1、如图所示,有一带电粒子贴A板沿水平方向射入匀强电场,当偏转电压为时,带电粒子沿轨迹①从两板正中间飞出;当偏转电压为
时,带电粒子沿轨迹②落到B板中间;设两次射入电场的水平速度相同,则电压
、
之比为( )
A.1:8
B.1:4
C.1:2
D.1:1
2、如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴以角速度
匀速转动,外电路电阻为R。在线圈由图示位置转过
的过程中,下列说法错误的是( )
A.t时刻穿过线圈的磁通量的变化率
B.t时刻穿过线圈的磁通量的变化率
C.通过电阻R的电荷量
D.电阻R产生的焦耳热
3、船在静水中的速度是3 m/s,若船在水流速为4 m/s的河中航行,下列说法正确的是( )
A.船一定不能到达对岸
B.船的运动轨迹一定是曲线
C.船可以垂直到达对岸
D.船过河的最短时间是一定的
4、在下图a所示的x—t图像和图b所示v—t图像中,给出的四条图线甲、乙、丙、丁分别代表四辆车由同一地点向同一方向运动的情况,下列说法正确的是( )
A.时刻,甲车的速度大于乙车的速度
B.时间内甲车的平均速度大于乙车的平均速度
C.丙、丁两车在时刻相遇
D.时间内,丁车的平均速度大于丙车的平均速度
5、两条通有相同电流的长直导线平行放置,将一矩形线框分别放置在1、2、3位置,2位置到两导线的距离相等,如图所示.则矩形线框在1、2、3位置的磁通量大小、
、
的大小关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、物理学发展史上,有一位科学家开创了实验与逻辑推理相结合的科学研究方法,研究了落体运动的规律及力和运动之间的关系,这位科学家是( )
A.亚里士多德
B.伽利略
C.牛顿
D.笛卡尔
7、如图所示,学校广泛使用了红外体温枪测量体温。已知普朗克常数为h,某红外线的频率为,下列说法正确的是( )
A.体温越高,人体辐射红外线的强度越弱
B.人体辐射该红外线的能量可以取任意值
C.该红外线的最小能量值为
D.红外体温枪是利用体温枪发射的红外线来测量体温的
8、一列简谐横波沿x轴传播,如图甲是时的波形图,P、Q是这列波上的两个质点,图乙是P质点的振动图像,下列说法正确的是( )
A.再经过0.2s,Q质点的路程为4m
B.经过的时间,波向x轴正方向传播5m
C.时质点Q处于平衡位置正在向下振动
D.之后某个时刻P、Q两质点有可能速度大小相等而方向相反
9、如图所示,天花板上有一个底座,三条长度相同的轻绳一端与底座连接,另一端均匀分布在吊灯的四周与吊灯连接,使吊灯悬在空中,已知吊灯重力为G,每根轻绳与竖直方向的夹角均为,不计一切摩擦,则每根轻绳对吊灯的拉力大小为( )
A.
B.
C.
D.
10、某质点由A经B到C做匀加速直线运动历时前2s和后2s位移分别为
和
,该质点的加速度及经B点的瞬时速度的大小分别是
A.
B.
C.
D.
11、下列物理量属于矢量的是( )
A.电流强度I
B.电场强度E
C.磁通量Φ
D.电容C
12、关于甲乙丙丁四个图示,下列说明正确的是( )
A.图甲是三根平行直导线的截面图,若它们的电流大小都相同,方向垂直纸面向里。且AB=AC=AD,则A点的磁感应强度方向水平向左
B.图乙速度选择器如果带电粒子从右边小孔射入,也能沿虚线路径从左边小孔飞出
C.图丙磁流体发电机,通过电阻R的电流大小与A、B板间的磁感应强度无关
D.图丁质谱仪,比荷相同的氦核和氘核,从容器A下方的小孔S₁飘入,经电场加速再进入匀强磁场后会打在照相底片同一个地方
13、如图,水平地面上放置一个斜面体,物体A静止于该斜面体的斜面上,现对物体A施加一个垂直于斜面的外力F,斜面体和物体A仍保持静止。与施加外力F前相比,下列说法正确的是( )
A.斜面体对物体A的摩擦力不变
B.斜面体对物体A的摩擦力变大
C.水平地面对斜面体的摩擦力不变
D.水平地面对斜面体的摩擦力变小
14、如图所示装置中,平行导轨光滑、水平放置,cd杆原来静止。当ab杆做如下哪种运动时,cd杆将向左移动( )
A.向左加速运动
B.向左减速运动
C.向右加速运动
D.向右匀速运动
15、如图所示的落地灯用三根对称的支架支撑在水平地面上.已知落地灯所受重力为G,三根支架与竖直方向的夹角均为30°,则每个支架对地面的压力大小为( )
A.G
B.G
C.G
D.G
16、如图为用索道运输货物的情景,已知倾斜的索道与水平方向的夹角为37°,重物与车厢地板之间的动摩擦因数为0.3.当载重车厢沿索道向上加速运动时,重物与车厢仍然保持相对静止状态,重物对车厢水平地板的正压力为其重力的1.15倍,sin37°=0.6,cos37°=0.8,那么这时重物对车厢地板的摩擦力大小为( )
A.0.35mg
B.0. 3mg
C.0.23mg
D.0. 2mg
17、乘坐高铁,已经成为人们首选的出行方式。某次高铁列车从沈阳开往北京,全程约700km,列车7:16开,用时2h30min。关于运动的描述,下列说法正确的是( )
A.7:16是时间间隔
B.2 h30 min是时刻
C.全程约700km是位移
D.全程约700km是路程
18、自感线圈广泛应用在无线电技术中,是交流电路或无线电设备中的基本元件。 如图所示,是电感足够大的线圈, 其直流电阻可忽略不计,A 和B是两个参数相同的灯泡, 若将开关
闭合,等灯泡亮度稳定后, 再断开开关
,则( )
A.开关闭合时,
、
亮度始终相同
B.开关闭合时, 灯泡
同时亮, 随后
灯变暗 直至熄灭, B灯逐渐变更亮
C.开关断开瞬间,
立即熄灭
D.开关断开瞬间,
都闪亮一下逐渐熄灭
19、质量为M的热气球在空中以速率v₀匀速上升,一质量为m的人在悬绳上相对热气球静止。若人以相对地面速率v沿绳匀速向下运动,则热气球的速率为( )
A.
B.
C.
D.
20、半径为的圆内有匀强磁场,磁感应强度B大小为
,现将一单匝正方形线框放入磁场,线框平面与磁场方向垂直,其中一顶点与圆形磁场区域的圆心O点重合,如图,当通过线框的电流I为
时,线框所受的安培力大小为( )
A.
B.
C.
D.
21、消除噪声污染是当前环境保护的一个重要课题。如图所示的消声器可以用来消除高速气流产生的噪声。波长为0.6m的噪声声波沿水平管道自左向右传播,此声波到达A处时,分成两束波,这两束波在B处相遇,若A、B两点间弯管与直管的长度差为某些特定值时,消声器对该声波达到了良好的消声效果,则这些特定值中的最小值为______m,消声器是波的______现象在生产中的应用。
22、如图所示,桌面上放一个单匝线圈,线圈中心上方一定高度上有一竖立的条形磁铁,此时线圈内的磁通量为0.02Wb,若在0.02s内,把条形磁铁竖放在线圈内的桌面上,此时线圈内磁通量为0.12Wb,此过程中线圈产生的感应电动势大小为_______V。
23、质量为m1=5kg的小球在光滑水平面上以v1=3m/s的速度向右撞击静止的木块,撞击后小球和木块一起以v2=1m/s的速度向右运动,以小球的运动方向为正方向,则小球动量的改变量为_____kg•m/s,木块的质量为_____kg.
24、如图所示,让平行板电容器带电后,静电计的指针偏转一定角度,若只减小两极板间的距离,那么静电计指针的偏转角度将__________;稳定后在两极板间插入玻璃片,那么静电计指针的偏转角度将______________(减小 增大 不变)
25、磁感应强度的定义式是__________;小磁针__________极的受力方向规定为磁场的方向,在磁场中可以利用磁感线来形象地描述各点的磁场方向磁感线上某点__________方向跟这点的磁场方向相同。
26、在水平面上的物体受到水平方向变力作用,在力的方向上有了一段位移。如图所示是这个力的示功图,则这个力做了_________J的功。
27、在“验证机械能守恒定律”的实验中,实验装置如图甲所示。
(1)该实验中使用电火花计时器,它的工作电压是___________(填“交流220V”、“交流6V以下”或“直流6V以下”),纸带下端所挂重物应选图乙中的___________重物比较合适(填所选重物的字母)。
(2)按照正确的操作得到如图丙所示的纸带。其中打O点时释放重物,A、B、C是打点计时器连续打下的三个点,该同学用毫米刻度尺测量O点到A、B、C各点的距离,并记录在图丙中(单位cm)。已知打点计时器的电源频率为50Hz,重物质量为0.5kg,当地重力加速度g取10m/s2。
现选取重物在OB段的运动进行数据处理,则打B点时重物的速度为___________m/s,OB段动能增加量为___________J,重力势能减少量为___________J(计算结果均保留三位有效数字)。
(3)动能增加量总是小于重力势能减少量,分析产生误差的主要原因:___________(至少一条)
28、如图所示,某人在离地面高10m处,以5m/s的初速度水平抛出A球,与此同时在离A球抛出点水平距离s处,另一人竖直上抛B球,不计空气阻力和人的高度,试问:要使B球上升到最高点时与A球相遇,则(g =10m/s2)
(1)B球被抛出时的初速度为多少?
(2)水平距离s为多少?
29、如下图所示,水平的传送带以速度v=6 m/s顺时针运转,两传动轮M、N之间的距离为L=10 m,若在M轮的正上方,将一质量为m=3 kg的物体轻放在传送带上,已知物体与传送带之间的动摩擦因数μ=0.3,在物体由M处传送到N处的过程中,(g取10 m/s2)求:
(1)传送带对物体做了多少功?
(2)系统产生了多少热量?
(3)由于传送物块电动机多做了多少功?
30、如图所示,在一水平平台上相距处放置两个质量都是
的滑块P和Q。现给滑块P一水平瞬时冲量,滑块P沿平台运动到平台右端与滑块Q发生碰撞后,二者黏合后抛出,恰好能无碰撞地沿圆弧切线从A点进入光滑固定竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑,A、B为圆弧轨道两端点且其连线水平。已知圆弧轨道半径
,对应圆心角
,光滑竖直圆弧轨道的最高点与平台之间的高度差
,滑块P与平台之间的动摩擦因数
,取重力加速度大小
,
,
,两滑块均视为质点,不计空气阻力。求:
(1)两滑块黏合后平抛的初速度大小和运动到圆弧轨道最低点O时对轨道的压力大小;
(2)两滑块碰撞过程中损失的机械能。
31、如图所示,一个木板放置在光滑的水平桌面上,A、B两个小物体通过不可伸长的轻绳相连,并且跨过轻滑轮,A物体放置在木板的最左端,滑轮与物体A间的细绳平行于桌面。已知木板的质量m1=20.0kg,物体A的质量m2=4.0kg,物体B的质量m3=1.0kg,物体A与木板间的动摩擦因数μ=0.5,木板长L=2m,木板与物体A之间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g取10m/s2。
(1)为了使A、B两个物体以及木板均保持静止状态,需要对木板施加水平向左的力F1加以维持,求这个力F1的大小;
(2)为了使物体A随着木板一起向左运动,并且不发生相对滑动,现把力F1替换为水平向左的力F2,求力F2的最大值;
(3)现在用一个水平向左的力瞬间击打木板,并同时撤去力F1,使得物体B上升高度hB=1.0m(物体B未碰触滑轮)时,物体A刚好经过木板的最右端,求打击木板的这个力的冲量大小I。
32、半轻竖直放置的光滑半圆轨道与水平直轨道平滑相接(如图所示)。质量
的小球
以一定的初速度沿直轨道向左运动,欲使
经过轨道最低点
后恰能从圆轨道的最高点
飞出(重力加速度
取
)。求:
(1)小球经过时的速度
;
(2)在满足(1)的条件下,小球从点飞出后落回水平直轨道的位置与
点的距离
。