1、如图所示是演示自感现象的电路图,L为电感线圈,A1、A2、A3是三个完全相同的灯泡。实验时,闭合开关S,灯A2逐渐变亮,而另一个相同的灯A3立即变亮,最终A2的亮度比A3的亮度更亮。下列说法正确的是( )
A.滑动变阻器R接入电路的电阻值与L的电阻值相同
B.闭合S瞬间,L中电流比变阻器R中电流大
C.若断开S时,灯A1逐渐熄灭
D.若断开S时,灯A3闪亮后再逐渐熄灭
2、吸附式爬壁机器人将机器人移动技术与壁面吸附技术相结合。在一项测试实验中,机器人沿着竖直墙壁竖直上爬,机器人利用电池产生的电能进行驱动。已知机器人总质量为m,电池输出功率恒为P,机器人在某次正常工作时,由静止出发,经过t时间后速度达到最大值,假设此过程中机器人所受墙壁的阻力恒定,空气阻力不计。电池输出功率的η倍转化为牵引机器人前进的机械功率,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.机器人静止平衡时,墙壁施加给机器人的力为mg
B.t时间内,机器人前进的距离为
C.机器人所受墙壁的阻力大小为
D.机器人的速率为时,机器人的加速度大小为
3、某人沿着半径为R的水平圆周跑道跑了1.75圈时,他的( )
A.路程和位移的大小均为
B.路程和位移的大小均为
C.路程为、位移的大小为
D.路程为、位移的大小为
4、如图所示,在垂直于纸面向里的匀强磁场中有两个大小不等的圆环M、N连接而成的导线框,分别处于左右两个磁场B1、B2中。减小右侧磁场B2过程中,关于M环中感应电流的方向和M环的形变趋势的说法中正确的是( )
A.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
B.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
C.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
D.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
5、2023年诺贝尔物理学奖由三位科学家共同获奖。他们利用阿秒激光技术研究物质的电子动力学。“阿秒”是一秒钟的一百亿亿分之一,它是基本量时间的单位。关于基本量的国际单位,下列说法正确的是( )
A.质量的国际单位是千克
B.时间的国际单位是阿秒
C.时间的国际单位是小时
D.长度的国际单位是千米
6、唐代诗人丁仙芝的诗句“更闻枫叶下,淅沥度秋声”,通过枫叶掉落的淅沥声,带来了秋天的讯息。如图为枫叶在秋风中下落的景色,若其中一片枫叶从高度为6m的树枝上由静止飘落,经3s落到水平地面上,取重力加速度大小为。则该枫叶( )
A.下落过程做自由落体运动
B.落地时速度大小一定为
C.在竖直方向上运动的平均速度大小为
D.在下落过程中机械能守恒
7、如图所示,半径为R的导线环对心、匀速穿过半径也为R的匀强磁场区域,关于导线环中的感应电流随时间的变化关系,下列图像中(以逆时针方向的电流为正)最符合实际的是( )
A.
B.
C.
D.
8、我国航天员要在天宫1号航天器实验舱的桌面上测量物体的质量,采用的方法如下:质量为的标准物A的前后连接有质量均为
的两个力传感器,待测质量的物体B连接在后传感器上,在某一外力作用下整体在桌面上运动,如图所示,稳定后标准物A前后两个传感器的读数分别为
、
,由此可知待测物体B的质量为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,一个垒球以25m/s的水平速度飞向球棒,被球棒打击后反向水平飞回,速度大小变为35m/s,设球棒与垒球的作用时间为0.01s,则该过程中垒球( )
A.速度改变量大小为10m/s
B.速度改变量大小为60m/s
C.平均加速度大小为0.1
D.平均加速度大小为0.6
10、如图所示,用三根轻绳a、b、c将质量分别为3m、m的小球甲、乙连接并悬挂,其中a为普通轻绳,b、c为弹性轻绳。两小球均处于静止状态,轻绳a与竖直方向的夹角为,轻绳c处于水平,重力加速度为g。下列说法正确的( )
A.轻绳的拉力大小为
B.轻绳的拉力大小为
C.剪断绳瞬间,甲的加速度大小为
D.剪断绳瞬间,乙的加速度为大小为
11、两个线圈套在同一个铁芯上,线圈的绕向如图所示。左线圈连着平行导轨M和N,导轨电阻不计,在导轨垂直方向上放着金属棒ab,金属棒处于垂直纸面向外的匀强磁场中,下列说法中正确的是( )
A.当金属棒向右匀速运动时,a点电势高于b点,c点电势高于d点
B.当金属棒向右匀速运动时,b点电势高于a点,d点电势高于c点
C.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,c点电势高于d点
D.当金属棒向右加速运动时,b点电势高于a点,d点电势高于c点
12、如图所示,一个带正电的粒子在垂直于匀强磁场的平面内做圆周运动,当磁感应强度均匀增大时,此粒子的动能将( )
A.不变
B.增大
C.减小
D.以上情况都有可能
13、云室可以显示带电粒子的运动径迹。如图所示,某次实验中云室所在空间存在垂直纸面向里的匀强磁场,铅板与磁场方向平行,细黑线表示某带电粒子穿过铅板前后的运动径迹。已知磁感应强度为B,粒子入射的初速度为v0,穿过铅板前后所带电荷量不变,轨道半径分别为r1、r2。不计粒子的重力。下列说法正确的是( )
A.粒子带负电
B.粒子是从下向上运动穿过铅板的
C.可以求出粒子穿过铅板后的速度大小
D.可以求出铅板对粒子做的功
14、如图所示,光滑的水平轨道与光滑的圆弧轨道
在
点平滑连接,
,圆弧轨道半径
。质量
的小物块
(可视为质点)静止在水平轨道上的
点,现给小物块
一个水平向右的瞬时冲量
,则小物块
从离开
点到返回
点所经历的时间约为( )
A.
B.
C.
D.
15、一架飞机在空中沿水平直线飞行,并以相等的时间间隔自由释放炸弹(无动力),在空中形成以下四种排列图景,不计空气阻力,则关于飞机运动的相关表述中正确的是( )
A.(1)中飞机可能向右匀速直线运动
B.(2)中飞机可能向右匀减速直线运动
C.(3)中飞机可能向左匀加速直线运动
D.(4)中飞机可能向右匀加速直线运动
16、绝缘的水平桌面上放置一金属圆环,其圆心的正上方有一个竖直的条形磁铁。当条形磁铁沿水平方向向右移动时,圆环始终未动。若圆环的质量为m,桌面对它的支持力为。在此过程中( )
A.小于mg
B.大于mg
C.圆环有向上的运动趋势
D.圆环有向左下的运动趋势
17、一根长为l、横截面积为S的金属棒,其材料的电阻率为ρ,棒内单位体积自由电子数为n,电子的电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,下列说法错误的是( )
A.棒两端电压
B.通过棒的电流
C.棒的电阻为
D.棒的内部场强
18、某同学画的表示磁感应强度B、电流I、安培力F的相互关系的图如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、下列说法正确的是( )
A.穿过某一回路的磁通量不为零,回路中将产生感应电动势
B.穿过某一回路的磁通量发生变化,回路中将产生感应电动势
C.穿过某一回路的磁通量越大,产生的感应电动势越大
D.穿过某一回路的磁通量变化越大,产生的感应电动势越大
20、如图所示,某小球所受的合外力与时间的关系,各段的合外力大小相同,作用时间相同,设小球从由静止开始运动,由此可判定( )
A.小球向前运动,再返回停止
B.小球向前运动再返回不会停止
C.小球始终向前运动
D.小球向前运动一段时间后停止
21、如图所示,一个很长的竖直放置的圆柱形磁铁,在其外部产生一个中心辐射的磁场(磁场水平向外),其大小为(其中r为辐射半径——考察点到圆柱形磁铁中心轴线的距离,k为常量),一个与磁铁同轴的圆形铝环的半径为R(大于圆柱形磁铁的半径),弯成铝环的铝丝的横截面积为S。圆形铝环在磁场中由静止开始下落,下落过程中圆环平面始终水平,已知铝丝电阻率为
,密度为
,则圆形铝环下落的最终速度为________________。
22、一小电珠功率为0.75W,射出截面积为的平行光束,若小电珠消耗的能量中有1%转化为波长为
的可见光,则在光束横截面上,平均每秒每平方厘米上达到的光子数为_________(已知
)
23、如图,一带电小球用绝缘细线悬挂,匀强方向水平向右。小球在重力G、电场力F和细线拉力T的共同作用下处于静止状态,这三个力的合力F合=______,细线拉力T______重力G(填“大于”、“小于”或“等于”),小球带______电(填“正”或“负”)。
24、一定质量的气体,在压强不变时,温度每升高(或降低)1℃,增加(或减小)的体积等于它在________时体积的________,这就是盖-吕萨克定律。当用热力学温度代替摄氏温度时,盖-吕萨克定律的数学表达式可由用摄氏温度表示的________和
________改写成用热力学温度表示的
________。
25、有一游标卡尺,主尺的最小分度是1mm,游标上有20个小的等分刻度。用它测量一小工件的长度,如图甲所示的读数是 mm。用螺旋测微器测量一根金属丝的直径,如图乙所示的读数是 mm。 用欧姆表测同一定值电阻的阻值时,分别用 ×1;×10;×100三个挡测量三次,指针所指位置分别如图丙中的①、②、③所示,被测电阻的阻值约为 Ω。
26、假如2025年,你成功登上月球。给你一架天平(带砝码)、一个弹簧秤、一个秒表和一个小铁球,如何估测你在月球上用手竖直向上抛出一个小铁球时,手对小球所做的功。步骤:
(1)用弹簧秤、天平分别测量小球的 、 可以计算出月球表面重力加速度。(写出物理量名称和符号)
(2)用秒表测量小球从抛出到落回抛出点的时间t。
(3)写出手对小球所做功W= 。(用直接测量的物理量符号表示)
27、图a为某同学测量一节干电池电动势和内电阻的电路图,其中虚线框内用毫安表改装成双量程电压表的电路,请完成下列填空和作图。
(1)毫安表的内阻为,满偏电流为
;
和
为定值电阻,其中
,若使用a和b接线柱,电压表量程为
;若使用a和c接线柱,电压表的量程为
;
。
(2)两个电流表:(量程
,内阻约
),
(量程
,内阻约
);两个滑动变阻器,最大阻值分别为
和
,则应电流表 (填“
”或“
”),应选最大阻值为
的滑动变阻器。
(3)实验主要步骤如下:
①开关拨向c,将滑动变阻器R的滑片移到最左,闭合开关
;
②多次调节滑动变阻器的滑片,记下相应的电流表的示数和毫安表的示数
;
③根据图b坐标系中已描的点画图像;
④由图像得电源的电动势 V,内阻
(结果保留两位有效数字)。
28、质量m=1kg的物块恰好能沿倾角为37°的斜面匀速下滑,现给物块施加与斜面成37°斜向上的拉力F,使物块沿斜面匀速上滑,如图所示.已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力(g取10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8),求:
(1)物块与斜面间的动摩擦因数;
(2)拉力F的大小。
29、如图所示,一固定在地面上的四分之一光滑圆弧轨道ab,右侧放置质量为3M的轨道cde,其cd是长度为L的水平部分,de部分是半径为R0=L的四分之一光滑圆弧,水平地面光滑,一质量为M的滑块P静置于轨道的c点,滑块与轨道cd部分的动摩擦因数为,另一与滑块P完全相同的滑块Q从a点静止滑下,与滑块P发生弹性碰撞,滑块P、Q可视为质点,重力加速度为g,求:
(1)滑块Q滑至b点时,对轨道的压力大小;
(2)若滑块Q与P碰撞后,滑块P沿轨道cde冲上圆弧部分后最终又回到c点并相对于轨道cde静止,一起往右做匀速直线运动,求圆弧轨道ab的半径R。
30、如图1是江滨公园的滑梯,该滑梯可以简化成由倾斜滑道AB、水平滑道BC组成,且AB与BC间平滑连接,如图2所示。某小朋友从A点由静止开始,以加速度经
到达斜面底端,接着在水平面上做匀减速直线运动,运动
后静止,假设小朋友经过B点时速度大小不变。求
(1)该小朋友到达B点的速度大小;
(2)倾斜滑道AB的长度;
(3)该小朋友在水平滑道上运动时加速度的大小。
31、一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以2m/s2的加速度开始行驶,恰在这时一辆自行车以4m/s的速度匀速驶来,从后面赶过来汽车。试求:
(1)汽车从路口开动后,在追上自行车之前经过多长时间两车相距最远?此时距离是多少?
(2)什么时候汽车追上自行车? 此时汽车的速度是多大?
32、如图所示,宇航员站在某质量分布均匀的星球表面一斜坡上点沿水平方向以初速度
抛出一个小球,测得小球经时间
落到斜坡上另一点
,斜面的倾角为
,已知该星球半径为
,求:
(1)该星球表面的重力加速度;
(2)该星球的第一宇宙速度。