1、如图所示,某同学站在体重计上由静止开始下蹲,发现体重计的示数发生了变化。结合所学的知识,对该过程中示数变化的描述正确的是( )
A.先变小后不变再变大
B.先变大后不变再变小
C.先变小后变大再变小
D.先变大后变小再变大
2、下列关于向心加速度的说法中正确的是( )
A.向心加速度表示做圆周运动的物体速率改变的快慢
B.向心加速度的方向不一定指向圆心
C.向心加速度描述线速度方向变化的快慢
D.匀速圆周运动的向心加速度不变
3、在光滑水平面上的O点系一绝缘细线,线的另一端系一带正电的小球。当沿细线方向加上一匀强电场后,小球处于平衡状态。若给小球一垂直于细线的很小的初速度v0,使小球在水平上开始运动,则小球的运动情况与下列情境中小球运动情况类似的是(各情境中,小球均由静止释放)( )
A.
B.
C.
D.
4、库仑定律的表达式是( )
A.
B.
C.
D.
5、某同学将一毫安表改装成双量程电流表.如图所示,已知毫安表表头的内阻为100Ω,满偏电流为1 mA;R1和R2为定值电阻,且R1=5Ω,R2=20Ω,则下列说法正确的是
A.若使用a和b两个接线柱,电表量程为24 mA
B.若使用a和b两个接线柱,电表量程为25 mA
C.若使用a和c两个接线柱,电表量程为4 mA
D.若使用a和c两个接线柱,电表量程为10mA
6、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.
7、一个物体自由下落,在第1s末、第2s末重力的瞬时功率之比为
A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:4
8、如图所示,两平行长直导线A、B垂直纸面放置,两导线中通以大小相等、方向相反的电流,P、Q两点将两导线连线三等分,已知P点的磁感应强度大小为B1,若将B导线中的电流反向,则P点的磁感应强度大小为B2,则下列说法不正确的是( )
A.A、B两导线中电流反向时,P、Q两点的磁感应强度相同
B.A、B两导线中电流同向时,P、Q两点的磁感应强度相同
C.若将B导线中的电流减为零,P点的磁感应强度大小为
D.若将B导线中的电流减为零,Q点的磁感应强度大小为
9、如图甲,先将开关S掷向1,给平行板电容器C充电,稳定后把S掷向 2,电容器通过电阻R放电,电流传感器将电流信息导入计算机,屏幕上显示出电流I随时间t变化的图象如图乙所示.将电容器C两板间的距离增大少许,其他条件不变,重新进行上述实验,得到的I-t图象可能是
A.
B.
C.
D.
10、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
11、图中虚线所示为某静电场的等势面,相邻等势面间的电势差都相等;实线为一试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹。该试探电荷在M、N两点受到的电场力大小分别为和
,相应的电势能分别为
和
,则( )
A.
B.
C.
D.
12、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
13、乒乓球运动的高抛发球是由我国运动员刘玉成于1964年发明的,后成为风世界乒乓球坛的一项发球技术.某运动员在一次练习发球时,手掌张开且伸平,将一质量为2.7g的乒乓球由静止开始竖直向上抛出,抛出后向上运动的最大高度为2.45m,若抛球过程,手掌和球接触时间为5ms,不计空气阻力,则该过程中手掌对球的作用力大小约为
A.0.4N
B.4N
C.40N
D.400N
14、颠球是足球运动基本技术之一,若质量为400g的足球用脚颠起后,竖直向下以4m/s的速度落至水平地面上,再以3m/s的速度反向弹回,取竖直向上为正方向,在足球与地面接触的时间内,关于足球动量变化量△p和合外力对足球做的功W,下列判断正确的是( )
A.△p=1.4kg·m/s W=-1.4J
B.△p=-1.4kg·m/s W=1.4J
C.△p=2.8kg·m/s W=-1.4J
D.△p=-2.8kg·m/s W=1.4J
15、如图所示,虚线上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,在直角三角形
中,
,
。两个带电荷量数值相等的粒子a、b分别从
、
两点以垂直于
的方向同时射入磁场,恰好在
点相遇。不计粒子重力及粒子间相互作用力,下列说法正确的是( )
A.a带负电,b带正电
B.a、b两粒子的周期之比为
C.a、b两粒子的速度之比为
D.a、b两粒子的质量之比为
16、升降机沿竖直方向匀速下降的同时,一工人在升降机水平平台上向右匀速运动,以出发点为坐标原点O建立平面直角坐标系,水平向右为x轴正方向,竖直向下为y轴正方向,工人可视为质点,则该过程中站在地面上的人看到工人的运动轨迹可能是( )
A.
B.
C.
D.
17、某铁路安装有一种电磁装置可以向控制中心传输信号,以确定火车的位置和运动状态,其原理是将能产生匀强磁场的磁铁安装在火车首节车厢下面,如图甲所示(俯视图),当它经过安放在两铁轨间的线圈时,线圈便产生一个电信号传输给控制中心。线圈边长分别为和
,匝数为
,线圈和传输线的电阻忽略不计。若火车通过线圈时,控制中心接收到线圈两端的电压信号
与时间
的关系如图乙所示(
、
均为直线),
、
、
、
是运动过程的四个时刻,则火车( )
A.在时间内做匀速直线运动
B.在时间内做匀减速直线运动
C.在时间内加速度大小为
D.在时间内和在
时间内阴影面积相等
18、如图所示,质量为2kg的木板M放置在足够大光滑水平面上,其右端固定一轻质刚性竖直挡板,能承受的最大压力为4N,质量为1kg的可视为质点物块m恰好与竖直挡板接触,已知M、m间动摩擦因数,假设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。初始两物体均静止,某时刻开始M受水平向左的拉力F作用,F与M的位移x的关系式为
(其中,F的单位为N,x的单位为m),重力加速度
,下列表述正确的是( )
A.m的最大加速度为
B.m的最大加速度为
C.竖直挡板对m做的功最多为48J
D.当M运动位移为24m过程中,木板对物块的冲量大小为
19、国家倡导“绿色出行”理念,单车出行是高中生力所能及的实现节能减排的方式。单车中包含很多物理知识,其后轮部分如图所示,在骑行中,大齿轮上点A和小齿轮上点B具有的相同的物理量是( )
A.周期大小
B.线速度大小
C.角速度大小
D.向心加速度大小
20、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
21、分子势能随分子间距离
变化的图像(取
趋近于无穷大时
为零),如图所示。将两分子从相距
处由静止释放,仅考虑这两个分子间的作用,则下列说法正确的是( )
A.当时,释放两个分子,它们将开始远离
B.当时,释放两个分子,它们将相互靠近
C.当时,释放两个分子,
时它们的速度最大
D.当时,释放两个分子,它们的加速度先增大后减小
22、如图所示,条形磁铁压在水平的粗糙桌面上,它的正中间上方有一根长直导线L,导线中通有垂直于纸面向里(即与条形磁铁垂直)的电流。若将直导线L沿竖直向上方向缓慢平移,远离条形磁铁,则在这一过程中( )
A.桌面受到的压力将增大
B.桌面受到的压力将减小
C.桌面受到的摩擦力将增大
D.桌面受到的摩擦力将减小
23、如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系,若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过的时间,两电阻消耗的电功之比
为( )
A.
B.
C.
D.
24、如图所示,匀强磁场中有一等边三角形线框abc,匀质导体棒在线框上向右匀速运动。导体棒在线框接触点之间的感应电动势为E,通过的电流为I。忽略线框的电阻,且导体棒与线框接触良好,则导体棒( )
A.从位置①到②的过程中,E增大、I增大
B.经过位置②时,E最大、I为零
C.从位置②到③的过程中,E减小、I不变
D.从位置①到③的过程中,E和I都保持不变
25、某电路中电源的电动势E=5V,电源内阻r=1,外电路的电阻R=1.5
。闭合开关后,电路中的电流强度为_____A,整个电路消耗的电功率为_____W。
26、最先提出“力是改变物体运动状态的原因,而不是维持运动的原因”的科学家是________________,当物体不受外力作用时物体有保持原来的________________状态的性质叫做惯性,其大小取决于________________.
27、万有引力定律:两物体间的引力的大小,跟__________________成正比,跟_________成反比,方向在_________.公式:__________________.
28、如图所示,环形导线和直导线相互绝缘,且直导线又紧靠环的直径,如果直导线被固定不动,两者通以图示方向稳恒电流,则环形导线受磁场力方向_______(选填“向上”或“向下”),移动一点后环形导线圈内部的磁通量将__________(选填“增加”或“减小”).
29、如图所示,导线a所在处无磁场仅在虚线框内存在匀强磁场,其磁感应强度逐渐增大,则导线框a中______(选填“有”或“无”)感应电流产生.
30、裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核为燃料的反应堆中,当
俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为
235.0439 1.0087 138.9178 93.9154
反应方程下方的数字是中子及有关原子的静止质量(以原子质量单位为单位),已知
的质量对应的能量为
,此裂变反应释放出的能量是______
.
31、某实验小组要把一块电流表改装成电压表,遇到了两个问题:一是该电流表的表盘没有标注刻度数,但刻度均匀;二是内阻未知。通过对类似规格的电流表的参数比对,得到该电流表的满偏电流约为850μA,内阻约为100Ω。该组同学利用以下器材,通过下列步骤,完成了电压表的改装工作。
A.待测电流表G;
B.电流表A:量程0.6A,内阻约为0.1Ω
C.电压表V:量程3V,内阻Rv=3kΩ
D.电阻箱R2:最大阻值999Ω
E.滑动变阻器R1:最大阻值5kΩ,额定电流0.1A
F.电源:电动势3V,内阻约为1.5Ω
G.开关两个S1、S2,导线若干
(1)步骤一:测定电流表的内阻。设计如图甲所示实验电路,请分析并补全以下操作:
①将R的滑片移至。______ (填“a”或“b”)端;
②仅闭合S1,调节R1,使电流表的指针满偏;
③闭合S2,仅调节R2,使电流表的指针半偏,若此时电阻箱R2的阻值为110Ω,则电流表的内阻为______Ω。
(2)步骤二:测定该电流表的满偏电流。设计如图乙所示实验电路,请分析并补全以下操作:
①闭合开关,调节滑动变阻器R1,使电流表的指针满偏;
②若此时电压表的示数为2.4V,则电流表的满偏电流为______μA。
(3)步骤三:改装电压表。
将此电流表改装为一个量程为1V的电压表,需要______(填“串联”或“并联”)一个______Ω的定值电阻。
32、电机输出电压为1kV的交流电,现在通过一个变压比为1:4的变压器升压,再通过总电阻为1.0Ω的输电线路向某地输电,在输送电功率为800kW的情况下(设变压器为理想变压器),求:
(1)升压变压器的副线圈两端电压大小;
(2)输电线上通过的电流大小;
(3)输电线上造成的电压损失;
(4)输电线上损失的电功率占输电总功率的百分比?
33、如图所示,在平面直角坐标系的第二象限内有平行于y轴的匀强电场,电场强度大小为E,方向沿y轴负方向。在第一、四象限内有一个半径为r的圆,圆心坐标为(r,0),圆内有方向垂直于
平面向里的匀强磁场。一带正电的粒子(不计重力),以速度为
从第二象限的P点,沿平行于x轴正方向射入电场,通过坐标原点O进入第四象限,速度方向与x轴正方向成
,最后从Q点平行于y轴离开磁场,已知P点的横坐标为-2h。求:
(1)带电粒子的比荷;
(2)圆内磁场的磁感应强度B的大小;
(3)带电粒子从P点进入电场到从Q点射出磁场的总时间。
34、如图为打气筒给足球充气的示意图。先上提活塞,阀门B关闭,阀门A打开,外界大气进入气筒内;再下压活塞,阀门A关闭,阀门B打开,气筒内气体全部进入足球,完成一次打气。如此重复多次,即可给足球充足气。外界大气压强p0=1.0×105Pa,环境温度t0 =17℃,气筒的体积V0=1.0×10-4 m3.初始时,足球内气体压强p=0.60×105Pa,足球的体积V=5.0×10-3 m3(始终保持不变),忽略连接部件的体积,气筒体可视为理想气体:
(i)不考虑气筒和足球内气体温度的变化,打气一次后,足球内气体的压强为多大?
(ii)打气过程中,气筒内气体温度与环境温度保持一致,球内气体温度最终升高至 t=27℃。为使足球内气体的压强不低于pn=1.1×105 Pa,求打气的次数n至少为多少?
35、如图所示,导热良好的气缸水平放置,气缸用导热活塞水平分成A、B两部分,其中B通过阀门K与外界相通。初始时A、B分别封闭一定质量的同种气体,A、B体积相等,压强均为p0。现打开阀门K,通过打气筒缓慢向B中充入同种气体,当A体积变为原来的一半时,关闭阀门。气体温度为T0,活塞受到的摩擦力可忽略不计,活塞不漏气。求:
(1)A体积变为原来的一半时,A部分气体的压强;
(2)当外界温度升高△t时,A、B体积之比。
36、平衡位置位于原点O的波源发出的简谐横波在均匀介质中沿水平x轴正方向传播,P、Q为x轴上的两个质点(均位于x轴正向,图中Q点没标出),质点P的平衡位置到0点的距离为1m。图甲是这列波在某一时刻的波形,图乙是质点P从该时刻(设为t=0)开始计时的振动图象。从t=0开始,再经过4.9s,质点Q第一次处于波峰位置。求:
(1)这列波的传播速度;
(2)质点P、Q平衡位置间的距离;
(3)从波源O开始振动到质点Q第一次处于波峰位置的这段时间内,波源O通过的路程。