1、如图所示,半球形的碗固定在水平地面上,碗口水平,O点为其球心,碗的内外表面及碗口光滑。一根细线跨在碗口上,两端分别系有小球甲、乙且细线末端的延长线均过小球甲、乙的球心。当小球甲、乙均处于静止时,小球乙上端细线恰好竖直。下列说法正确的是( )
A.小球乙受到三个力
B.小球甲受到四个力
C.小球乙受到碗壁的弹力水平向右
D.小球甲受到碗壁的弹力方向从接触点指向О点
2、如图所示为单摆在受迫振动中的共振曲线,取地球表面重力加速度,
。此单摆的摆长约为( )
A.2m
B.1m
C.0.5m
D.0.25m
3、北京地铁已全线装备心脏除颤仪(AED),如图所示。其工作原理是通过一个充电的电容器对心颤患者皮肤上的两个电极板放电,刺激心颤患者的心脏恢复正常跳动。某心脏除颤仪的电容为10μF。充电至5kV电压,如果电容器在10ms时间内放电至两极板之间的电压为0,则( )
A.这次放电的电量为50C
B.这次放电的电量为0.5C
C.该过程通过人体的平均电流为5A
D.该过程通过人体的平均电流为
4、如图所示,一本质量为m的书放置在倾角为的倾斜桌面上,此书有三分之一部分伸出桌面外,桌面与书本之间的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.书本受到的支持力大小为
B.书本受到的摩擦力大小一定为
C.桌子对书本的作用力方向一定竖直向上
D.若将书本伸出桌面部分变为四分之一,书本所受支持力会增大
5、2021年5月15日,“天问一号”着陆巡视器成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。登陆火星前,“天问一号”多次变轨示意图如图所示,轨道上的P、Q、S三点与火星中心位于同一直线上,P、Q两点分别是椭圆轨道的远火星点和近火星点。除变轨瞬间,“天问一号”在轨道上运行时均处于无动力航行状态。下列说法正确的是( )
A.“天问一号”在P点从轨道Ⅱ进入轨道Ⅲ要进行点火加速
B.“天问一号”在轨道Ⅲ上的周期大于在轨道Ⅱ上的周期
C.“天问一号”在轨道Ⅲ上Q点的加速度大于在轨道Ⅱ上S点的加速度
D.“天问一号”从轨道Ⅲ上的Q点到P点运行过程中,线速度越来越大
6、关于速度和加速度的理解,下列说法正确的是( )
A.加速度大的物体,速度也一定大
B.加速度大的物体,速度的变化量也一定大
C.速度为零的物体,加速度也为零
D.加速度为零的物体,速度一定不变
7、如图所示,足够长的传送带与水平面夹角,以恒定的速率
逆时针匀速转动。小砖块以初速度
沿平行于传送带方向从传送带底端滑上传送带,其与传送带间的动摩擦因数
,取重力加速度
。下列说法正确的是( )
A.砖块刚滑上传送带时的加速度大小为
B.砖块在传送带上向上滑行的最远距离为
C.若增为
,砖块返回出发点时间变长
D.若增为
,砖块在传送带上留下的痕迹变长
8、如图为某导航软件的截图,其中推荐了三条导航路线。根据图中信息,下列说法正确的是( )
A.研究汽车在地图中位置时,不能把它视作质点
B.图中9:52是时间间隔
C.“距离长”路线的平均速率大小约为6.67m/s
D.“距离短”路线的平均速度最小
9、关于行星运动规律、万有引力定律的发现过程,下列说法错误的是( )
A.卡文迪什最早通过实验较准确地测出了引力常量
B.伽利略发现了行星绕太阳运动的轨道是椭圆
C.牛顿通过“月—地检验”发现地面物体、月球所受地球引力都遵从同样的规律
D.牛顿在寻找万有引力的过程中,他应用了牛顿第二定律、第三定律,以及开普勒第三定律
10、在火神山医院中,为防止麻醉剂乙醚爆炸,地砖要用导电材料制成,医生护士要穿由导电材料制成的鞋子和棉布外套,一切设备要良好接地,这样做是为了( )
A.应用静电
B.除菌消毒
C.消除静电
D.防止漏电
11、如图所示,理想变压器的原线圈接在的交流电源上,副线圈接有
的负载电阻,原、副线圈匝数之比为2∶1,电流表、电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A.原线圈的输入功率为W
B.电流表的读数为1A
C.电压表的读数为V
D.副线圈输出交流电的周期为50s
12、如图甲所示,粗糙水平地面上静置一长为2.0m、质量为2kg的长木板,在其右端放一质量为1kg的小物块(可看作质点)。某时刻起对长木板施加逐渐增大的水平外力F,测得小物块所受的摩擦力Ff随外力F的变化关系如图乙所示。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小取g=10m/s2,若一开始改用F=16N的水平恒力拉长木板,则小物块在长木板上滑行的时间为( )
A.2s
B.3s
C.s
D.s
13、在如图所示的电路中,输入电压U恒为10V,灯泡L标有“3V 6W”字样,若灯泡恰能正常发光,以下说法正确的是( )
A.电动机两端电压为10V
B.电动机的电阻为2.5Ω
C.通过电动机的电流为2A
D.整个电路消耗的电功率是10W
14、汽车自动控制刹车系统(ABS)的原理如图所示.铁质齿轮P与车轮同步转动,右端有一个绕有线圈的磁体(极性如图),M是一个电流检测器.当车轮带动齿轮P转动时,靠近线圈的铁齿被磁化,使通过线圈的磁通量增大,铁齿离开线圈时又使磁通量减小,从而能使线圈中产生感应电流,感应电流经电子装置放大后即能实现自动控制刹车.齿轮从图示位置开始转到下一个铁齿正对线圈的过程中,通过M的感应电流的方向是( )
A.总是从左向右
B.总是从右向左
C.先从右向左,然后从左向右
D.先从左向右,然后从右向左
15、一款儿童电动汽车的部分参数如图所示,则下列说法正确的是( )
适用年龄 6个月~3岁家长遥控 3~4岁可自驾 核定载重 25kg 电源规格 12V 4.5A 充 电 器 12V 1 000mA 电 机 RS390-12V 2A |
A.电源规格中的4.5 Ah,A
h是能量的单位
B.电机的输出功率小于24W
C.电机线圈的电阻为6Ω
D.行驶过程中电机突发故障,被卡住无法转动,此时通过电机的电流为2A
16、万有引力定律表达式为( )
A.
B.
C.
D.
17、圆锥摆是一种简单的物理模型,四个形状相同的小球A、B、C、D在水平面内均做圆锥摆运动。如图甲所示,其中小球A、B在同一水平面内做圆锥摆运动(连接B球的绳较长),小球;如图乙所示,小球C、D在不同水平面内做圆锥摆运动,但是连接C、D的绳与竖直方向之间的夹角相同(连接D球的绳较长),
,则下列说法正确的是( )
A.小球A、B向心加速度大小相等
B.小球C比D向心加速度大
C.小球A受到绳的拉力与小球B受到绳的拉力大小不等
D.小球C受到绳的拉力与小球D受到绳的拉力大小相等
18、如图所示,有一金属短棒cd重为G,长为L,电阻为R,用质量不计的导线将其两端焊接,并在ab两点将它悬挂起来,接在电动势为E,内阻不计的电源上。在空间加一范围足够大的匀强磁场,金属棒处于静止状态时,平面abcd与竖直方向夹角,已知磁场方向与平面abcd平行。则磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
19、电动自行车是人们生活中重要的交通工具,下表是某品牌电动自行车上的铭牌参数,若不计电动自行车自身机械损耗,则( )
自重 | 40kg | 额定电压 | 48V |
载重 | 75kg | 额定电流 | 12A |
最大行驶速度 | 20km/h | 额定输出功率 | 350W |
A.电动机的内电阻为4Ω
B.电动机工作时只将电能转化为机械能
C.电动机在额定电压下正常工作时消耗的电功率为350W
D.电动机在额定电压下正常工作时因发热消耗的电功率为226W
20、如图所示,闭合的矩形导体线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁感线的对称轴匀速转动,沿着
方向观察,线圈沿顺时针方向转动。已知匀强磁场的磁感应强度为B,线圈匝数为n,ab边的边长为
,ad边的边长为
,线圈电阻为R,转动的角速度为
,则当线圈转至图示位置时,下列说法正确的是( )
A.线圈中感应电流的方向为adcba
B.线圈中的感应电动势为
C.线圈中的电流随时间的变化率最大
D.线圈ad边所受安培力的大小为,方向垂直纸面向里
21、根据卢瑟福的原子___________________可知,____________是非常小的,其半径只有原子半径的十万分之一。
22、一充电后的平行板电容器与电源断开后,若只将电容器两板间距离增大,电容器所带电荷量Q将___________,电容C将___________。(均选填“增大”、“减小”或“不变”)
23、金属导体内部,10s内通过导体横截面的电荷量为10C,则导体中的电流是_____,通过导体横截面的电子的数目是______。
24、体重500N的人站在电梯内,电梯上升时v—t图像如图所示,在下列几段时间内,人对电梯底板的压力分别为:
(1)1s ~ 2s内,FN1= _____________;
(2)5s ~ 8s内,FN2= _____________;
(3)15s ~ 20s内,FN3= _____________。
25、将质量为m的物体从离地面高h的台面以初速度v0斜向上抛出,若以台面为零势能面,则当物体到达离台面下时物体的动能为__________________;物体的机械能为___________________。(忽略空气阻力,重力加速度为g)
26、从发电站输出的功率为某一定值P,输电线的总电阻为R保持不变,分别用110 V
和11 kV 两种电压输电。忽略变压器损失的电能,则这两种情况下输电线上由电阻造成的电压损失之比为____________,输电线上由电阻造成的功率损失之比为___________。
27、如图1所示,可用该装置探究力对原来静止的物体做的功与物体获得的速度的关系。
(1)关于实验操作,下列说法正确的是_________。
A.当用1根橡皮筋进行实验时,橡皮筋对小车做的功是W,用2根、3根......橡皮筋串联在一起进行第2次、第3次......实验时,橡皮筋对小车做的功分别是2W、3W......
B.根据纸带上打出的点,求小车获得的速度的方法,是以纸带上第一点到最后一点的距离来进行计算
C.判断阻力被平衡的方法是,轻推拖着纸带的小车,小车可以匀速下滑
D.进行平衡摩擦力时,将长木板左端垫高,此时小车不需要连接穿过打点计时器的纸带
(2)如图2所示,是学生通过两根橡皮筋打出的一条纸带,纸带上标出了相邻点迹之间的距离,根据纸带可计算小车获得的最大速度为______m/s。(结果保留三位有效数字)
28、如图所示为某学校一套校内备用供电系统,由一台内阻为1Ω的发电机向全校22个教室(每个教室有“220V,40W"的白炽灯6盏)供电.如果输电线的总电阻R是4Ω,升压变压器和降压变压器(都认为是理想变压器)的匝数比分别是1:4和4:1,那么:
(1)发电机的输出功率应是多大?
(2)发电机的电动势是多大?
(3)输电效率是多少?
29、如图甲所示,真空中存在匀强电场和匀强磁场,电场、磁场的边界互相平行且与电场方向垂直,一质量为m、电荷量为q的带正电的粒子(不计重力)在电场左侧边界某处由静止释放,进入电场和磁场区域。已知电场和磁场的宽度均为d,长度足够长,电场强度大小为E,方向水平向右,磁感应强度大小为,方向垂直纸面向里。
(1)求粒子在图甲磁场中运动的轨道半径r及运动时间t;
(2)图乙为图甲的多级组合,粒子从第1层电场左侧边界某处由静止释放,若能从第n层磁场右边界飞出,求粒子在第n层磁场中运动的轨道半径rn;
(3)改变图乙中电场强度与磁感应强度的大小关系,粒子仍从第1层电场左侧边界某处由静止释放,已知粒子从第6层磁场右侧边界穿出时,速度的方向与水平方向的夹角为。若保证粒子不能从第n层磁场右边界穿出,n至少为多少。
30、如图,两个定值电阻的阻值分别为和
,直流电源的内阻为r,平行板电容器两极板水平放置,板间距离为d,极板长未知,极板间存在方向水平向里的匀强磁场
。质量为m、带电量为
的小球以初速度v沿水平方向从电容器下板左侧边缘A点进入电容器,做匀速圆周运动,恰从电容器上板右侧边缘离开电容器。此过程中,小球未与极板发生碰撞,重力加速度大小为g,忽略空气阻力。
(1)求直流电源的电动势;
(2)求极板长度L。
31、2012年1月9日,我国成功发射了“资源三号”卫星,同年又成功发射了“中星2A”通信广播地球同步卫星。在某次实验中,近似做圆周运动的“资源三号”卫星环绕地球飞行24圈用时38h。请比较两颗卫星的周期、速率、加速度和离地面高度这四个物理量的大小。
32、如图所示,质量为2m的气缸(厚度不计)倒扣在地面上,质量为m的活塞在缸内封闭了一段气体,气缸下部有一小孔与外界相通。已知活塞的横截面积为S,下部中心用轻弹簧与地面相连,活塞静止时弹簧的压缩量为h,活塞到缸顶的距离为h,大气压强为p0,缸内被封闭气体的温度为T0,弹簧的劲度系数为
,活塞与气缸内壁无摩擦且气密性良好。
(1)求缸内封闭气体的压强大小及气缸对地面的压力大小;
(2)若给缸内气体加热,使气缸对地面的压力刚好为零,求此时缸内气体的温度。