1、在4s内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的总电荷量为4C,向左迁移的负离子所带的总电荷量为4C,那么电解槽中的电流为( )
A.2A
B.4A
C.6A
D.8A
2、如图所示,细线两端固定在天花板的A、B两点,光滑圆环套在细线上,用大小为 F 的水平拉力拉着圆环,圆环静止于 C点,AC和BC 与水平方向的夹角分别为 和
,撤去拉力,待圆环最终静止下来,细线上的拉力为
( )
A.
B.
C.
D.
3、一块氡222放在天平的左盘时,需要天平的右盘加444g砝码,天平才能处于平衡,氡222发生α衰变,经过一个半衰期以后,欲使天平再次平衡,应从右盘中取出的砝码为( )
A.222g
B.8g
C.2g
D.4g
4、阿联酋迪拜哈利法塔,原名迪拜塔,塔高828m,也被称为世界第一高楼。楼层总数162层,配备56部电梯,最高速可达。游客乘坐观光电梯大约1min就可以到达观光平台。若电梯简化成只受重力与绳索拉力,已知电梯在t=0时由静止开始下降,其加速度a与时间t的关系如图所示。下列相关说法正确的是( )
A.时, 电梯处于失重状态
B.时间内,绳索拉力等于零
C.时,电梯处于失重状态
D.时,电梯速度最大
5、将自行车轮胎接触水盆里的水面,转动轮胎得到如图所示图景。水滴a的速度方向水平向左,水滴b的速度方向竖直向上,设水滴离开轮胎后,不计水滴间的相互作用及空气阻力,且可视为质点。c点和d点为轮胎上与转轴O距离相等的两个质点。下列说法正确的是( )
A.水滴a的轨迹在a点的切线不一定水平
B.水滴b离开轮胎后将向上做匀速直线运动
C.点的线速度与d点的线速度相同
D.水滴a、b在空中运动时单位时间内速度变化量的大小相等
6、用速度传感器记录电动车直线运动过程的运动信息,其速度随时间变化的规律如图所示,由图像可知电动车( )
A.a、b两状态速度相等
B.a、b两状态加速度相等
C.t=80秒时回到t=0时刻的位置
D.t=80秒时电动车前进了约200m
7、如图所示,一辆装满石块的货车沿水平路面以大小为a的加速度向右做匀减速直线运动,货箱中石块A的质量为m。下列说法正确的是( )
A.石块A所受所有外力的合力大小为0
B.周围石块对石块A的作用力的合力方向水平向左
C.周围石块对石块A的作用力的合力大小等于ma
D.加速度a增大时,周围石块对石块A作用力的合力竖直分量不变
8、用水平力将黑板擦压在竖直黑板上,在逐渐减小力
直至为0的过程中,黑板对黑板擦的摩擦力将( )
A.保持不变
B.逐渐减小
C.先保持不变然后逐渐减小为0
D.先逐渐减小然后保持不变
9、一匝数为10的线圈置于磁场中,穿过线圈的磁通量为Φ。现将该线圈的匝数增为100,其他条件不变,则穿过该线圈的磁通量为( )
A.
B.Φ
C.10Φ
D.100Φ
10、一小船渡河,河宽100m,水流速度为3m/s,小船在静水中的速度为4m/s,则( )
A.小船不能垂直到达正对岸
B.小船渡河的时间最短为25s
C.小船渡河的实际速度一定为7m/s
D.小船船头始终垂直于河岸渡河,若渡河过程中水流速度变大,则渡河时间将变长
11、建筑装修中,工人用质量为m的磨石对倾角为θ的斜壁进行打磨(如图所示),当对磨石施加竖直向上大小为F的推力时,磨石恰好沿斜壁向上匀速运动,已知磨石与斜壁之间的动摩擦因数为μ,则磨石受到的摩擦力大小是( )
A.(F-mg)cosθ
B.(F-mg)sinθ
C.μ(F-mg)cosθ
D.μ(F-mg)tanθ
12、如图所示为两条平行的光滑绝缘导轨,其中半圆导轨竖直,水平导轨与半圆轨道相切于C、E点,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中。现将一导体棒垂直导轨放置,开始时位于图中的A点处,当导体棒中通有如图所示方向的电流时,导体棒由静止开始运动,并能到达与半圆导轨圆心等高的D点。已知导轨的间距为L=0.4m,磁场的磁感应强度大小B=0.5T,导体棒的质量为m=0.05kg、长度为L′=0.5m,导体棒中的电流大小为I=2A,AC=OD=1m,重力加速度为g=10m/s2.下列说法中正确的是( )
A.导体棒在A点的加速度大小为8m/s2
B.导体棒在D点的速度大小为5m/s
C.导体棒在D点的向心加速度大小为10m/s2
D.导体棒在D点时,一条半圆导轨对导体棒的作用力大小为0.75N
13、位于坐标原点处的波源发出一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t = 0时波源开始振动,其位移y随时间t变化的关系式为,则
时的波形图为( )
A.
B..
C.
D.
14、如图所示,A、B是构成平行板电容器的两金属板,当开关S闭合时,在P点处有一带电液滴处于静止状态。现将开关S断开后,再将A、B板分别沿水平方向向左、向右平移一小段距离,此过程中,下列说法正确的是( )
A.带电液滴带正电
B.电容器的电容增加
C.电阻R中有电流通过
D.两极板之间的电场强度变大
15、图(a)为应用于机场和火车站的安全检查仪,其传送装置可简化为图(b)所示的模型。紧朋的传送带始终以的恒定速率运行,旅客将行李无初速度地放在
处时,也以
的恒定速度平行于传送带运动到
处取行李,
、
间的距离为
,行李与传送带之间的动摩擦因数
,重力加速度
取
,则( )
A.行李在传送带上一直做匀加速直线运动
B.乘客与行李同时到达处
C.乘客提前到达
处
D.行李提前到达
处
16、如图所示,一木块放在水平桌面上,在水平方向共受到三个力,即F1、F2和摩擦力作用,木块处于静止状态,其中F1=10N,F2=2N。若撤去力F1,则木块在水平方向受到的合力为( )
A.10N,方向向左
B.6N,方向向右
C.2N,方向向左
D.零
17、家用燃气灶都安装电子点火器,点火器的放电电极是钉尖形,接通电子线路时在电极与金属灶器之间产生高电压,通过高压放电产生电火花来点燃气体,如图所示。若点火器放电电极接电源负极,下列说法正确的是( )
A.图中的虚线可能表示电场线
B.a点的场强大于b点的场强
C.a的电势比b点的电势高
D.被吸向放电极的带电尘埃在b点具有的电势能大于在a点的具有的电势能
18、图中实线记录了某运动员在百米赛跑训练时的图像,某同学运用所学知识,用虚线作近似处理简化计算,下列说法正确的是( )
A.时间内,用虚线计算出的平均速度比实际的大
B.在时刻,虚线反映的加速度比实际的大
C.时间内,用虚线计算出的位移比实际的小
D.时间内,虚线反映的是匀速直线运动
19、如图所示,A、B为不同轨道地球卫星,轨道半径,质量
,A、B运行周期分别为TA和TB,受到地球万有引力大小分别为
和
,下列关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、某同学乘电梯上楼过程中加速度a随时间t变化的图像如图所示,取竖直向上为正方向,则下列说法正确的是( )
A.t=2s时该同学对地板压力最大
B.t=8.5s时该同学对地板压力最大
C.0~2s电梯加速运动,2s~4s电梯减速运动
D.t=2s时电梯的速度达到最大
21、19世纪,英国物理学家_____造性地在电场中引入电场线,用它来形象化地描述电荷周围的电场。1910年,美国物理学家__利用油滴法,确定了电荷量的不连续性,并测定了元电荷的数值。
22、1956年李政道和杨振宁提出在弱相互作用中宇称不守恒,并由吴健雄用放射源进行了实验验证。次年李、杨两人为此获得诺贝尔物理学奖。
Co的衰变方程是
Co→
Ni+
e+νe。其中νe是反中微子,它的电荷量为零,静止质量可认为是零。
Co的核外电子数为___________,在上述衰变方程中,衰变产物
Ni的质量数是___________,核电荷数是___________。
23、电容器的作用:电容器就是____________的容器。
24、一质点由静止开始做初速度为零的匀加速直线运动,已知第5秒内的位移是18m,则质点的加速度为___________m/s2
25、我国太阳能利用技术发展现状和采集太阳能的主要装置有:
(1)____________________________;(2)____________________________;
(3)____________________________;(4)____________________________;
(5)____________________________。
26、质量为2kg的物体静止于光滑水平面上,现受到一水平力F的作用开始运动。力F随位移s的变化图像如图所示。则物体位移为8m时的动能为_________J。
27、某同学想要较为精确的测量一只电流表 (量程为 4mA 、内阻约为 100Ω )的内阻。实验室中可供选择的器材有:
电流表 :量程为 5mA ,内阻约为 50Ω ;
电压表 :量程为 4V ,内阻约为 4000Ω ;
定值电阻:阻值
=5Ω ;
定值电阻:阻值
=60Ω ;
滑动变阻器:最大电阻 15Ω ,额定电流 1A ;
直流电源:电动势 1.5V ,内阻 0.5Ω ;
开关,导线若干。
(1)该同学选用其中的部分器材设计了如图甲所示的电路进行测量,你认为该设计方案不合理的地方是 _________________________________。
(2)请用电流表、
和某一定值电阻重新设计实验,并在乙图的方框中将正确的电路图补充完整(图中注明所选器材符号)___________。
(3)按照乙图电路进行实验,测得电流表的示数为
,电流表
的示数为
,则电流表
内阻的表达式为 ______。
(4)根据测量数据,做出的 ―
图象如图丙所示,则电流表
的内阻为 _______Ω .(结果保留两位有效数字)
28、将电容器的极板水平放置分别连接在如图所示的电路上,改变滑动变阻器滑片的位置可调整电容器两极板间电压。极板下方三角形区域存在垂直纸面向里的匀强磁场,其中
,底边
平行于极板,长度为L,磁感应强度大小为B。一粒子源O位于平行板电容器正中间位置,可产生无初速度、电荷量为
的粒子,在粒子源正下方的极板上开一小孔F,
在同一直线上且垂直于极板。已知电源电动势为E,内阻忽略不计,滑动变阻器电阻最大值为R,粒子重力不计,求:
(1)当滑动变阻器滑片调节到最上端时,粒子从小孔F射出的速度;
(2)调整两极板间电压,粒子可从边射出。若使粒子从三角形直角边射出且距离C点最远,两极板间所加电压应是多少。
29、如图所示,车厢在水平路面上做直线运动,车厢内系住小球的悬线偏离竖直方向的夹角恒为,车厢地板上放置一质量为
的木箱,它与车厢之间无相对滑动。
(1)试分析说明小车的运动情况;
(2)求木箱受到的摩擦力大小和方向。
30、质量为的物体,放在水平面上,它们之间的动摩擦因数
,现对物体施加一作用力
,方向与水平成
角斜向下,如图所示,物体运动
后撤去力
,物体又运动了
停下,求
的大小。(
,
,
)
31、在一倾角为的光滑绝缘斜面上方,有平行于斜面向上的匀强电场,虚线MN为电场的上边界,场强大小E=
V/m,MN上方有一长为L=0.5 m的轻质绝缘杆,杆的上下两端分别固定一个小球A、B(可看成质点),质量均为m=0.01 kg,A不带电,B带电荷量-q2=
C,B到MN的距离d=0.4 m.现将A、B两球由静止释放(g取10 m/s2),求:
(1)小球B在匀强电场中,而A还未进入电场时,两小球的加速度大小;
(2)从开始运动到A刚要进入匀强电场过程的时间。
32、如图所示,用三根轻质细线a、b、c将质量为2m的小球1和质量为m的小球2连接并悬挂,两小球均处于静止状态,细线b与水平方向的夹角θ为30°,细线c水平。重力加速度为g。求:
(1)细线c对小球2的拉力大小;
(2)细线a与竖直方向的夹角α;
(3)现让球1保持静止,求将细c的端时针缓慢转90°的过程中细线c拉力的最小值的大小和方向。