1、在如图所示的电路中,L是自感系数足够大的线圈(直流电阻不计),A、B为两只相同的灯泡,下列说法中正确的是( )
A.在S刚闭合时,A灯逐渐变亮,B灯立即变亮
B.在S刚闭合时,两灯同时亮,然后A灯熄灭,B灯亮度不变
C.S闭合一段时间后,再将S断开,A、B两灯同时熄灭
D.S闭合一段时间后,再将S断开,A灯闪亮一下熄灭,B灯立即熄灭
2、如图所示,形状相同的A、B、C三个小球的质量分别为m、m、2m,将三个小球分别静置于同一光滑的水平直线轨道上的、
和
处(轨道足够长)。
时,A球开始以
的速度向B球运动。已知小球间的碰撞均为弹性碰撞,且碰撞时发出相同音量(单位:dB)的声音,则下列选项正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、近年来,阳泉市开展创建全国文明城市工作,不断提升城市文明程度和市民文明素养,而斑马线礼让行人已成为城市一道亮丽的风景线。现有一辆小汽车以的速度匀速驶向路口,当行驶至车头距路口斑马线18m处时,司机发现有一小女孩正沿前方斑马线横穿马路,司机从发现女孩到停车用时3s,在这3s内,汽车运动的
图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.小车刹车时的加速度为
B.小车3s内的平均速度为
C.3s末该汽车的车头刚好停在斑马线前
D.司机至少应提前1s刹车才能在斑马线前停下
4、一交变电流的图像如图所示,则对于该交变电流,下列说法正确的是( )
A.该交变电流的周期为
B.该交变电流的最大值为
C.该交变电流的有效值为
D.该交变电流通过的电阻时热功率为
5、北京时间2023年11月1日6时50分,我国在太原卫星发射中心成功将“天绘五号”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。“天绘五号”卫星在轨道上做匀速圆周运动的周期为T,月球绕地球公转周期为T0,则“天绘五号”卫星与月球的轨道半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
6、假设高速公路上甲、乙两车在同一车道上同向行驶。甲车在前,乙车在后。速度均为v0=30m/s。甲、乙相距x0=100m,t=0时刻甲车遇紧急情况后,甲、乙两车的加速度随时间变化如图甲、乙所示,取运动方向为正方向。下列说法正确的是( )
A.t=3s时两车相距最近
B.t=6s时两车速度不相等
C.t=6s时两车距离最近,且最近距离为10m
D.两车在0~9s内会相撞
7、在竖直向上的匀强磁场中,水平放置一个不变形的单匝金属圆线圈,规定线圈中感应电流的正方向如图甲所示,当磁场的磁感应强度B随时间t发生如图乙所示变化时,能正确表示线圈中感应电动势E变化的是( )
A.
B.
C.
D.
8、空间站内属于微重力环境,可视为完全失重环境,空间站内的航天员欲测出一铁球的质量,他用一根不可伸长的轻绳一端固定在O点,另一端系待测铁球,使其绕O点在竖直面内做匀速圆周运动,用力传感器测出轻绳的拉力大小F,他用刻度尺量出绳长L及球的直径d,用秒表测出球做n个完整圆周运动的时间为t,下列说法正确的是( )
A.若让铁球在水平面内做圆周运动,则无法测出铁球的质量
B.根据题中给出的数据,可求出铁球的质量为
C.若不测球的直径,把绳长当做圆周运动的半径,则测得的质量偏小
D.若不测球的直径,改变绳长,测出两次的绳长、拉力及圆周运动的周期,也可计算出铁球的质量
9、把一段导体棒用细导线水平悬挂在蹄形磁体的两极间,导体棒通以如图所示的恒定电流后开始向右侧摆动,经过时间t到达最高点,此时悬线偏离竖直方向的最大摆角为θ。若导体棒的质量为m,单根悬线的长度为L,重力加速度为g,忽略这个过程中阻力的影响。下列说法正确的是( )
A.图中的蹄形磁体,上方的磁极为N极
B.摆动到最高点时,安培力等于mgtanθ
C.导体棒从最低点摆动到最高点的过程中,受到的安培力的冲量大小等于mgt
D.导体棒从最低点摆动到最高点的过程中,受到的安培力做功等于mgL(1-cosθ)
10、如图所示,某同学先后从同一位置抛出同一铅球,铅球第1次落在地面上的M点,第2次落在地面上的N点,两次铅球到达的最大高度相同。不计空气阻力,关于两次铅球在空中运动情况的描述,下列说法正确的是( )
A.两次铅球在空中运动的时间:
B.初速度在水平方向的分量:
C.推球过程,人对铅球做的功:
D.铅球落地时,重力的瞬时功率:
11、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,下列物理公式中不属于用比值法定义物理量的是( )
A.密度
B.速度
C.加速度
D.电阻
12、质量相等的A、B两物体放在同一水平面上,分别受到水平拉力F1、F2的作用而从静止开始做匀加速直线运动。经过时间t0和4t0速度分别达到2v0和v0时,分别撤去F1和F2,两物体都做匀减速直线运动直至停止。两物体速度随时间变化的图线如图所示。设F1和F2对A、B两物体的冲量分别为I1和I2,F1和F2对A、B两物体做的功分别为W1和W2,则下列结论正确的是( )
A.I1∶I2=12∶5,W1∶W2=6∶5
B.I1∶I2=6∶5,W1∶W2=3∶5
C.I1∶I2=3∶5,W1∶W2=6∶5
D.I1∶I2=3∶5,W1∶W2=12∶5
13、如图所示,用小锤击打弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球被松开,自由下落。下列判断正确的是( )
A.可以观察到B球先落地
B.若A、B两球同时落地说明A球在竖直方向上做自由落体运动
C.若A、B两球同时落地说明A球在水平方向上做匀速直线运动
D.若击打弹性金属片力度变小,则B球可能先落地
14、小球a从距离地面H=1.25m处静止释放,落地后反弹速度为落地时速度的,释放小球a后,再过一段时间从同一位置静止释放小球b,小球b下落过程中与小球a第一次反弹后相遇时,小球a的速度恰好为0。不计空气阻力,重力加速度g取
,则先后释放两小球的时间间隔为( )
A.0.3s
B.0.4s
C.0.5s
D.0.6s
15、表中给出30℃时,声波在不同介质中的传播速度.显然当声波由空气进入纯水中时,波速增大,则下列说法中正确的是( )
介质 | 空气 | 纯水 | 盐水 | 橡胶 | 软木 | 铜 | 铁 |
波速/(m/s) | 332 | 1490 | 1531 | 30~50 | 480 | 3800 | 4900 |
A.频率增大,波长不变
B.频率不变,波长增大
C.频率和波长都不变
D.频率和波长都变大
16、质点从O点静止释放做自由落体运动,依次经过A、B两点,若质点通过OA、AB位移所用时间之比为1:2,则下列说法正确的是( )
A.通过A、B两点的速度大小之比为1:2
B.OA、AB长度之比为1:4
C.OA、AB段平均速度大小之比为1:4
D.OA、AB段位移中点速度大小之比为1:4
17、有、
、
、d四个粒子均带正电荷且电荷量相等,质量关系为
,四个粒子以不同的速率(
)先后从如图所示的S点沿虚线(虚线与两金属板平行)进入速度选择器(同时存在匀强磁场
和匀强电场)后,只有两个粒子沿直线从速度选择器射出,经匀强磁场
偏转后分别打在
点和
点,另外两个粒子分别打在
板和
板上(图中未画出),不计粒子重力,则( )
A.打在点的是
粒子
B.打在点的是d粒子
C.偏向板的是
粒子
D.偏向板的是
粒子
18、如图所示,套在竖直细杆上的轻环A由跨过定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连,施加外力让A沿杆以速度v匀速上升,从图中M位置上升至与定滑轮的连线处于水平N位置,已知AO与竖直杆成角,则( )
A.刚开始时B的速度为
B.A运动到位置N时,B的速度不为零
C.重物B下降过程,绳对B的拉力大于B的重力
D.重物B下降过程,绳对B的拉力等于B的重力
19、1831年10月28日,法拉第展示了人类历史上第一台发电机一法拉第圆盘发电机,其原理图如图所示,水平匀强磁场垂直于盘面,圆盘绕水平轴
以角速度
匀速转动,铜片
与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻
组成闭合回路,圆盘半径为
,圆盘接入
间的电阻也为
,其他电阻均可忽略不计。下列说法正确的是( )
甲 乙
A.点电势高于
点电势
B.C、D两端的电压为
C.圆盘转动过程中,电流的大小为
D.圆盘转动过程中,产生的电功率为
20、如图所示,光滑水平面上有一小车,小车左侧壁与轻质弹簧相连,弹簧另一端与滑块相连,滑块与小车间无摩擦,弹簧原长大于车长。现用力使滑块压缩弹簧,然后由静止释放滑块,则从静止释放后开始,小车、滑块和弹簧组成的系统( )
A.动量一定守恒,机械能一定守恒
B.动量一定守恒,机械能可能不守恒
C.动量一定不守恒,机械能一定守恒
D.动量一定不守恒,机械能可能不守恒
21、如图所示,两个质量相等的小球A、B,都用长的绝缘细线挂在光滑绝缘的登直墙上
点,A球靠墙且其悬线刚好竖直,B球悬线偏离竖直方向
角而静止。若由于外部原因小球B的电量减小,系统重新平衡,此时A、B两球之间的库仓力_______,小球B受到的细线拉力______ (选填“变大”、 “变小”或“不变”)
22、电流表指针偏转方向与电流流入方向的关系如图(a)所示,现将此电流表与竖直放置的线圈连成图(b)电路,并将磁铁从上方插入线圈,请在图 (b)的表头内画出磁铁插入线圈过程中指针的大体位置________。
23、万有引力定律明确地向世人宣告,天上和地上的物体都遵循着完全相同的科学法则,月地检验是验证万有引力的论据之一,我们对其中部分内容进行了如下分析∶
(1)月球绕地球的运动可以近似看成是匀速圆周运动,轨道半径为r,周期为T。则月球的向心加速度大小可表示为________。月球的质量为m。则月球做圆周运动的向心力为_________;
(2)地球的质量为M,引力常量为G,根据万有引力定律可知,地球与月球之间的万有引力可表示为_______;月球做匀速圆周运动所需要的向心力由万有引力提供,通过整理计算可知∶GM=_______。
24、足够大的匀强磁场中有两个电子从出发点同时射出,分别以速度v和2v垂直于磁场方向运动,哪个电子先回到出发点?______(填“速度大的先回到出发点”、“速度小的先回到出发点”或“同时回到出发点”),请简述理由:______________________________________________
25、某同学设计如图所示装置,测量木块与长木板间的动摩擦因数。当地的重力加速度为g。
(1)对于实验中的操作要求,必需的有___________
A.将长木板没有定滑轮的一端适当垫高,平衡摩擦力
B.钩码的质量要远小于木块的质量
C.要保证长木板水平
D.细线与长木板平行
E.开始时木块要靠近打点计时器
F.接通电源的同时释放木块
(2)按正确的操作要求进行操作,打出的一条纸带如图所示,取计数点0、1、2、3、4、5、6,相邻两个计数点间的时间间隔为T,由于计数点3比较模糊。该同学只测出0、1间,1、2间,4、5间,5、6间的距离x1、x2、x3、x4 ,则木块运动的加速度大小为a=___________
(3)若木块的质量为M,钩码的质量为m,则木块与木板间的动摩擦因数为___________(用M、m、a、g表示结果)
26、一列简谐横波在时刻的波形图如图(a)所示,简谐横波沿
轴正方向传播。
、
、
为介质中三个质点,图(b)是质点
的振动图像,则质点
起振方向为___________(填“沿
轴正方向”或“沿
轴负方向”);若此波遇到另一列简谐横波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为___________
;从
时刻开始经过___________
此波传到平衡位置在
的质点
处;
27、在“验证动量守恒定律”实验中
(1)实验中在确定小球落地点的平均位置时通常采用的做法是用圆规画一个尽可能小的圆把所有的落点圈在里面,圆心即平均位置,其目的是减小实验中的__________(选填系统误差、偶然误差)。
(2)图中点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球
多次从斜轨上
位置静止释放,找到其平均落地点的位置
,测量平抛射程
然后把被碰小球
静置于轨道的水平部分,再将入射球
从斜轨上
位置静止释放,与小球
相碰,并多次重复接下来要完成的必要步骤是______
A.用天平测量两个小球的质量、
;
B.测量小球开始释放高度
;
C.测量抛出点距地面的高度;
D.分别找到、
相碰后平均落地点的位置
、
;
E.测量平抛射程,
。
(3)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为_____(用②中测量的量表示);若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足的表达式为_____(用②中测量的量表示)。
(4)经测定,
,小球落地点的平均位置距
点的距离分别为
、
、
,则碰撞前、后总动量的比值为__________。(保留三位有效数字)
28、有一个10匝的正方形线框,边长为20 cm,线框总电阻为1 Ω,线框绕OO′轴以10π rad/s的角速度匀速转动,如图所示.垂直于线框平面向里的匀强磁场的磁感应强度为0.5 T.以线框转至图中位置时开始计时.
(1)该线框产生的交变电流的电动势最大值、电流最大值分别是多少?
(2)写出感应电动势随时间变化的表达式.
(3)线框从图示位置转过60°时,感应电动势的瞬时值是多少?
29、如图所示,一匀强电场(图中没有画出)的方向平行于直角三角形ABC所在平面,已知,
,A、B两点间的距离L=2.0cm,将一带电量为
的带电微粒从A点移到B点,静电力做功
,再将该微粒从B点移到C点,静电力做功
。取B点的电势为零。求:
(1)A、C两点的电势各为多少?
(2)该匀强电场的场强的大小及其方向。
30、如图所示,两个质量均为m的小环套在一水平放置的粗糙长杆上,两根长度均为L的轻绳一端系在小环上,另一端系在质量为M的木块上,两个小环之间的距离也为L,小环和木块都保持静止,试求:
(1)绳子上的张力
(2)杆对小环的支持力;
(3)小环与杆之间的动摩擦因数至少为多大?
31、如图所示,长为l=0.75 m的轻绳一端固定,另一端系有质量为m=0.25 kg的小物块,在竖直平面内做圆周运动,当运动到最低点时,绳突然断掉,恰好落在传动带左端,落至传送带后物块速度瞬间变为0,同时传送带开始以v0=4 m/s向右传动,物块最后从右端水平飞出时恰能与传送带共速。已知此时离传送带高度为h=1.25 m,水平距离为s=1.5 m(如图),物块与传送带动摩擦因数为,传送轮半径R=0.4 m,重力加速度为g=10 m/s2,忽略空气阻力。
(1)求绳断时球的速度大小v和轻绳能承受的最大拉力多大?
(2)求传送带长度L。
32、测定质量的办法有很多种,科学家曾经于1966年在地球上空做了一次测定质量的实验。实验过程是:用双子星号宇宙飞船去对接正在轨道上运行、且发动机已关闭的火箭组,两个飞行器接触以后,开动飞船尾部的推进器,使两者共同加速。已知推进器的平均推力,双子星号宇宙飞船质量
。请利用本实验的相关数据,完成以下问题的计算。
(1)如果推进器开动时间为。测得飞船和火箭组速度变化是
,求火箭组的质量
(计算结果四舍五入取整数)。
(2)如果关闭推进器后,测得飞船和火箭组绕地球做圆周运动的轨道高度距地心距离为,地球的质量为
,引力常量
,求飞船和火箭组受到的万有引力F的大小及绕行速度v的大小(计算结果四舍五入取整数)。