1、某同学利用如图甲的实验电路观察电容器的充、放电现象,U、I分别为电压表、电流表示数,下列说法正确的是( )
A.开关S接1到稳定过程中,图像如乙图所示
B.开关S接1到稳定过程中,图像如乙图所示
C.电容器充电结束后将开关S接2,两次电阻R的取值不同,对比图像应如丙图所示
D.电容器充电结束后将开关S接2,两次电容C的取值不同,对比图像应如丁图所示
2、某同学设计了如图甲所示的电路来对比电感线圈和小灯泡对电路的影响,电路两端电压U恒定,、
为完全相同的电流传感器。某次实验中得到通过两电流传感器的
图像如图乙所示,关于该实验,下列说法错误的是( )
A.该实验演示的是断电自感现象
B.线圈的直流电阻小于灯泡的电阻
C.断开开关后,小灯泡先闪亮一下再逐渐熄灭
D.乙图中的a曲线表示电流传感器A1测得的数据
3、如图为某实验小组设计的家用微型变压器的原理图,原、副线圈的匝数比,a、b两端接入正弦交流电,
和
是两个完全相同的灯泡,灯泡上标有“55W, 1A”字样,若两灯泡恰好正常发光,该变压器视为理想变压器,则图中理想电流的示数为( )
A.0.5A
B.1A
C.2A
D.4A
4、如图甲、乙所示,某公园的两处不同地型的草坪上分别安装了相同的自动旋转喷灌装置。两个喷嘴分别对称的安装固定在水平弯管的两端,当喷嘴将水流水平射出时,水平弯管在水流的反作用下可绕O在水平面内旋转,喷水速度可在限定的最大喷水速度内自动调节。两种情形O点距水平地面的高度相等,图乙情形中水不会喷出坡面范围,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.图甲情形中,喷水速度越大,水在空中的时间越长
B.图乙情形中,喷水速度越大,水在空中的时间越长
C.若两种情形喷水速度大小相同,则水能直接喷到的水平距离相等
D.若甲情形中喷水的最大速度加倍,则直接喷到草坪的面积加倍
5、物理量分为矢量和标量,它们遵循不同的运算法则,下列物理量为标量的是( )
A.力做的功W
B.电场强度E
C.力的冲量I
D.加速度a
6、质点做直线运动的位移与时间的关系图像是椭圆,如图所示。以下说法正确的是( )
A.时刻,初速度不为零
B.物体可能做匀变速运动
C.物体的速度可能在不断变小
D.物体做加速运动
7、如图所示为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为时刻的波形图,虚线为
时的波形图,波的周期
,则( )
A.波的周期为
B.波的速度为
C.在时,P点到达平衡位置
D.在时,Q点到达波峰位置
8、如图所示,单色光Ⅰ和Ⅱ从半圆形玻璃砖的圆心入射时,均从玻璃砖圆面上的同一位置
离开玻璃砖,单色光Ⅰ与单色光Ⅱ相比( )
A.在同种玻璃中单色光Ⅰ的折射率较小
B.若光束从水中射向空气,则单色光Ⅰ比单色光Ⅱ更难发生全反射
C.单色光Ⅰ在玻璃砖从到P用时较长
D.用单射光Ⅰ和单色光Ⅱ在同一装置做双缝干涉实验,用单射光Ⅰ做条纹间距较大
9、中国天宫空间站在距离地面约为400km的轨道运行,可视为匀速圆周运动。地球同步卫星距地面的高度约为36000km。比较它们的运动,下列说法正确的是( )
A.空间站的周期更小
B.空间站的线速度更小
C.空间站的角速度更小
D.空间站的向心加速度更小
10、近日电磁弹射微重力实验装置启动试运行,该装置采用电磁弹射系统,在很短时间内将实验舱竖直向上加速到20m/s后释放。实验舱在上抛和下落回释放点过程中创造时长达4s的微重力环境,重力加速度g取10m/s2,下列说法正确的是( )
A.微重力环境是指实验舱受到的重力很小
B.实验舱上抛阶段处于超重状态,下落阶段处于失重状态
C.实验舱的释放点上方需要至少20m高的空间
D.实验舱在弹射阶段的加速度小于重力加速度
11、如图所示,水平地面上O点的左侧表面光滑,右侧粗糙,长度为L质量为m的匀质滑块静置于地面,滑块的右端在O处。某时刻给滑块一个向右的冲量I的作用,滑块向右运动了后速度变为零,已知弹簧的弹性势能公式为
,k为弹簧的劲度系数,x为弹簧的形变量,以下关于滑块与右侧表面间的动摩擦因数
正确的是( )
A.
B.
C.
D.
12、2023年10月30日,“神舟十六号”载人飞船与“天宫”空间站组合体成功分离,分离后“神舟十六号”绕飞至空间站正上方600m点位后,“神舟十六号”航天员手持高清相机进行了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄,如图所示的照片就是航天员在“神舟十六号”上拍摄的,若在照片拍摄时,“神舟十六号”和“天宫”空间站均只在地球引力的作用下做匀速圆周运动,则此时( )
A.“神舟十六号” 的线速度小于“天宫”空间站的线速度
B.“神舟十六号”的加速度大于“天宫”空间站的加速度
C.“神舟十六号”与“天宫”空间站保持相对静止
D.“神舟十六号”中的航天员处于平衡状态
13、某次实验探究出现的“泊松亮斑”现象如图所示,这种现象属于光的( )
A.偏振现象
B.衍射现象
C.干涉现象
D.全反射现象
14、如图所示,ABC为等边三角形,D点是AB的中点,电荷量为的点电荷固定在A点。先将一电荷量也为
的点电荷Q从无穷远处(电势为0)移到C点,此过程中,电场力做功为
;再将Q从C点沿CB移到B点并固定。下列说法正确的是( )
A.Q移入之前,C点的电势为
B.Q从C点移到B点的过程中,电势能先减小后增大
C.Q固定后,将带正电的点电荷从C点沿CD移动到D点,试探电荷的电势能减小
D.Q固定后,将一电荷量为的点电荷从无穷远处移到C点,电场力做的功为4W
15、如图所示为某小型输电站高压输电示意图,变压器均为理想变压器,发电机输出功率恒为。升压变压器原、副线圈的匝数比为1:10,在输电线路上接入一个电流互感器,其原、副线圈的匝数比为1:10,电流表的示数为
,输电线的总电阻
。下列说法正确的是( )
A.升压变压器的原线圈输入电压
B.电流互感器是一种降压变压器
C.将滑动触头下移,用户获得的电压将增大
D.用户获得的功率为
16、半径为R的竖直放置的光滑半圆轨道如图所示,质量为3m的小球B静止在轨道最低点,质量为m的小球A从轨道边缘由静止下滑,A、B间碰撞为弹性碰撞,则( )
A.A、B两球总动量一直不变
B.碰撞前A球重力的功率一直变大
C.A、B两球此后的碰撞位置一定还在轨道最低点
D.每次碰撞前的瞬间,两球对轨道压力一定相等
17、如图是某自行车的传动结构示意图,其中I是半径r1=10cm的牙盘(大齿轮),II是半径r2=4cm的飞轮(小齿轮),III是半径r3=36cm的后轮,A、B、C分别是牙盘、飞轮、后轮边缘的点。在匀速骑行时,关于各点的角速度ω及线速度v的大小判断正确的是( )
A.
B.
C.vA<vB
D.vA<vC
18、2023年10月26日神舟十七号载人飞船成功与中国空间站“天和一号”核心舱精准对接,形成三舱三船组合体。对接后组合体绕地球的运动可视为匀速圆周运动,飞行高度约为400km。已知地球半径R,引力常量G,地球表面重力加速度g,根据题中所给条件,下列说法正确的是( )
A.要实现对接,需使飞船先进入空间站所在轨道,再加速完成对接
B.组合体的周期大于24小时
C.可以估算出地球对组合体的万有引力
D.神舟十七号飞船的发射速度应大于第一宇宙速度
19、如图所示,静止悬挂着一正方形线框,质量为,电阻为
,边长为
,一个三角形磁场垂直于线框所在平面,磁场方向垂直纸面向里,且线框中磁场面积为线框面积的一半,磁感应强度变化规律为
,已知重力加速度为
,则( )
A.线框保持静止时,整个线框受到向下的安培力
B.从时刻至线框开始运动,线框中的感应电动势大小为
C.线框开始运动的时刻为
D.从时刻至线框开始运动这段时间,线框产生的热量为
20、如图所示为华附校园内的风杯式风速传感器,其感应部分由三个相同的半球形空杯组成,称为风杯。三个风杯对称地位于水平面内互成120°的三叉型支架末端,与中间竖直轴的距离相等。开始刮风时,空气流动产生的风力推动静止的风杯开始绕竖直轴在水平面内转动,风速越大,风杯转动越快。若风速保持不变,三个风杯最终会匀速转动,根据风杯的转速,就可以确定风速,则( )
A.若风速不变,三个风杯最终加速度为零
B.任意时刻,三个风杯转动的速度都相同
C.开始刮风时,风杯所受合外力沿水平方向指向旋转轴
D.风杯匀速转动时,其转动周期越大,测得的风速越小
21、完成下列核反应方程,并说明反应类型.
A: →
+______.属______
B: +
→______+
.属______
C: +
→______+
.属______
D: +
→
+
+______.属______
22、如图所示,其中一个图表示一列简谐横波在某时刻的波形图,另一个图表示质点M从此时刻开始的振动图象;则波沿x轴______(填“正”或“负”)向传播,再经过时间t=7s,波向前传播______m,此时质点N运动方向沿着y轴______(填“正”或“负”)向。
23、如图所示,水平地面上竖直固定一直杆,质量为m的气球用轻质细线悬挂在杆顶端O点,当水平风吹来时,气球将飘起来,平衡时细线与杆夹角为。已知风力大小与风速成正比,当风速
=3m/s时,
=
,则当
=
时,水平风速v=_________m/s。若保持
=
不变,风力方向发生变化,则风力最小值为_____________。
24、如图为一半圆形玻璃砖,圆心为O,半径为R,直线垂直于竖直放置的屏幕。现将一束绿光由空气从P点垂直AB射入玻璃砖,在Q点发生折射后恰好在屏幕上
点出现光斑。已知
,
,光在空气中的速度为c,则玻璃砖对绿光的临界角为________,绿光从P传至Q经历的时间为________。
25、简谐横波在均匀介质中沿直线传播。P、Q是传播方向上相距10m的两质点。质点P比质点Q晚8s开始振动,质点Q的振动图像如图所示。则质点P的振动周期为___s,该波的传播速度为___m/s,波长为___m。
26、在平面内充满了均匀介质,t=0时刻坐标原点O处的质点开始沿y轴做简谐运动,其振动周期T=4s。振动形式在介质中沿x轴正方向传播,当波传到
处时,波形如图所示。机械波的传播速度为______
,坐标原点O处的质点偏离平衡位置的位移随时间变化的关系式为
______cm。
27、某同学想要测量一个电池组的电动势和内电阻,因实验室未找到合适的电压表,所以用一灵敏电流计G改成电压表V。电路原理图如图甲所示,R0为4.0Ω的定值电阻。已知灵敏电流计G的满偏电流Ig=1 mA,内阻rg为5 Ω。
实验步骤如下:
(1)为了获得量程为6 V的电压表,则需要将灵敏电流计与电阻箱R'______联(填“串”或者“并"),电阻箱阻值应调整为_______Ω。
(2)将改装后的电压表接入虚线框内后,测得几组实验数据如表格所示,利用图象进行数据处理,在图乙中作出U-I2图象。________
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
灵敏电流计G读数I1/mA | 0.97 | 0.95 | 0.93 | 0.90 | 0.88 | 0.86 |
改装后转换为电压表读数U/V | 5.82 | 5.70 | 5.56 | 5.42 | 5.28 | 5.15 |
电流表A读数I2/mA | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 |
(3)由图象可求得,该电池组的电动势E=____V。内阻r=____Ω (结果保留三位有效数字)。
28、如图所示,匀强磁场B=0.1 T,金属棒AB长0.4 m,与框架宽度相同,电阻为Ω,框架电阻不计,电阻R1=2 Ω,R2=1 Ω,当金属棒以5 m/s的速度匀速向左运动时,求:
(1)流过金属棒的感应电流多大?
(2)若图中电容器C为0.3 μF,则充电荷量是多少?
29、民航客机都有紧急出口,发生意外情况的飞机紧急着陆后,狭长的气囊会自动充气,形成一个连接出口与地面的斜面,人员可沿斜面滑行到地上,如图甲所示。图乙是其简化模型,气囊所构成的斜面高度,长度
,质量
的某旅客从斜面顶端由静止开始滑到斜面底端。已知旅客与斜面间的动摩擦因数
,不计空气阻力及斜面的形变,
取
。求:
(1)旅客沿斜面下滑时的加速度大小;
(2)旅客滑到斜面底端时重力的瞬时功率;
(3)旅客下滑过程中重力的冲量。
30、(1)电流做功,实质上是导体中的恒定电场对自由电荷的静电力在做功。若某段电路两端的电压为U,通过的电流为I,请论述说明电流在这段电路上做功的功率P=UI。
(2)为防止安全事故的发生,电路在布线时有相应的标准,供电电流越大的地方需要的导线越粗。设通电产生的焦耳热Q与导线升高的温度ΔT之间满足如下关系:Q=kcmΔT,其中c表示物体的比热,m为物体的质量,k为大于1的常数。请你选择适当的物理量,通过论述和计算证明“为避免升温过快,若电流越大,电阻线应该越粗”。
(3)超导体在温度特别低时电阻可以降到几乎为零。将一个闭合超导金属圆环水平放置在匀强磁场中,磁感线垂直于圆环平面,逐渐降低温度使超导环发生由正常态到超导态的转变后突然撤去磁场,此后若环中的电流不随时间变化,则表明其电阻为零。
为探究该金属圆环在超导状态的电阻率上限,研究人员测得撤去磁场后环中电流为I,并经一年以上的时间t未检测出电流变化。实际上仪器只能检测出大于ΔI的电流变化,其中ΔI<<I,当电流的变化小于ΔI时,仪器检测不出电流的变化,研究人员便认为电流没有变化。设环的横截面积为S,环中电子定向移动的平均速率为v,电子质量为m、电荷量为e,环中定向移动电子减少的动能全转化为圆环的内能。试用上述给出的各物理量,求超导状态的电阻率上限ρ。
31、一小球从空中某高处由静止释放,已知落地前内的位移为
,不计空气阻力,
取
。求:
(1)小球释放时距地面的高度;
(2)小球下落至距地面处瞬时速度(结果可保留根号)。
32、2022年中国基建再次震惊世界,6月16日和若铁路开通运营,和若铁路与南疆铁路、格库铁路构成一条全长2712公里的环塔克拉玛干沙漠铁路线,自此,世界首条环沙漠铁路线建成。如图所示为铁路修建现场常用的塔式起重机,在起重机将质量为的重物竖直吊起的过程中,重物由静止开始向上做匀加速直线运动,加速度
,当起重机输出功率达到其允许的最大值时,保持该功率直到重物做
的匀速直线运动。取
,不计额外功。求:
(1)起重机允许的最大输出功率;
(2)重物做匀加速直线运动所经历的时间和起重机在第2s末的输出功率。