1、如图所示,两个质量均为m的完全相同的金属球壳a与b,其壳层的厚度和质量分布均匀,将它们固定于绝缘支架上,两球心间的距离为l,l为球壳外半径r的3倍。若使它们带上等量异种电荷,电荷量的绝对值均为Q,那么,a、b之间的万有引力F1与库仑力F2为( )
A.F1=G,F2=k
B.F1≠G,F2≠k
C.F1≠G,F2=k
D.F1=G,F2≠k
2、在某次花式摩托车比赛中,运动员骑摩托车(可视为质点)从平台边缘的点水平飞出(如图所示),一段时间后从倾角为
的斜面
的顶端
点平行于斜面方向进入斜面,若
两点间的高度差为
,重力加速度为
,则摩托车离开
点时的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
3、研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示。下列选项正确的是( )
A.电容器带电前,只用带正电玻璃棒接触电容器a板,能使电容器带电
B.电容器带电后,只将电容器b板向上平移,静电计指针的张角变小
C.电容器带电后,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大
D.电容器带电后,只将电容器b板向左平移,静电计指针的张角变小
4、某同学乘坐高速列车时,利用智能手机中的加速度传感器研究了火车的运动过程,取火车前进方向为x轴正方向,若测得火车沿x轴方向的加速度一时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.时间内,火车在做匀速运动
B.时间内,火车在做加速运动
C.时刻,火车的速度开始减小
D.时刻,火车的加速度变化率为零
5、下图列出了某型号电风扇铭牌上的主要参数如图,当在小电风扇上加3V电压时,小电风扇不转动,测得通过它的电流为0.6A,根据题中和铭牌上提供的信息判断( )
A.小电风扇的内阻为
B.当在小电风扇上加6V电压时通过的电流为1.2A
C.小电风扇正常工作时的机械功率为2.4W
D.小电风扇正常工作时的热功率为0.8W
6、下列说法正确的是( )
A.质子所带的电荷量是,所以质子是元电荷
B.相互作用的两点电荷,即使它们的电荷量不相等,它们之间的库仑力大小也一定相等
C.点电荷就是体积和电荷量都很小的带电体
D.根据可知,当
时,
7、在电场中某点放一试探电荷,其电荷量为q,试探电荷受到的电场力为F,撤去试探电荷后,该点电场强度大小为( )
A.
B.
C.Fq
D.0
8、如图所示是火花塞点火的原理图。变压器原线圈与蓄电池、开关组成闭合回路,开关由闭合变为断开的瞬间,副线圈感应出上万伏高压,火花塞产生电火花,则( )
A.这个变压器为降压变压器
B.开关一直闭合时火花塞两端也有高压
C.开关断开,变压器铁芯中的磁通量减小
D.若开关接到副线圈回路,闭合开关瞬间火花塞也能产生电火花
9、弹簧振子的平衡位置记为O点,小球在A、B间做简谐运动,如图甲所示;它的振动图像如图乙所示,取向右为正方向。下列说法正确的是( )
A.在0.1s末小球的速度方向是O→B
B.在0~0.2s内,小球的动能和弹簧的弹性势能均变大
C.小球在0.1s末和0.3s末的速度相同,加速度相同
D.小球在0~4.2s内的路程是105cm,在3.6s末的位移为cm
10、如图为一标有“6V,3W”的小型电动机的U-I图像,图中P点之前的图线为直线,之后为曲线。下列关于该电动机说法正确的是( )
A.该电动机的线圈电阻为12
B.该电动机的线圈电阻为
C.该电动机正常工作时的输出功率为
D.当该电动机两端的电压为3V时,电动机的发热功率约为1.08W
11、小明站在力传感器上完成下蹲动作,计算机采集的图线如图所示。由图可知,他在下蹲过程中( )
A.速度先向上后向下
B.加速度先向上后向下
C.先失重后超重
D.先超重后失重
12、如图所示,两轮通过摩擦传动,图中两轮边缘上A、B两点的线速度的关系是( )
A.大小相等
B.A点线速度大
C.B点线速度大
D.以上说法都不对
13、2022年8月16日深圳出现了壮观的完整圆环形彩虹,右图为阳光射入雨滴经过折射形成彩虹的示意图。关于图中光线1和光线2说法正确的是( )
A.光线1的频率比光线2较大
B.光线1在真空中传播速度比光线2较大
C.光线2在雨滴中传播速度比光线1较小
D.光线2从雨滴进入空气时比光线1更容易发生全反射
14、一列横波在某介质中沿x轴传播,如图甲所示为t=1.0s时的波形图,如图乙所示为x=2.0m处的质点L的振动图像。已知图甲中M、N两点的平衡位置分别为,
,则下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.图甲中质点M的速度与加速度均为零
C.在t=2.5s时刻,该质点L与质点N位移相同
D.该波在传播过程中遇到宽度为0.1m的障碍物,不能发生明显的衍射现象
15、关于物理概念和公式的描述,下列说法正确的是( )
A.公式中的q是场源电荷的电荷量,q越大,则电场强度越小
B.欧姆定律既可以适用于纯电阻电路也可以适用于非纯电阻电路
C.根据电阻定律可知,同一材料金属导体的电阻跟导体的长度成正比,跟导体的横截面积成反比
D.根据电势差的定义式知,如果将一个带正电的点电荷从A点移动到B点,电场做功1J,则A、B两点间的电势差为1V
16、如图所示,人造卫星A、B绕地球做匀速圆周运动.则这两颗卫星相比
A.卫星A的角速度较大
B.卫星A的加速度较大
C.卫星A的周期较大
D.卫星A的线速度较大
17、如图所示,在磁感应强度大小为,方向水平向右的匀强磁场中,放有一根半圆形金属导线,线中通有如图所示恒定电流
。现将该导线绕轴
由图示位置向纸面外缓慢转过
,在该过程中导线所受的安培力( )
A.大小和方向均不变
B.大小和方向均改变
C.大小改变,方向不变
D.大小不变,方向改变
18、如图,平行金属板竖直放置,板间的带电液滴处于静止状态,电流表和电压表均为理想电表。当电路中某电学元件发生故障时,发现电容中的液滴向上运动,且电流表和电压表的示数均增大,其余电学元件均未损坏,则下列说法正确的是( )
A.带电液滴带正电
B.R2断路
C.灯泡L被烧断
D.电源的输出功率变大
19、物理学的发展离不开科学家们的贡献,他们的发现和研究成果对生活生产产生了很大的影响。下列符合物理学史的是( )
A.库仑通过油滴实验精确测定了元电荷e的数值
B.奥斯特发现了电磁感应现象,法拉第发现了电流的磁效应
C.通电螺线管的磁场与条形磁铁的磁场相似,安培由此受到启发提出分子电流假说
D.牛顿提出了万有引力定律,并通过实验精确测量了引力常量G的数值
20、如图所示,圆形区域内存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,比荷相同的两个粒子沿直径AB方向从A点射入磁场中,分别从圆弧上的P、Q两点射出,下列说法正确的是( )
A.两粒子分别从A到P、Q经历时间之比为
B.粒子在磁场中做匀速圆周运动周期之比为
C.粒子在磁场中速率之比为
D.粒子在磁场中运动轨道半径之比为
21、一质点做简谐运动,其相对平衡位置的位移x与时间t的关系如图所示,由图可知( )
A.质点振动的频率为1.6Hz
B.质点振动的振幅为4.0cm
C.在0.3s和0.5s两时刻,质点的速度方向相同
D.在0.3s和0.5s两时刻,质点的加速度方向相同
22、矢量发动机是喷口可向不同方向偏转以产生不同方向推力的一种发动机。当歼20隐形战斗机以速度v斜向上加速飞行时,其矢量发动机提供的推力和飞机机翼产生的升力的合力F的方向正确的是( )
A.
B.
C.
D.
23、如图,圆心为O的圆处于足够大的匀强电场中,电场方向与圆平面平行,ab和cd为该圆直径。在a点有一粒子源,在平行于圆周面内沿各个方向发射初动能为Ek、电荷量为q(q>0)的粒子。粒子从圆周上不同点离开,从b、d点离开时动能相等为3Ek,不计粒子重力。下列说法正确的是( )
A.该匀强电场的场强方向与ad平行
B.ad间的电势差为
C.粒子经过O点时的动能为1.5Ek
D.a点的电势高于c点的电势
24、如图所示,在置于匀强磁场中的平行导轨上,横跨在两导轨间的导体杆PQ以速度v向右匀速移动,已知磁场的磁感强度为B、方向垂直于导轨平面(即纸面)向外,导轨间距为l,闭合电路acQPa中除电阻R外,其他部分的电阻忽略不计,则( )
A.电路中的感应电动势E=IlB
B.电路中的感应电流
C.通过电阻R的电流方向是由a向c
D.通过PQ杆中的电流方向是由Q向P
25、如图,一定质量的理想气体从状态a开始,经历过程①、②、③到达状态d。则:过程①中单位时间内气体分子对容器壁碰撞次数______(增加、减少);过程②中气体对外界做______。(“正功”、“负功”);状态c的内能______状态d的内能(“>”“<”或“=”),过程③气体______(“从外界吸收”或“对外放出)热量。
26、变压器原线圈匝,副线圈
匝并接有电阻
,当变压器工作的原、副线圈中电压之比______;功率之比________.
27、电磁炮是一种理想的兵器,它的主要原理如图所示.某大学制成了能把m=2.2g的弹体(包括金属杆CD的质量)加速到v=10km/s的电磁炮. 若轨道宽l=2m,长s=100m,通过的电流为I=10A,则轨道间所加的匀强磁场的磁感应强度B=________T,磁场力的最大功率P=________W(轨道摩擦不计)
28、物理学中规定_____为电流的方向.
29、如图所示,铜棒的质量为
,长为
,在磁感应强度
的匀强磁场中能在竖直导轨上无摩擦地滑动,当通以
的电流时,铜棒运动的加速度是_____
。(g取
)
30、如图所示的电路中,U=10 V 不变,电容器电容 C=200μF,R1∶R2=2∶3,R1两端的电压 U1为________V,当电路接通一段时间后,电容器的带电荷量为__________C(答案用纯小数表示)。
31、某同学对实验室的一个多用电表中的电池进行更换时发现,里面除了一节 1.5V 的干电池外,还有一个方形的电池(层叠电池),如图所示。为了测定该电池的电动势和内电阻,实验室中提供有下列器材:
A.电流表 G(满偏电流 10mA,内阻 10Ω);
B.电流表 A(0~0.6A~3A,内阻未知);
C.滑动变阻器 R(0~100Ω,1A);
D.定值电阻 R0(阻值 990Ω);
E.开关与导线若干。
如下图为该同学根据上述设计的实验电路利用测出的数据绘出的 I1-I2 图线(I1 为电流表 G 的示数,I2 为电流表 A 的示数),则由图线可以得到被测电池的电动势 E=____________V ,内阻 r=___________Ω。
32、如图所示,一关于y轴对称的导体轨道位于水平面内,磁感应强度为B的匀强磁场与平面垂直。一足够长、质量为m的直导体棒沿x方向置于轨道上,在外力F作用下从原点静止开始沿y轴正方向做加速度为a的匀加速直线运动,运动时棒与x轴始终平行。棒电阻率为,棒截面积为S,与电阻不计的轨道接触良好,运动中产生的热功率随棒位置的变化规律为
(SI国际单位)。求:
(1)导体轨道的轨道方程;
(2)棒在运动过程中受到的安培力FA随y的变化关系;
(3)棒从运动到
过程中外力F的功。
33、如图所示,将一小球以10 m/s 的速度水平抛出,落地时的速度方向与水平方向的夹角恰为45°,不计空气阻力,求:
(1)小球落地时竖直方向的分速度是多少;
(2)小球抛出点离地面的高度;
(3)小球飞行的水平距离。(g取10 m/s2)
34、如图甲所示为一列简谐横波在t=6.0×10-2s时的波形图,图乙是这列波中P质点的振动图象,两个图象对应着相同的时间起点。P点的平衡位置坐标是x=10m。
(1)试求这列波的传播速度和传播方向;
(2)试求P质点在t=×10-2s时刻的位移;
(3)试在图甲中画出t=9.5×10-2s时的波形图象。
35、如图所示,平行金属导轨和
,其中
和
为R=0.8m的四分之一光滑圆轨道,
和
为对应圆轨道的圆心,
、
在
、
正下方且为圆轨道和水平轨道的平滑连接点,
和
为足够长的粗糙水平轨道,并处于竖直向上的匀强磁场中,磁感应强度
,导轨间距
。两导体棒a、b始终垂直于两导轨且与导轨接触良好,a、b的质量均为1kg,电阻均为
,导轨电阻不计,a、b棒与水平轨道间的滑动摩擦因数均为
。初始时刻,b棒静止在水平导轨上,与
间的距离为
,a棒从与圆心等高的
处静止释放。当a棒刚进入磁场时,在b棒中点处施加一个与导轨平行且水平向右的恒力
,经
两棒速度相等。已知a、b棒在运动的过程中不会发生碰撞(g取10m/s2)。求:
(1)导体棒a刚到达时对导轨的压力大小;
(2)0~0.5s内通过导体棒b的电荷量;
(3)0~0.5s内两导体棒间的最短距离。
36、如图所示,在xOy坐标系的0≤y≤d的区域内分布着沿y轴正方向的匀强电场,在d≤y≤2d的区域内分布着垂直于xOy平面的匀强磁场,MN为电场和磁场的交界面,ab为磁场的上边界。现从原点O处沿x轴正方向发射初速率为v0、比荷(电荷量与质量之比)为k的带正电粒子,粒子运动轨迹恰与ab相切并返回电场。已知电场强度,不计粒重力和粒子间的相互作用。试求:
(1)粒子从O点第一次穿过MN时的速度大小和水平位移的大小;
(2)磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从O点开始运动到又返回至x轴所经历的总时间t。