1、如图是可以用来筛选谷粒的振动鱼鳞筛,筛面水平,由两根等长轻绳将其悬挂在等高的两点,已知筛面和谷物所受重力为G,静止时两轻绳延长线的夹角为60°。则每根轻绳的拉力大小为( )
A.
B.
C.G
D.
2、如图所示,一线圈在匀强磁场中匀速转动,经过图示位置时( )
A.穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率最大
B.穿过线圈的磁通量最大,磁通量的变化率最小
C.穿过线圈的磁通量最小,磁通量的变化率最大
D.穿过线圈的磁通量最小,磁通量的变化率最小
3、如图所示的天平可用来测定磁感应强度B。天平的右臂下面挂有一个匝数为n、宽为l的矩形线圈,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量各为,
的砝码,天平平衡,当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。由此可知( )
A.的方向垂直纸面向里,大小为
B.的方向垂直纸面向里,大小为
C.的方向垂直纸面向外,大小为
D.线圈匝数越少测量得越精确
4、关于弹簧的劲度系数的说法中正确的是( )
A.因胡克定律可写成k=,由此可知弹力越大,劲度系数越大
B.在弹性限度内,弹簧拉长一些后,劲度系数变小
C.在弹性限度内,无论弹簧拉长或缩短劲度系数都不变
D.劲度系数大的弹簧产生的弹力一定大
5、某科研小组设计测量超导环中的电流强度,根据带电量为q的点电荷以速率v直线运动会产生磁场,该运动电荷在速度方向上各点产生的磁感应强度恰为0,垂直该电荷所在处速度方向上、距该电荷r处产生的磁感应强度为,其中k是静电常数,c是真空中的光速。将霍尔元件放在超导环的圆心处,通过测量出的霍尔电压来计算超导环的电流。已知某次实验超导环的半径为R,流过霍尔元件的电流为
,霍尔电压为
,且
,其中H是常数,则超导环中的电流强度为( )
A.
B.
C.
D.
6、一束粒子沿着图中虚线所示的水平方向飞过,其下方原本静止的小磁针S极向纸内偏转,对该束带电粒子电性及飞行方向的描述,下列说法正确的是( )
A.一束电子从左向右运动
B.一束中子从右向左运动
C.一束质子从左向右运动
D.一束光子从右向左运动
7、质量为M的木块静止在光滑水平面上,一颗质量为m的子弹以水平速度v0击中木块,经过时间t穿透木块,子弹穿出时的速度为v1,木块的速度为v2。已知子弹在木块中运动时受到的阻力大小为F,木块的长度为d,则下列关系式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,矩形abcd置于匀强电场中,其中ab=cd=10cm,ad=bc=20cm,电场线与矩形所在平面平行。若a点电势为16V,b点电势为12V,则( )
A.场强大小一定为E=40V/m
B.dc间电势差一定为4V
C.bc间电势差一定为8V
D.场强的方向有可能由a指向d
9、如图所示,质量为M的人用一个轻质光滑定滑轮将质量为m的物体从高处降下,物体匀加速下降的加速度为a,a<g。不计滑轮的摩擦,地面对人的支持力大小是( )
A.(M+m)g-ma
B.M(g-a)-ma
C.(M-m)g+ma
D.Mg-ma
10、用质量为m的光滑活塞将导热汽缸内的理想气体与外界隔离开,汽缸的质量为2m,若用细绳连接活塞,把该整体悬挂起来(如图1所示),活塞距缸底的高度为H,若用细绳连接汽缸缸底,也把该整体悬挂起来(如图2所示),活塞距缸底的高度为h。设环境温度不变,大气压强为p,且,S为活塞的横截面积,g为重力加速度,则H与h之比为( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,某同学在擦黑板。已知黑板擦对黑板的压力为。与黑板间的动摩擦因数为0.3,则黑板擦与黑板间的滑动摩擦力大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图,图中的粒子不计重力,下列说法不正确的是( )
A.甲图要增大粒子的最大动能,可增大磁感应强度B
B.乙图是磁流体发电机,可判断出A极板是发电机的负极
C.丙图中若载流子带负电,稳定时D板电势高
D.丁图可以判断基本粒子的电性,粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是
13、单杠是一项大众喜闻乐见的体育健身运动,如图所示,健身者上杠后双手间距增大后且再次稳定时,下列说法正确的是( )
A.健身者所受重力就是两手臂拉力的合力
B.当健身者两手臂夹角到达时,健身者每只手臂拉力大小等于健身者所受重力
C.健身者所受重力和两只手臂拉力的合力是一对作用力和反作用力
D.健身者两手臂所受的拉力增大,健身者所受的合力增大
14、在平直的高速公路上匀速行驶的汽车,因遭遇险情而紧急刹车。从司机发现险情到刹车系统稳定工作后直至汽车停止,汽车运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.汽车匀速行驶的速度为106km/h
B.在0.8s~1.3s时间内,汽车做匀减速运动
C.在1.3s~4.8s时间内,汽车的加速度大小为
D.从发现险情到汽车停止,汽车运动的距离为80m
15、如图所示为一个将电流表改装成欧姆表的示意图,此欧姆表已经调零,用该欧姆表测一电阻R的阻值时,指针偏转至满刻度的处,现用该欧姆表测一未知电阻
的阻值,指针偏转到满刻度的
处,可知该电阻的阻值为( )
A.
B.
C.
D.
16、在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕轴O在匀强磁场中作逆时针方向的匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示。若小球运动到A点时绳子忽然断开,则以下运动不可能发生的是( )
A.小球仍作逆时针匀速圆周运动,半径不变
B.小球仍作逆时针匀速圆周运动,但半径减小
C.小球作顺时针匀速圆周运动,半径不变
D.小球作顺时针匀速圆周运动,半径减小
17、某中学生投掷铅球,某时刻推力F与水平方向的夹角为(斜向上),则该力在竖直方向的分力大小为( )
A.
B.
C.
D.
18、在篮球比赛中,投篮的投出角度太大或太小,都会影响投篮的命中率。在某次投篮表演中,运动员在空中一个漂亮的投篮,篮球以与水平面成37°的倾角准确落入篮筐,这次跳起投篮时,投球点和篮筐正好在同一水平面上,设投球点到篮筐距离为9.6m,不考虑空气阻力,g取10m/s2。下列说法正确的是( )
A.篮球运动到最高点的速度为零
B.篮球进筐的速度大小为10m/s
C.篮球投出后的最高点相对篮筐的竖直高度是3.2m
D.篮球在空中做变加速曲线运动
19、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
20、某人在高的塔顶,每隔
由静止释放一个金属小球,不计空气阻力,取
,则空中至多能有几个金属小球( )
A.6
B.7
C.8
D.9
21、如图,一列简谐横波沿x轴正方向传播,实线为t =0时刻的波形图,虚线为t =1 s时的波形图。已知该简谐波的周期大于1 s,则波的波速为_______m/s,周期为_______s。
22、如图所示,阻值为 R 的金属棒从图示位置 ab 分别以 v1、v2的水平向右速度沿光滑导轨(电阻不计)匀速滑到 a'b' 位置,若 v1:v2=1:2,则在这两次过程中通过任一截面的电荷量 q1:q2=__________;产生的热量 Q1:Q2=__________。
23、2021年12月9日中国首位太空物理老师王亚平与航天员翟志刚、叶光富完成了第二次太空授课,2013年6月20日王老师在天宫一号进行了第一次太空授课。当时天宫一号实验环境温度为22℃左右、相对湿度为50%左右、气压为1标准大气压。王老师做了一系列实验,其中有一组描述如下:
A.王老师把一个金属圈插人饮用水袋中,慢慢抽出金属圈,形成了一个水膜。晃动金属圈,水膜也没有破裂,只是甩出了一颗小水滴,为了航天器的安全,用吸水纸把这些甩出的小水滴收集起来;往水膜表面贴上一片画有中国结图案的塑料片,水膜依然完好。
B.王老师接着做了第二个水膜,用饮水袋慢慢往水膜上注水,水膜很快变成一个亮晶晶的大水球。再向水球内注入空气,水球内形成一串球形气泡,既没有被挤出水球,也没有融合到一起(如图),接着她用注射器把气泡抽了出来。
C.接着王老师向水球注入红色液体,水球慢慢变成了一枚美丽的“红灯笼”。
请至少写出四个与解释上述实验相关的物理学名词_______。
24、如图所示,在《研究平抛物体的运动》的实验中,描绘得到的平抛物体的轨迹的一部分,抛出点的位置没有记录,试根据图中的数据求出平抛运动的初速度_________________________。
25、如图所示,A、B、C分别是自行车的大齿轮、小齿轮和后轮的边缘上的三个点,到各自转动轴的距离分别为3r、r和10r。支起自行车后轮,在转动踏板的过程中,则A、B、C三点:
(1)角速度之比:____________________________;
(2)线速度之比:_______________________________;
(3)加速度之比:______________________________。
26、静电感应现象:处于电场中的导体,由于___________的作用,电荷出现___________的现象。
27、用等效代替法验证力的平行四边形定则的实验情况如下图甲所示,其中A为固定橡皮筋的图钉,O为橡皮筋与细绳的结点,OB和OC为细绳,图乙是白纸上根据实验结果画出的图.
(1)本实验中“等效代替”的含义是________.
A.橡皮筋可以用细绳替代
B.左侧弹簧测力计的作用效果可以替代右侧弹簧测力计的作用效果
C.右侧弹簧测力计的作用效果可以替代左侧弹簧测力计的作用效果
D.两弹簧测力计共同作用的效果可以用一个弹簧测力计的作用效果替代
(2)图乙中的F与F′ 两力中,图中________是F1、F2合力的理论值,______是合力的实验值.
(3)完成该实验的下列措施中,合理的是________.
A.只要两次拉细绳套时橡皮筋的伸长量相同就行而不必把绳结拉到同一位置
B.拉橡皮筋时,弹簧秤、橡皮筋、细绳应贴近木板且与木板面平行
C.拉橡皮筋的细绳要长些,标记同一细绳方向的两点要远些
D.使拉力F1和F2的夹角越大越好
28、如图所示,长的轻质细绳上端固定,下端连接一个可视为质点的带电小球,小球静止在水平向右的匀强电场中,绳与竖直方向的夹角
。已知小球所带电荷量大小为
,匀强电场的场强
,取重力加速度
,
,
。求:
(1)小球的电性和所受电场力F的大小;
(2)小球的质量m;
(3)电场大小不变,当把电场的方向改为竖直向下,求:小球在原来位置开始,由静止运动到最低点时,绳子的拉力为多大?
29、一智能玩具车做直线运动的v-t图像如图所示,取向南为正方向。已知v-t图像的图线与t轴围成的面积刚好是玩具车在这段时间内所运动的位移的大小。求:
(1)0~4s内,玩具车的平均速度大小;
(2)第3s内,玩具车的加速度;
(3)前4s内,玩具车的总路程。
30、若宇航员登上月球后,在月球表面做了一个实验:将一片羽毛和一个铁锤从同一高度由静止同时释放,二者几乎同时落地.若羽毛和铁锤是从高度为h处下落,经时间t落到月球表面.已知引力常量为G,月球的半径为R.求:(不考虑月球自转的影响)
(1)月球表面的自由落体加速度大小g月.
(2)月球的质量M.
(3)月球的密度.
31、图1中,质量为m的物块叠放在质量为2m的足够长的木板上方右侧,木板放在光滑的水平地面上,物块与木板之间的动摩擦因数为.在木板上施加一水平向右的拉力F,在0~3s内F的变化如图2所示,图中F以mg为单位,重力加速度g=10m/s2.整个系统开始时静止.
(1)求1s、1.5s、2s、3s末木板的速度以及2s、3s末物块的速度;
(2)在同一坐标系中画出0~3s内木板和物块的v—t图象,据此求0~3s内物块相对于木板滑过的距离.
32、某一质子源能够向四面八方发射速度不同的质子,假设有一个质子初速度近似为零,通过匀强电场后速度达到,已知加速电场的场强为
,质子的质量为
,电荷量为
,求:
(1)加速电场的直线长度大约为多少;
(2)若这个质子经过加速后沿着边长为的中点垂直进入正方形有界匀强磁场区,又垂直右边中点射出,则匀强磁场的磁感应强度为多少;
(3)质子穿过磁场区,射向静止在无场区(中间空白处)的氘核,质子与q核相互作用过程中损失能量完全被气核吸收,使氘核由基态电离(已知A核基态能级值)。为了不让粒子在右侧区域射出,需要在右侧虚线区加多大电压?(相互作用过程中只有一次碰撞,且碰后均沿同方向运动)