能先变大后变小
13、2017年7月7日清晨6时半,辽宁舰编队抵达香港海域,展开为期5天的访港行程,祝贺香港回归祖国20周年。下列说法正确的是( )
A.2017年7月7日清晨6时半是指时间
B.由于辽宁舰体积巨大,研究其运动时一定不能看成质点
C.辽宁舰上的观察员感觉海水向后退,他选择的参考系是辽宁舰
D.辽宁舰上的观察员感觉旁边的护卫舰没有动,则护卫舰一定是静止的
14、如图所示,实线为方向未知的三条电场线,虚线分别为等势线1、2、3,已知,带电量绝对值相等的a、b两粒子从等势线2上的O点以相同的初速度飞出.仅在电场力作用下,两粒子的运动轨迹如图所示,则( )
A.a一定带正电,b一定带负电
B.a加速度增大,b加速度减小
C.MN两点电势差等于NQ两点电势差
D.a粒子到达等势线1的动能变化量比b粒子到达等势线3的动能变化量小
15、“香炉初上日,瀑水喷成虹”是孟浩然在《彭蠡湖中望庐山》的描述彩虹的诗句,彩虹的形成原理可简化为如图,阳光由空气射入球形水滴后,可分成颜色不同的单色光,其中、
是射出的两束单色光,则下列说法正确的是( )
A.彩虹的形成是光的干涉现象
B.光对水滴的折射率大于
光
C.在真空中,光的波长大于
光
D.在水中,光的传播速度大于
光
16、图为多用电表欧姆挡的原理示意图,其中电流表的满偏电流为300μA,内阻Rg=100Ω,调零电阻的最大值R0=50kΩ,电池电动势E=1.5V,两表笔短接调零后,用它测量电阻Rx,当电流计指针指在满刻度的时,则Rx的阻值是( )
A.1kΩ
B.10kΩ
C.100kΩ
D.100Ω
17、2023年4月14日,我国首颗太阳探测卫星“夸父一号”准时观测了部分数据,实现了数据共享。如图,“夸父一号”卫星和另一颗卫星分别沿圆轨道、椭圆轨道绕地球沿逆时针运动,圆的半径与椭圆的半长轴相等,两轨道相交于A、B两点,某时刻两卫星与地球在同一直线上,下列说法中正确的是( )
A.两颗卫星的运动周期
B.两卫星在图示位置的速度
C.两卫星在A处受到的万有引力
D.两颗卫星在A或B点处不可能相遇
18、如图所示,单色光Ⅰ和Ⅱ从半圆形玻璃砖的圆心入射时,均从玻璃砖圆面上的同一位置
离开玻璃砖,单色光Ⅰ与单色光Ⅱ相比( )
A.在同种玻璃中单色光Ⅰ的折射率较小
B.若光束从水中射向空气,则单色光Ⅰ比单色光Ⅱ更难发生全反射
C.单色光Ⅰ在玻璃砖从到P用时较长
D.用单射光Ⅰ和单色光Ⅱ在同一装置做双缝干涉实验,用单射光Ⅰ做条纹间距较大
19、对于竖直向上抛出的物体,下面关于物体在上升阶段的动量和动量变化量说法中,正确的是( )
A.物体的动量方向向上,动量变化量的方向也向上
B.物体的动量方向向上,动量变化量的方向向下
C.物体的动量方向向下,动量变化量的方向向上
D.物体的动量方向向下,动量变化量的方向也向下
20、下列物理现象:①闻其声而不见其人;②当正在鸣笛的火车向着我们急驶而来时,我们听到音调变高。这两种现象分别属于声波的( )
A.衍射、多普勒效应
B.干涉、衍射
C.共振、干涉
D.衍射、共振
21、平行板电容器所带的电荷量为Q=4×10﹣8C,电容器两板间的电压为U=4V,则该电容器的电容为_____F;如果只将其所带电荷量为原来的一半,则两板间的电压为_____V。
22、如图所示,A、B两小球分别用轻质细绳L1和轻弹簧系在天花板上,A、B两小球之间用一轻质细绳L2连接,细绳L1、弹簧与竖直方向的夹角均为θ,细绳L2水平拉直,现将细绳L2剪断,则细绳L2剪断瞬间,细绳L1上的拉力与弹簧弹力之比为______,A与B的加速度之比为______。
23、用游标卡尺测量玻璃管的内径时,应用如图甲所示的游标卡尺的A、B、C三部分中的 部分(填代号)与玻璃管内壁接触.用20分度的游标卡尺测量结果如图乙所示,读数为 mm.
24、某物理兴趣小组测量自行车前进的速度,如图是自行车传动机构的示意图,其中A是大齿轮,B是小齿轮,C是后轮。做了如下测量:测出了脚踏板的转速为n,大齿轮的半径r1,小齿轮的半径r2,后轮的半径r3。用上述量推导出自行车前进速度的表达式为____________ 。
25、在我们观测到的超巨星、巨星、中型星、白矮星和中子星之中,与地球大小接近的是_______________,跟彗星内核大小接近的是______________,太阳属于其中的_______________。
26、如图所示为a、b两部分气体的等压过程图象,由图可知.当t=0℃时,气体a的体积为________m3;当t=273℃时,气体a的体积比气体b的体积大________m3 .
27、某同学采用图甲所示的电路完成“描绘小灯泡的伏安特性曲线”实验,实验中用电压表测量小灯泡的电压,用多用电表的直流挡测量通过小灯泡的电流。
(1)图甲中多用电表的黑表笔是____________(填“P”或“Q”),用多用电表的直流电流挡测量通过小灯泡的电流时,需要将多用电表的两个表笔连接到a、b两处,其中黑表笔应与____________(填“a”或“b”)连接。
(2)实验配备的器材如下:
A.待测小灯泡L(“2.5V,0.2W”)
B.电压表V(量程0-3V,阻值约)
C.多用电表(三个直流电流挡量程分别为1mA,10mA,100mA)
D.滑动变阻器(阻值范围
,额定电流2A)
E.滑动变阻器(阻值范围
,额定电流1A)
F.电池组(电动势4.5V,内阻约为)
G.开关一只,导线若干
为了使测量尽可能地准确且能方便地进行调节,多用电表直流电流挡量程应选____,滑动变阻器应选_______。
(3)该同学选取合适的器材后,用导线将器材按图甲所示的电路连接起来,如图乙所示。他在实验前进行电路检查时发现漏接了一根导线,请你在乙图上用笔画上这根漏接的导线________。
(4)该同学纠正连线错误后,通过实验测得多组I、U值并描绘出小灯泡的I-U曲线如图丙所示。由I-U曲线可以看出:当灯泡两端电压时小灯泡的电阻
=_____________Ω(保留两位有效数字);
(5)我们知道,多用电表用久以后,表内电池的电动势会减小而内阻会增大。那么用久以后的多用电表电流挡测得的电流与真实值相比_____________(填“偏大”,“偏小”或“相同”)。
28、如图所示,边长为L的正方形金属线框,质量为m、电阻为R,用细线把它悬挂于一个有界的匀强磁场边缘,金属框的上半部处于磁场内,下半部处于磁场外,磁场随时间的变化规律为B=kt.已知细线所能承受的最大拉力为2mg,则从t=0开始,经多长时间细线会被拉断?
29、如图所示,在平面坐标系的第三、四象限内有沿
轴正方向的匀强电场
,第一象限中的等腰直角三角形
区域内存在垂直坐标平面向外的匀强磁场,
,
两点分别位于
轴和
轴,
平行于
轴,
点的坐标
,
点的坐标为
。一个带正电的粒子以速度
从
点沿
轴正方向发射,并从
点射出匀强电场,垂直于
边界进入磁场后又从
边界射出磁场,该粒子的比荷
,不计粒子重力,求:
(1)匀强电场的电场强度;
(2)磁场区域的磁感应强度大小的取值范围。
30、如图所示,在水平方向的匀强电场中有一表面光滑、与水平面成θ角的绝缘直杆AC,其下端(C端)距地面高度为h.有一质量m=0.5kg的带电小环套在直杆上,正以某一速度 沿杆匀速下滑,小环离杆后正好通过C端的正下方P点处.(g取10m/s2)
(1)若θ=45°,试判断小环的电性,并求出小环受到的电场力大小;
(2)若θ=45°,h=0.8m,求小环在直杆上匀速运动的速度大小;
(3)若保持h不变,改变θ角(0<θ<90°)及小环的电荷量,使小环仍能匀速下滑,离杆后正好通过C端的正下方P点处,试推出初速度与θ角间的定量关系式.
31、如图所示,内径为R、外径为R′=R的环状玻璃砖的圆心为O,折射率为n=
.一束平行于对称轴O′O的光线由A点进入玻璃管,到达B点(为标出)刚好发生全反射.求:
(1)玻璃管的临界角
(2)A点处光线的入射角和折射角.
32、静止在水平地面上的两小物块A、B,质量分别为、
;两者之间有一被压缩的微型弹簧,A与其右侧的竖直墙壁距离
,如图所示,某时刻,将压缩的微型弹簧释放,使A、B瞬间分离,两物块获得的动能之和为
,释放后,A沿着与墙壁垂直的方向向右运动,A、B与地面之间的动摩擦因数均为
,重力加速度取
。A、B运动过程中所涉及的碰撞均为弹性碰撞且碰撞时间极短
(1)求弹簧释放后瞬间A、B速度的大小;
(2)物块A、B中的哪一个先停止?该物块刚停止时A与B之间的距离是多少?