1、有关电动势的说法正确的是( )
A.电动势与外电路无关,与电源的体积有关
B.电动势就是电源两极间的电压
C.电动势在数值上等于静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功
D.电动势是反映电源把其他形式的能转化为电能本领强弱的物理量
2、如图所示,单摆在竖直平面内的、
之间做简谐运动,
点为单摆的固定悬点,
点为运动中的最低位置,则下列说法正确的是( )
A.摆球在点时,动能最大,回复力最大
B.摆球由点向
点摆动过程中,细线拉力增大,回复力增大
C.摆球在点和
点时,速度为零,故细线拉力最小,但回复力最大
D.摆球在点时,重力势能最小,机械能最小
3、1888年尼古拉·特斯拉发明了世界上第一台交流电发电机,成为电机工程学的先驱。甲图是一台交流发电机的示意图,线圈以为轴匀速转动,产生的正弦式交变电流的波形如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该正弦式交流电的频率为50Hz
B.1s内,电流的方向发生10次变化
C.电流的峰值为
D.时,线圈平面转到中性面,穿过线圈的磁通量最小
4、如图所示实验中,关于平行板电容器的充、放电,下列说法正确的是( )
A.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带正电
B.开关接1时,平行板电容器充电,且上极板带负电
C.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带正电
D.开关接2时,平行板电容器充电,且上极板带负电
5、如图所示,两个完全相同的波源在介质中形成的波相叠加而发生的干涉的示意图,实线表示波峰,虚线表示波谷,则( )
A.质点A为振动加强点,经过半个周期,这一点变为振动减弱点
B.质点B为振动减弱点,经过半个周期,这一点变为振动加强点
C.质点C可能为振动加强点,也可能为振动减弱点
D.质点D为振动减弱点,经过半个周期,这一点振动仍减弱
6、一质点做直线运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.在0~6s的平均速度大小为0
B.在2~6s的位移与6~10s的位移相同
C.在2~6s的加速度与6~10s的加速度相同
D.在第10s末回到0时刻所在的位置
7、“套圈圈”游戏深受人们的喜爱,身高较高的哥哥和身高稍矮的弟弟分别从水平地面同一位置正上方的不同高度向正前方水平地面上的玩具水平抛出圆环(可视为质点),圆环恰好同时套中玩具。若圆环离手后的运动可视为平抛运动,下列说法正确的是( )
A.两人同时抛出圆环
B.哥哥抛出圆环在空中运动的时间长
C.两人抛出圆环的初速度相同
D.哥哥抛出圆环的初速度较大
8、挂灯笼是我国年俗文化的重要组成部分。图甲中灯笼竖直悬挂在轻绳OA和OB的结点O处,轻绳OA与水平杆的夹角为,轻绳OB恰好水平,OA、OB的拉力大小分别为
、
。现仅将图甲中轻绳OB缓慢逆时针旋转至图乙所示的
位置,
与水平杆的夹角也为
。则此过程( )
A.不变、
变大
B.变大、
变大
C.变小、
先变小后变大
D.变大、
先变大后变小
9、如图所示,长直光纤,柱芯为玻璃,其临界角为C,外层以折射率较玻璃小的介质包裹。若光线自光纤左端进入,与中心轴的夹角为θ,则下列有关此光线传播方式的叙述,正确的是( )
A.不论θ为多大,光线都不会发生全反射
B.不论θ为多大,光线都会发生全反射
C.只有θ不大于90°-C,光线才会发生全反射
D.只有θ大于90°-C,光线才会发生全反射
10、如图,是材料相同、厚度相同、表面为正方形的金属导体,正方形的边长之比为
,通过这两个导体的电流方向如图所示,不考虑温度对电阻率的影响,则两个导体
与
( )
A.电阻率之比为
B.电阻之比为
C.串联在电路中,两端的电压之比为
D.串联在电路中,自由电子定向移动的速率之比为
11、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
12、如图所示,将一轻质弹簧的一端固定在铁架台上,然后将毫米刻度尺竖直放在弹簧的一侧,刻度尺的0刻线与弹簧上端对齐,使弹簧下端的指针恰好落在刻度尺上。当弹簧下端挂一个的砝码时,指针示数
,当弹簧下端挂两个
的砝码时(未超出弹簧的弹性限度),指针示数
。g取
。由此可知( )
A.弹簧的原长为
B.弹簧的原长为
C.弹簧的劲度系数为
D.弹簧的劲度系数为
13、如图为溜溜球示意图,A、B为细线末端,溜溜球转轴O置于细线上并水平静止在空中,细线不可伸长,不计摩擦,整个装置在同一竖直平面内。若移动A端,并保持B端位置不动,下列说法正确的是( )
A.A端缓慢水平右移过程中,细线的弹力大小不变
B.A端缓慢水平左移过程中,细线的弹力大小将变小
C.A端缓慢竖直上提过程中,细线的弹力大小将变大
D.A端缓慢竖直下移过程中,细线的弹力大小不变
14、有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法( )
A.点火后即将升空的火箭。因火箭还没运动,所以加速度一定为零
B.高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车。轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
C.运行的磁悬浮列车在轨道上高速行驶。高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大
D.汽车匀速率通过一座拱桥,因速率不变,所以加速度为零
15、2023年11月,在广西举办的第一届全国学生(青年)运动会的自行车比赛中,若甲、乙两自行车的图像如图,在
时刻两车在赛道上初次相遇,则( )
A.内,乙的加速度越来越大
B.时刻,甲乙再次相遇
C.内,甲乙之间的距离先增大后减小
D.内,甲乙之间的距离先减小后增大
16、如图电路中,电源内阻不可忽略,电键闭合后,电压表读数为U,电源消耗的总功率为P,将滑动变阻器的滑片向左滑动,则( )
A.U减小,P增大
B.U增大,P增大
C.U减小,P减小
D.U增大,P减小
17、双缝干涉实验装置的截面图如图所示,光源到
、
的距离相等,
点为
、
连线中垂线与光屏的交点,光源
发出的波长为
的光,经
出射后垂直穿过玻璃片传播到
点,经
出射后直接传播到
点,由
到
点与由
到
点,光传播的时间差为
。玻璃片厚度为
,玻璃对该波长光的折射率为1.5,空气中光速为
,不计光在玻璃片内的反射。下列说法正确的是( )
A.,O点为亮条纹
B.,O点为暗条纹
C.,O点为亮条纹
D.,O点为暗条纹
18、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
19、在如图所示电路中,已知电表均为理想电表,电流表A电压表V1、V2的读数分别为I、U1和U2,C为电容器。在滑动变阻器的滑片向右滑动一小段距离的过程中,电流表A、电压表V1、V2读数变化量大小分别是△I、△U1和△U2下列说法中正确的有( )
A.滑片移动过程中的值变大
B.灯泡变亮、电容器所带电量减少
C.等于外电路总电阻比值变小
D.电源的内阻消耗的电功率变大
20、小红同学家里有一盏“智能”台灯,它能根据环境的光照强度自动调节亮度,也可以手动调节台灯的亮度。小红查阅资料后,猜想台灯内部的电路结构可能如图所示,已知光敏电阻在光照强度增大时电阻会减小,台灯灯泡电阻可视为定值电阻,电源内阻不可忽略。则当闭合开关后,小红的分析正确的是( )
A.仅环境光照强度增大时,小灯泡变亮
B.仅环境光照强度增大时,光敏电阻当中的电流增大
C.仅环境光照强度增大时,滑动变阻器两端电压减小
D.在环境光照条件不变时,滑动变阻器的滑片向右滑,电源的输出功率一定增加
21、热和内能
(1)热量:在单纯的传热过程中系统______变化的量度.
(2)热与内能的改变
当系统从状态1经过单纯的传热达到状态2时,内能的变化量ΔU=U2-U1等于外界向系统传递的热量Q,即ΔU=______.
(3)传热与做功在改变系统内能上的异同.
①做功和传热都能引起系统______的改变.
②做功时,内能与其他形式的能发生______;传热只是不同物体(或一个物体的不同部分)之间内能的______。
22、图甲为某列横波在3s末的波形图,P为介质中的质点,图乙为质点P的振动图像,则该波的传播方向为_________;质点P在3s内通过的路程为_________m。
23、为了只用一根弹簧和一把刻度尺测定滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ,某同学经查阅资料得知:一劲度系数为k的轻弹簧由压缩量为x至恢复到原长过程中,弹力所做的功为。在已知弹簧的劲度系数为k和滑块的重力为G的前提下,他设计了下述实验:
如图所示,将弹簧的一端固定在竖直墙上,弹簧处于原长时另一端在位置B,使滑块紧靠弹簧将其压缩至位置A且静止,松手后滑块在水平桌面上运动一段距离,到达位置C时停止。
请回答下列问题:
(1)你认为,该同学需用刻度尺直接测量的物理量是 (写出名称并用符号表示)。
(2)用已知的物理量和测得的物理量表示滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ的计算式为μ= 。
24、某同学设计了一个用电磁打点计时器验证动量守恒定律的实验:在小车M的前端粘有橡皮泥,推动小车M使之做匀速直线运动,然后与原来静止在前方的小车N相碰并粘合成一体,继续做匀速直线运动。他设计的装置如图甲所示。在小车M后连着纸带,电磁打点计时器所用电源频率为50 Hz,长木板下垫着薄木片以平衡摩擦力。
(1)若已测得打点纸带如图乙所示,并测得各计数点间距(已标在图上)。
A为运动的起点,则应选_________段来计算M碰前的速度。应选______段来计算M和N碰后的共同速度(以上两空选填“AB”、“BC”、“CD”或“DE”)。
(2)已测得小车M的质量m1=0.4 kg,小车N的质量为m2=0.2 kg,则碰前两小车的总动量为____ kg·m/s,碰后两小车的总动量为_______kg·m/s。
25、地球表面的平均重力加速度为g,地球半径为R,万有引力常量为G,用上述物理量估算出来的地球平均密度是_________.
26、一多用电表的电阻挡有三个倍率,分别是×1、×10、×100.用×10挡测量某电阻时,操作步骤正确,但指针偏转角度较小,为了较准确地进行测量,应换到______________挡。如果换挡后立即用表笔连接待测电阻进行读数,那么缺少的步骤是____________,若补上该步骤后测量,表盘的示数如图所示,则该电阻的阻值是____________Ω。若将该表选择旋钮置于1mA挡测电流,表盘仍如图所示,则被测电流为________mA。
27、用如图所示的装置验证牛顿第二定律。两个相同的小车放在光滑水平板上,前端各系一条细绳,绳的另一端通过定滑轮各挂一个小盘,盘中可放砝码。小盘和砝码所受的重力,等于使小车做匀加速运动的力。因此,增减小盘中的砝码就可以改变小车受到的合力。两个小车后端各系一条细线,用一个黑板擦把两条细线同时按在桌子上,使小车静止。抬起黑板擦,两个小车同时开始运动,按下黑板擦,两个小车同时停下来,用刻度尺测出两个小车通过的位移分别为x1和x2,两小车质量相等,小盘和小盘中的砝码总质量分别为m1和m2。
①两小车加速过程中加速度大小之比为_______;
②为了验证加速度与力成正比,只需验证表达式_______成立。
28、如图所示,木板质量m=20kg,静止放在水平地面上,与地面的动摩擦因数μ1=0.2。质量为M=80kg的电动机放在木板上,不可伸长的轻绳跨过竖直墙上的定滑轮与木板相连,绳与地面平行。电动机通过转轮卷动给绳提供恒定拉力,已知电动机与木板间的动摩擦因数μ2=0.1.启动电动机后,若在t=2s内,转轮卷动了s=16m长的绳子,此过程中电动机与木板保持相对静止。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g=10m/s2。
(1)求电动机与木板一起运动的加速度大小;
(2)求电动机与木板一起运动的过程中绳的拉力FT大小;
(3)求电动机与木板一起运动的过程中电动机所受木板的摩擦力f的大小和方向。
(4)为使电动机与木板相对静止一起加速,求绳的拉力FT满足的条件。
29、如图所示,直线y=x与y轴之间有垂直于xOy平面向外的匀强磁场区域Ⅱ,直线x=d与y=
x间有沿y轴负方向的匀强电场,电场强度E=3×105V/m,另有一半径R=
m的圆形匀强磁场区域I,磁感应强度B1=0.9T,方向垂直坐标平面向外,该圆与直线x=d和x轴均相切,且与x轴相切于S点。一带负电的粒子从S点沿y轴的正方向以速度v0进入圆形磁场区域I,经过一段时间进入匀强磁场区域Ⅱ,且第一次进入匀强磁场区域Ⅱ时的速度方向与直线y=
x垂直。粒子速度大小
,粒子的比荷为
,粒子重力不计。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)粒子在圆形匀强磁场区域工中做圆周运动的半径大小;
(2)坐标d的值;
(3)要使粒子能运动到x轴的负半轴,则匀强磁场区域Ⅱ的磁感应强度B2应满足的条件。
30、如图所示,小球被轻质细绳系住斜吊着放在静止光滑斜面上,设小球质量,斜面倾角
,悬线与竖直方向夹角
,光滑斜面
,置于动摩擦因数y粗糙水平面上始终不动,(g取
)求:
(1)悬线对小球拉力的大小.
(2)小球对斜面的压力多大.
(3)地面对斜面的摩擦力的大小和方向.
31、如图所示,两根足够长的光滑平行金属导轨MN、PQ间距为l=0.5m,其电阻不计,两导轨及其构成的平面均与水平面成30º角.完全相同的两金属棒ab、cd分别垂直导轨放置,每棒两端都与导轨始终有良好接触,已知两棒质量均为m=0.02kg,电阻均为R=0.1Ω,整个装置处在垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=0.2T,棒ab在平行于导轨向上的力F作用下,沿导轨向上匀速运动,而棒cd恰好能够保持静止.取g=10m/s2,问
⑴通过棒cd的电流I是多少,方向如何?
⑵棒ab受到的力F多大?
⑶棒cd每产生Q=0.1J的热量,力F做的功W是多少?
32、如图所示,在平面直角坐标系xoy的第二象限内有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E,方向沿y轴负方向。在第一、四象限内有一个半径为R的圆,圆心坐标为(R,0),圆内有方向垂直于xoy平面向里的匀强磁场。一带正电的粒子(不计重力),以速度为v0从第二象限的P点,沿平行于x轴正方向射入电场,通过坐标原点O进入第四象限,速度方向与x轴正方向成,最后从Q点平行于y轴离开磁场,已知P点的横坐标为
,Q点横坐标为1.5R。求:
(1)带电粒子的比荷;
(2)圆内磁场的磁感应强度B的大小;
(3)带电粒子从P点进入电场到从Q点射出磁场的总时间。