1、某实验小组利用如图所示的电路图做“电池电动势和内阻的测量”实验,正确连接电路后,调节滑动变阻器R的阻值,得到多组电压表、电流表示数U、I,如下表所示。
电流I/A | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 |
电压U/V | 1.30 | 1.10 | 0.91 | 0.70 | 0.50 |
根据上述信息,回答下列小题。
【1】实验时,按照上图所示电路图连接实物,下列实物连接图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
【2】该电池的电动势约为( )
A.0.30V
B.0.50V
C.1.30V
D.1.50V
【3】该电池的内阻约为( )
A.2.00Ω
B.3.00Ω
C.4.00Ω
D.5.00Ω
2、2022年11月8日,C919亮相第14届中国航展,已知该飞机的质量为m,在跑道上从静止开始滑跑、加速过程中,所受阻力Fm恒定,前进距离L,达到速度v。飞机加速过程中,平均牵引力的表达式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,磁感应强度为B的匀强磁场方向垂直纸面向里,图中虚线为磁场的边界,其中bc段是半径为R的四分之一圆弧,ab、cd的延长线通过圆弧的圆心,Ob长为R。一束质量为m、电荷量为q的粒子,在纸面内以不同的速率从O点垂直ab射入磁场,已知所有粒子均从圆弧边界射出,其中M、N是圆弧边界上的两点,不计粒子间的相互作用和重力。则下列分析中正确的是( )
A.粒子带负电
B.从M点射出粒子的速率一定大于从N点射出粒子的速率
C.从M点射出粒子在磁场中运动时间一定小于从N点射出粒子所用时间
D.所有粒子所用最短时间为
4、如图所示中,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器。电源的电动势为E,内阻为r,电压表读数为U,电流表读数为I。当R3的滑片向a端移动时,下列结论中正确的是( )
A.U变大,I变大
B.U变大,I变小
C.U变小,I变小
D.U变小,I变大
5、库仑定律的表达式是( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,带有活塞的汽缸中封闭着一定质量的气体(不考虑分子势能).将一个热敏电阻(电阻值随温度升高而减小)置于汽缸中,热敏电阻与汽缸外的欧姆表连接,汽缸和活塞均具有良好的绝热性能.下列说法正确的是( )
A.若拉动活塞使汽缸内气体体积增大,需加一定的拉力,说明气体分子间有引力
B.若拉动活塞使汽缸内气体体积增大,则欧姆表读数将变小
C.若发现欧姆表读数变大,则汽缸内气体内能一定增大
D.若发现欧姆表读数变大,则汽缸内气体内能一定减小
7、如图所示,带等量异种电荷的两正对平行金属板M、N间存在匀强电场,板长为L(不考虑边界效应)。t=0时刻,M板中点处的粒子源发射两个速度大小为v0的相同粒子,垂直M板向右的粒子,到达N板时速度大小为;平行M板向下的粒子,刚好从N板下端射出。不计重力和粒子间的相互作用,则( )
A.M板电势高于N板电势
B.两个粒子的电势能都增加
C.粒子在两板间的加速度
D.粒子从N板下端射出的时间
8、如图,纸面内正方形abcd的对角线交点O处有垂直纸面放置的通有恒定电流的长直导线,电流方向垂直纸面向外,所在空间有磁感应强度为,平行于纸面但方向未知的匀强磁场,已知c点的磁感应强度为零,则b点的磁感应强度大小为( )
A.0
B.
C.
D.
9、如图所示,小磁针静止在导线环中。当导线环通过沿逆时针方向的电流时,忽略地磁场影响,小磁针最后静止时N极所指的方向( )
A.水平向右
B.水平向左
C.垂直纸面向里
D.垂直纸面向外
10、在探究影响电阻的因素时,对三个电阻进行了测量,把每个电阻两端的电压和通过它的电流在平面直角坐标系中描点,得到了A、B、C三个点,如图所示,下列关于三个电阻的大小关系正确的是( )
A.RB<RC
B.RA=RC
C.RA>RC
D.RA=RB
11、倾角为 的斜面上,有质量为m,同一材质制成的均匀光滑金属圆环,其直径 d恰好等于平行金属导轨的内侧宽度。如图,电源提供电流 I,圆环和轨道接触良好。下面的匀强磁场,能使圆环保持静止的是( )
A.磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小等于
B.磁场方向垂直于斜面向下,磁感应强度大小等于
C.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小等于
D.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小等于
12、某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A.交变电流的频率为
B.交变电流的瞬时表达式为
C.在时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大
D.若发电机线圈电阻为,则其产生的热功率为5W
13、北方冬季降雪后,道路湿滑易引发交通事故,许多汽车都换上了冬季轮胎,减少车轮打滑现象的发生,达到安全行驶的目的。这种做法主要改变的物理量是( )
A.压力
B.速度
C.加速度
D.动摩擦因数
14、如图所示,图中曲线表示电场中的一部分电场线的分布,下列说法正确的是( )
A.这个电场可能是负电荷的电场
B.这个电场可能是匀强电场
C.点电荷在A点时的受到的电场力比在点时受到的电场力大
D.负点电荷在点时受到的电场力方向沿
点的切线方向
15、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
16、如图甲所示,水波传到两板间的空隙发生了明显的衍射,若不改变小孔的尺寸,只改变挡板的位置或方向,如图乙中的(a)、(b)、(c)、(d),则下列判断正确的是( )
A.只有(a)能发生明显衍射
B.只有(a)(b)能发生明显衍射
C.(a)、(b)、(c)、(d)均能发生明显衍射
D.(a)、(b)、(c)、(d)均不能发生明显衍射
17、如图所示,A、B为不同轨道地球卫星,轨道半径,质量
,A、B运行周期分别为TA和TB,受到地球万有引力大小分别为
和
,下列关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,直线为某电源的
图线,直线
为某电阻
的
图线。用该电源和该电阻
组成闭合电路后,该电阻
正常工作。下列说法正确的是( )
A.该电源的电动势为
B.该电源的内阻为
C.该电阻的阻值为
D.该电源的输出功率为
19、利用电磁感应驱动的电磁炮,原理示意图如图甲所示,高压直流电源电动势为E,大电容器的电容为C。套在中空的塑料管上,管内光滑,将直径略小于管的内径的金属小球静置于管内线圈右侧。首先将开关S接1,使电容器完全充电,然后将S转接2,此后电容器放电,通过线圈的电流随时间的变化规律如图乙所示,金属小球在的时间内被加速发射出去(
时刻刚好运动到右侧管口)。下列关于该电磁炮的说法正确的是( )
A.小球在塑料管中的加速度随线圈中电流的增大而增大
B.在的时间内,电容器储存的电能全部转化为小球的动能
C.适当加长塑料管可使小球获得更大的速度
D.在的时间内,顺着发射方向看小球中产生的涡流沿逆时针方向
20、图甲为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置为x=lm处的质点,Q是平衡位置为x=4m处的质点.图乙为质点Q的振动图象.下列说法不正确的是( )
A.该波的传播速度为40m/s
B.从t=0.10s到t=0.25s,质点P通过的路程为30cm
C.该波沿x轴负方向传播
D.t=0.10s时,质点Q的速度方向向下
21、如图,某教室墙上有一朝南的钢窗,将钢窗右侧向外打开,以推窗人的视角来看,窗框中产生( )
A.顺时针电流,且有收缩趋势
B.顺时针电流,且有扩张趋势
C.逆时针电流,且有收缩趋势
D.逆时针电流,且有扩张趋势
22、如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、固定在同一水平面内,导轨的左端P、M之间接有电容器C。在
的区域内存在着垂直于导轨平面向下的磁场,其磁感应强度B随坐标x的变化规律为
(k为大于零的常数)。金属棒ab与导轨垂直,从x=0的位置在水平外力F的作用下沿导轨做匀速直线运动,金属棒与导轨接触良好,金属棒及导轨的电阻均不计。关于电容器的带电量
、金属棒中的电流I、拉力F、拉力的功率P随x的变化图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
23、如图所示,某同学用拖把擦地板,他用力使拖把沿水平地板向前移动一段距离,在此过程中( )
A.该同学对拖把做负功
B.地板对拖把的摩擦力做负功
C.地板对拖把的支持力做负功
D.地板对拖把的支持力做正功
24、心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。有一种叫作心脏除颤器的医疗设备,其工作原理是通过一个充电的电容器对心室纤颤患者皮肤上安装的两个电极板放电,让一定量的电荷通过心脏,使其心脏短暂停止跳动,再刺激心室纤颤患者的心脏恢复正常跳动。若心脏除颤器的电容器电容为15μF,充电至9.0kV电压,则此次放电前该电容器存储的电荷量为( )
A.0.135C
B.135C
C.6×108C
D.1.7×10-9C
25、如图,边长为的正方形金属线框
内,有一个磁感应强度大小为
、方向垂直于纸面向里的圆形匀强磁场,其区域半径为
,则穿过线框
的磁通量大小为______;若该区域内的磁感应强度逐渐增大,则金属线框中的感应电流方向为______(填“顺时针”或“逆时针”)。
26、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___,电容器两极板间的电势差U将______。(三空均选填“增大”、“减小”或“不变”)
27、约里奥·居里夫妇因发现人工放射性而获得了1935年的诺贝尔化学奖。他们发现的放射性元素衰变成
的同时放出另一种粒子,这种粒子是_______。
是
的同位素,被广泛应用于生物示踪技术,1mg
随时间衰变的关系如图所示,则4mg的
经_________天的衰变后还剩0.25mg。
28、19世纪末,科学家用如图的实验装置发现了______________现象.1905年,科学家_________提出“光子说”在理论上成功解释了该现象,并因此获得1921年诺贝尔物理奖.
29、在光照射下物体表面逸出________的现象叫光电效应.
30、一物体做匀加速直线运动,初速度为,末速度为
,则其中间时刻的速度大小为__________
,经过中间位置时的速度大小为_________
.
31、如图所示,某同学为了测量截面为正三角形的三棱镜玻璃折射率,先在白纸上放好三棱镜,在棱镜的左侧插上两枚大头针和
,然后在棱镜的右侧观察到
像和
像,当P1的像恰好被
像挡住时,插上大头针
和
,使
挡住
、
的像,
挡住
和
、
的像.在纸上标出的大头针位置和三棱镜轮廓如图所示.
①在答题纸上画出对应的光路;______
②为了测出三棱镜玻璃材料的折射率,若以AB作为分界面,需要测量的量是_______和_________,在图上标出它们;
③三棱镜玻璃材料折射率的计算公式是n=___________.
④若在测量过程中,放置三棱镜的位置发生了微小的平移(移至图中的虚线位置底边仍重合),则以AB作为分界面,三棱镜材料折射率的测量值________真实值(填“大于”、“小于”、“等于”).
32、一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=6m处的A点,如图所示,已知波的传播速度为48m/s。请回答下列问题:
(1)从图示时刻起再经过多少时间B点第一次处于波峰;
(2)写出从图示时刻起A点的振动方程。
33、如图,导体棒CD在均匀磁场中运动。
(1)自由电荷会随着导体棒运动,并因此受到洛伦兹力。导体棒中自由电荷相对于纸面的运动大致沿什么方向?为了方便,可以认为导体棒中的自由电荷是正电荷。
(2)导体棒一直运动下去,自由电荷是否总会沿着导体棒运动?为什么?
(3)导体棒哪端的电势比较高?
34、如图所示,光滑水平台面的右端与一半径为R的光滑竖直半圆轨道的底端相切,水平台面上放着用轻质细绳连接的A、B两个小球,其间夹着一个被压缩的轻弹簧(弹簧与A、B均不拴接),小球C放在半圆弧轨道的底端。现烧断细线,A、B两小球被弹开,之后B球与C发生弹性正碰,碰后C球恰能通过光滑半圆弧轨道的最高点。已知A、B、C球的质量分别为mA=m,mB=2m,mC=m,重力加速度为g,求:
(1)碰后瞬间,C球的速度大小vC;
(2)碰后B球能达到离地面的最大高度?
(3)弹簧最初的弹性势能EP。
35、一静止的核经
衰变成为
核,释放出的总动能为4.27MeV。问此衰变后
核的动能为多少MeV(保留1位有效数字),约合多少焦耳(保留2位有效数字)?并写出衰变方程。
36、如图所示,两间距为L=1m的粗糙导轨AC、DE水平放置,在导轨左端A和D之间连接阻值为R=1Ω的电阻,导轨右端C、E平滑连接半径为r=0.5m的半圆形光滑绝缘轨道C′G、E′F,其中C′、E′为轨道的最低点,G、F为轨道的最高点。在水平导轨AC、DE间存在一竖直向下的匀强磁场,磁感应强度为B=1T,半圆形绝缘轨道C′G、E′F所在空间没有磁场。有两根相同的金属杆PQ和MN,质量为m=0.4kg,金属杆PQ垂直导轨AC、DE放在导轨左侧,金属杆MN放置在绝缘半圆形轨道最低点C′、E′处。现给金属杆PQ以水平向右的初速度v0=10m/s,使PQ经t=1s时间与在光滑绝缘半圆形轨道最低点C′、E′处的金属杆MN发生弹性碰撞(碰撞时间极短),碰后MN恰好能从光滑绝缘半圆形轨道的最高点G、F水平抛出,落到水平导轨AC、DE上某处(图中没有画出),然后不弹跳沿水平导轨向左滑动,最终刚好停在PQ出发点,已知水平粗糙导轨AC、DE与金属杆PQ、MN之间的摩擦因数均为,金属杆PQ、MN和水平导轨AC、DE均电阻不计,PQ、MN在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,忽略空气阻力,g=10m/s2。求:
(1)金属杆MN在碰后瞬间对半圆形绝缘轨道的压力FN;
(2)金属杆PQ从开始运动到与金属杆MN相碰前瞬间所发生的位移x;
(3)整个过程中通过电阻R的电荷量q。