1、霍尔元件被广泛使用在新能源行业中.图中左侧线圈连接待测电压U时,霍尔元件将输出一个电压值。霍尔元件由载流子为正电荷的材料制成,元件中通入的霍尔电流I0从a流向b,放大示意图见下部分。则( )
A.图中霍尔元件处有方向向上的磁场
B.图中霍尔元件前表面c为高电势面
C.增大待测电压U,霍尔电压UH将增大
D.霍尔电压UH的大小与霍尔电流I0无关
2、如图所示,由地面供电装置(主要装置有线圈和电源)将电能传送至电动汽车底部的感应装置(主要装置是线圈)对车载电池进行充电,由于电磁辐射等因素,其能量传送效率只能达到90%左右。无线充电桩可以允许的有效充电距离一般为15~20cm。下列说法中正确的是( )
A.无线充电桩的优越性之一是在百米开外也可以对电动汽车快速充电
B.地面供电装置连接恒压直流电源时也可以实现对汽车充电
C.地面供电装置发射的电流频率总是略大于车身感应线圈中产生的感应电流频率
D.车身感应线圈中的感应电流磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
3、用三根细线、
、
将两个小球连接,并悬挂如图所示。两小球处于静止状态,细线
与竖直方向的夹角为
,细线
与竖直方向的夹角为
,细线
水平,下列说法不正确的是( )
A.细线的拉力一定大于细线
的拉力
B.细线的拉力一定大于细线
的拉力
C.细线的拉力大小等于小球1的重力
D.细线的拉力一定小于小球2的重力
4、平板小车静止放在水平地面上,箱子以一定的水平初速度从左端滑上平板车,箱子和车之间有摩擦,地面对小车的阻力可忽略,当它们的速度相等时,箱子和平板车的位置情况可能是( )
A.
B.
C.
D.
5、压电型传感器自身可以产生电压,某压电型传感器输出电压与所受压力成正比,利用该压电型传感器可以设计一个电路来判断升降机的运动情况,其工作原理如图1所示。将压电型传感器固定在升降机底板上,其上放置一个绝缘物块,时间内升降机匀速上升,从
时刻开始,电流表中电流随时间变化的情况如图2所示,图2中两段曲线为半径相同的半圆,下列判断正确的是( )
A.时间内,升降机的动能先增大后减小
B.时间内,升降机处于静止状态
C.时间内,物块机械能减小
D.、
时刻,升降机速度相同
6、如图所示,在光滑水平桌面上,固定一个陀螺形柱体,不可伸长的细绳一端固定在柱体腰部中央,另一端与小球相连,细绳足够长,初始时处于伸直状态,现给小球一个垂直于细绳且平行于桌面的初速度,不计细绳和柱体间的摩擦,细绳始终和桌面平行。下列说法正确的是( )
A.小球受到4个力作用
B.小球做匀速圆周运动
C.小球的速率逐渐增大
D.细绳的拉力逐渐增大
7、如图所示,圆形区域内有垂直纸面的匀强磁场(图中未画出),三个质量和电荷量都相同的带电粒子a、b、c以不同的速率对准圆心O沿着AO方向射入磁场,其运动轨迹如图所示,若带电粒子只受磁场力的作用,则下列说法正确的是( )
A.a粒子速率最大
B.c粒子速率最大
C.c粒子在磁场中运动时间最长
D.它们做圆周运动的周期
8、如图所示,三根长为L的直线电流在空间构成等边三角形,电流的方向垂直纸面向里,电流大小均为I,其中A、B电流在C处产生的磁感应强度的大小分别为B0,导线C位于水平面上且处于静止状态,则导线C受到的静摩擦力的大小和方向是( )
A.,水平向左
B.,水平向右
C.,水平向左
D.,水平向右
9、下列传感器能够将力学量转换为电学量的是( )
A. 光敏电阻
B. 干簧管
C. 电阻应变片
D. 霍尔元件
10、2023年12月9日,由湖南科技大学与天仪研究院联合研制的天仪33卫星发射成功,该卫星绕地球公转周期约1.5h,则它与地球同步卫星的轨道半径之比约为( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,半径为R、粗细均匀的光滑圆环固定在竖直面内,一个质量为m的小球套在圆环上可自由滑动。橡皮筋一端与小球连接,另一端固定在O2点,O2在圆环圆心O1正上方。将小球拉至A点,此时橡皮筋处于伸长状态,且刚好与圆环相切,O1A与竖直方向夹角为θ=60°,C为圆环最高点,B为AC段圆环的中点。将小球由A点静止释放,小球运动到B点时橡皮筋处于原长,小球恰好能到达C点,重力加速度为g,橡皮筋在弹性限度内,则下列判断正确的是( )
A.小球运动到C点时对圆环的作用力恰好为零
B.小球运动到B点时速度最大
C.小球运动到B点时的加速度大小为
D.小球开始运动时橡皮筋具有的弹性势能为
12、某个物体在一段时间内运动的v-t图像为如图所示的曲线,在0~2s内,该物体的( )
A.速度大小一直在增大
B.物体的加速度方向始终不变
C.位移大小大于1m
D.该物体一直在沿正方向运动
13、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
14、北京时间2022年11月30日5时42分,神舟十五号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱前向端口。已知“天和核心舱”匀速圆周运动的轨道离地约400km、周期约为93min,地球半径为6370km,万有引力常量。根据这些数据,下列说法正确的是( )
A.天和核心舱线速度小于3.1km/s
B.神舟十五号飞船的发射速度大于11.2km/s
C.天和核心舱加速度小于地面重力加速度
D.天和核心舱角速度小于地球自转角速度
15、如图所示,水面上A、B两点有两个频率相同的波源,两波源发出的波在水面发生干涉。以线段的中点
为圆心在水面上画一个半圆,半径
与
垂直。观察发现
点始终处于静止状态,圆周上的
点是
点左侧距
点最近的。也始终处于静止状态的点。已知半圆的直径为
,
,
,
,则该波的波长为( )
A.
B.
C.
D.
16、图1所示为某列沿x轴传播的简谐横波时的波形图,质点P此时的纵坐标为
,图2为质点P从
时刻开始的振动图像(P质点第一次位移为零时所对应的时刻为0.1s)。下列判断正确的是( )
A.该简谐波沿x轴正方向传播
B.该简谐波的周期为0.8s
C.该简谐波的传播速度为10m/s
D.P质点做简谐振动时,在四分之一周期内平均速度的最大值为
17、如图所示,一辆小车沿水平方向行驶,物块放置在小车的水平底板上,与物块相连的竖直轻绳跨过光滑的定滑轮与小球相连,小球、物块与小车均保持相对静止,此时与小球相连的轻绳与竖直方向成一定角度,下列说法正确的是( )
A.小车可能向右做匀速直线运动
B.小车一定向右做匀加速直线运动
C.运动过程中,物块受到的静摩擦力对物块不做功
D.轻绳对小球的拉力一定大于小球的重力
18、一斜坡倾角为,一质量为m的重物与斜坡间的动摩擦因数为0.25。把该重物沿斜面从坡底缓慢拉到坡顶,当拉力方向沿斜坡向上时,拉力做的功为W。若拉力可变,则把该重物从坡底缓慢拉到坡顶,拉力所做功的最小值是(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
)( )
A.
B.
C.
D.
19、以下装置中都涉及到磁场的具体应用,关于这些装置的说法正确的是( )
A.甲图为回旋加速器,增加电压U可增大粒子的最大动能
B.乙图为磁流体发电机,可判断出A极板比B极板电势低
C.丙图为质谱仪,打到照相底片D同一位置粒子的电荷量相同
D.丁图为速度选择器,特定速率的粒子从左右两侧沿轴线进入后都做直线运动
20、北京时间2023年5月30日9时31分,搭载神舟十六号载人飞船的长征二号F遥十六运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射升空,在太空飞行数小时后与空间站组合体径向交会对接,与神舟十五号乘组进行在轨轮换,再现6名航天员“太空会师”名场面。中国空间站的运动可视为绕地心的匀速圆周运动,运动周期为T,地球半径为R,地球表面的重力加速为g,则下列说法正确的是( )
A.空间站中的航天员在睡眠区睡眠时,他们相对于地心处于平衡状态
B.空间站运动的速率为
C.空间站运动的轨道半径为
D.空间站运动的加速度大小为
21、为了只用一根弹簧和一把刻度尺测定滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ,某同学经查阅资料得知:一劲度系数为k的轻弹簧由压缩量为x至恢复到原长过程中,弹力所做的功为。在已知弹簧的劲度系数为k和滑块的重力为G的前提下,他设计了下述实验:
如图所示,将弹簧的一端固定在竖直墙上,弹簧处于原长时另一端在位置B,使滑块紧靠弹簧将其压缩至位置A且静止,松手后滑块在水平桌面上运动一段距离,到达位置C时停止。
请回答下列问题:
(1)你认为,该同学需用刻度尺直接测量的物理量是 (写出名称并用符号表示)。
(2)用已知的物理量和测得的物理量表示滑块与水平桌面间的动摩擦因数μ的计算式为μ= 。
22、如图所示是压缩式电冰箱的工作原理示意图。经过干燥过滤器后液体制冷剂进入蒸发器,汽化吸收箱体内的热量,压缩机使低温低压的制冷剂气体变成高温高压的气体,然后制冷剂在冷凝器中液化放出热量到箱体外。电冰箱将热量从低温物体转移到高温物体的工作过程_______(填“违背”或“不违背”)热力学第二定律。制冷剂在蒸发器中由液态变成气态的过程中,________(选填“气体对外做功”“外界对气体做功”或“气体对外不做功”)。
23、如图所示,竖直放置的条形磁铁中央,有一闭合金属弹性圆环,条形磁铁中心线与弹性环轴线重合,现将弹性圆环均匀向外扩大,则穿过弹性圆环的磁通量将______(选填“增大”、“不变”或“减小”),从上向下看,弹性圆环中的电流方向为_______(选填“顺时针”、“没有”或“逆时针”),弹性圆环受到的安培力方向为______(选填“沿半径向外”、“没有”或“沿半径向内”)。
24、如图是分子间作用力与分子间距离关系的示意图,由图可知当分子间距离为r1时,分子间的斥力大小_____引力大小;分子间距离为r1时的分子势能_____分子间距离为r2时的分子势能。(两空均选填“大于”、“小于”或“等于”)
25、匀强电场中同一电荷在任何地方受到的电场力都相同_______。若错误则原因分析_______:
26、金星半径是火星半径的(
)倍,金星质量为火星质量的
倍。忽略行星的自转,则金星表面的重力加速度是火星的_____倍 ,金星的第一宇宙速度是火星的_______倍。
27、某欧姆表测未知电阻阻值的电路如图1所示,其内部电池的电动势为1.5V,表头的满偏电流为3mA。
(1)测量电阻时先将___________,调节调零电阻,使电流表满偏,然后再将两表笔接入不同的待测电阻。
(2)得到电路中电流I与不同的待测电阻的阻值Rx关系图像如图2所示,则根据该图像中I—Rx图线做出的解释或判断中正确的是_____________
A.因为函数图线上电流与电阻值是一一对应的,所以欧姆表表盘上的刻度线是均匀的
B.因为函数图线是非线性变化的,所以欧姆表表盘上的刻度线是不均匀的
C.测量中,当Rx的阻值为图2中的R2时,指针位于表盘中央位置的左侧
D.测量中,当Rx的阻值为图2中的R2时,指针位于表盘中央位置的右侧
(3)此欧姆表刻度盘上的中值电阻应为_________Ω。
(4)该欧姆表用久后,电池老化造成电动势减小,内阻增大,为了减少电池老化造成的误差,会让测量值_______真实值(大于,小于,等于)。可以用一电压表对原电阻刻度值进行修正。先欧姆表的两表笔短接,调节R0使电流表的指针满偏。再将电压表接在两表笔之间,此时电压表的示数为0.98V,欧姆表的示数1000Ω,则欧姆表刻度盘上,电阻刻度值500Ω处应该修改为_______Ω。
28、如图所示,两平行金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,导轨的一端接有电动势E=3V、内阻r=0.5Ω的直流电源,导轨间的距离L=0.4m。在导轨所在空间内分布着磁感应强度B=0.5T、方向垂直于导轨所在平面向上的匀强磁场,现把个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒的电阻R=1.0Ω.导体棒恰好能静止金属导轨电阻不计.(g=10 m/s²,sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)ab受到的安培力大小;
(2)ab受到的摩擦力大小。
29、2008年9月,神舟七号载人航天飞行获得了圆满成功,我国航天员首次成功实施空间出舱活动、飞船首次成功实施释放小伴星的实验,实现了我国空间技术发展的重大跨越.已知飞船在地球上空的圆轨道上运行时离地面的高度为h,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。求飞船在该圆轨道上运行时:
(1)速度v的大小和周期T;
(2)速度v与第一宇宙速度的比值.
30、质量为的物体静止在光滑水平面上,现施加如图所示周期性变化的水平外力。从施加外力开始计时,取向右为正方向。求:
(1)物体前的位移大小;
(2)物体向右运动需要多长时间。
31、容积为2L的烧瓶,在压强为时.用塞子塞住,此时温度为27℃,当把它加热到127℃时,塞子被打开了,稍过一会儿.重新把盖子塞好.停止加热并使它逐渐降温到27℃.
求:(1)塞子打开前的最大压强.(2)27℃时剩余空气的压强.
32、图示为仓库中常用的皮带传输装置示意图,它由两台皮带传送机组成,一台水平传送,A、B两端相距3m,另一台倾斜,传送带与地面的倾角θ=37°,C、D两端相距4.45m,B、C相距很近.水平部分AB以5m/s的速率顺时针转动.将质量为10kg的一袋大米放在A端,到达B端后,速度大小不变地传到倾斜的CD部分,米袋与传送带间的动摩擦因数均为0.5.(g取10m/s2)试求:
(1)若CD部分传送带不运转,求米袋沿传送带所能上升的最大距离;
(2)若要米袋能被送到D端,求CD部分顺时针运转的速度应满足的条件及米袋从C端到D端所用时间的取值范围.