1、如图甲所示为磁电式电流表的结构简图,线圈绕在一个与指针、转轴相连的铝框骨架上,蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,同一圆周上磁感应强度大小处处相等,如图乙所示。当线圈通以如图乙所示方向电流时,下列说法正确的是( )
A.蹄形磁铁和铁芯间的磁场为匀强磁场
B.线圈转动过程中受到的安培力始终与线框平面垂直
C.线圈将按逆时针方向(正视)转动
D.增加线圈匝数会增大电流表的量程
2、如图所示,磁感应强度大小为的匀强磁场中一矩形线圈绕垂直于磁场的轴
匀速转动,转动角速度为
,产生的电能通过滑环
由单刀双掷开关控制提供给电路中的用电器。线圈的面积为
,匝数为
,线圈的总阻值为
,定值电阻
,理想变压器的原、副线圈匝数比为
,电压表为理想电表。线圈由图示位置转过
的过程中,下列说法中正确的是( )
A.若开关打到“1”,通过电阻的电荷量
B.若开关打到“1”,电阻产生的热量
C.若开关打到“2”,电压表的示数为
D.若开关打到“2”,电阻产生的热量
3、下列说法正确的是( )
A.遥控器发出的红外线的频率比医院CT中的X射线的频率大
B.磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与IL成反比
C.电场周围总有磁场,磁场周围总有电场
D.能量子与电磁波的频率成正比
4、如图所示,竖直平面内半径的圆弧AO与半径
的圆弧BO在最低点C相切。两段光滑的直轨道的一端在O点平滑连接,另一端分别在两圆弧上且等高。一个小球从左侧直轨道的最高点A由静止开始沿直轨道下滑,经过O点后沿右侧直轨道上滑至最高点B,不考虑小球在O点的机械能损失,重力加速度g取10m/s。则在此过程中小球运动的时间为( )
A.1.5 s
B.2.0 s
C.3.0 s
D.3.5 s
5、如图所示,、
两球间用轻弹簧连接后再用细绳悬在顶板上;
、
两球间用细线连接后再用细绳悬在顶板上,四个小球质量相等且均处于静止状态。现分别将
球与
球上方的细绳剪断,剪断瞬间,
、
、
、
四个球的加速度
、
、
和
大小分别是( )
A.、
B.、
C.、
D.、
6、关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
A.在空气中不考虑阻力的运动是自由落体运动
B.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
C.质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大
D.自由落体加速度在地球赤道处最大
7、图1和图2是教材中演示自感现象的两个电路图,和
为电感线圈。实验时,闭合开关S1,灯A1逐渐变亮,而另一个相同的灯A2立即变亮,最终A1与A2的亮度相同;S2由闭合到断开瞬间,灯A3突然闪亮,随后逐渐变暗。下列说法正确的是( )
A.图1中,变阻器与
的电阻值相同
B.图1中,闭合S1瞬间,中电流与变阻器
中电流相等
C.图2中,A3与的电阻值相同
D.图2中,闭合S2,电路稳定后,A3中电流大于中电流
8、如图所示,质量为的小球
和质量为2m的物块B用跨过光滑定滑轮的轻质细线连接,物块B放在倾角
的粗糙斜面体C上,连接物块B的细线与斜面平行,刚开始都处于静止状态。现对
施加一个方向水平向右、大小可变的力
,在
作用下小球
缓慢运动至细绳与竖直方向夹角为
处,该过程中物块B和斜面体C始终静止不动,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为
,已知
,
。下列说法正确的是( )
A.该过程中,力逐渐减小
B.物块B和斜面体C之间的摩擦因数一定大于等于0.5
C.当时,斜面体C受到地面的摩擦力方向向右
D.该过程中,物块B和斜面体C之间的摩擦力大小范围为
9、如图所示,一个木箱静止在倾角为的固定斜面上,则( )
A.木箱受到四个力作用
B.木箱受到的支持力方向为竖直向上
C.木箱一定受到摩擦力作用
D.木箱所受的合力可能不等于零
10、一根轻质弹簧一端固定,用大小为10N的力压弹簧的另一端,平衡时弹簧长度为25cm;已知弹簧的原长为30cm,该弹簧的劲度系数为( )
A.400N/m
B.200N/m
C.100N/m
D.50N/m
11、如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场方向水平,水平方向的匀强磁场与电场正交,有一带电液滴在竖直面内斜向上做直线运动,速度与水平方向夹角为θ,则下列说法中正确的是( )
A.液滴有可能做匀变速直线运动
B.液滴一定带正电
C.电场方向不能确定
D.液滴在运动过程中机械能守恒
12、对真空中传播的红外线和紫外线,下列说法正确的是( )
A.频率相同,传播的速度不同
B.频率不同,传播的速度相同
C.波长不同,传播的速度不同
D.波长相同,传播的速度相同
13、电影《流浪地球》中呈现“领航员号”空间站通过旋转圆形空间站的方法获得人工重力的情形,即刘培强中校到达空间站时电脑“慕斯”所讲的台词“离心重力启动”,空间站模型如图。若空间站直径为,为了使宇航员感觉跟在地球表面上的时候一样“重”,取地球表面重力加速度为
,则空同站转动的周期为( )
A.
B.
C.
D.
14、已知动量的表达式,则动量
的单位是( )
A.
B.
C.
D.
15、一束粒子沿着图中虚线所示的水平方向飞过,其下方原本静止的小磁针S极向纸内偏转,对该束带电粒子电性及飞行方向的描述,下列说法正确的是( )
A.一束电子从左向右运动
B.一束中子从右向左运动
C.一束质子从左向右运动
D.一束光子从右向左运动
16、如图所示,一只猫在桌边猛地将桌布从鱼缸下拉出,鱼缸最终没有滑出桌面。则上述过程中( )
A.桌布对鱼缸摩擦力的大小与猫对桌布拉力的大小无关
B.桌布对桌子的摩擦力水平向右,鱼缸对桌布的摩擦力水平向右
C.猫对桌布的拉力越大,鱼缸做加速运动的加速度越大
D.鱼缸从开始运动到最终静止过程中所受摩擦力方向一直未变
17、关于重力势能,以下说法中正确的是( )
A.某个物体处于某个位置,重力势能的大小是唯一确定的
B.重力势能为零的物体,不可能对别的物体做功
C.物体做匀速直线运动时,重力势能一定不变
D.只要重力做功,重力势能一定变化
18、当今社会卫星为人们提供了太多的便利,如手机导航等。若两颗卫星均围绕地球运动,如图所示。卫星甲的轨道为椭圆,其近地点恰好位于地面处,远地点距地面的距离为,卫星乙的轨道为圆形,乙卫星距地面的距离为
,其中
为地球半径,已知两轨道在同一平面内,下列说法正确的是( )
A.甲、乙两卫星的轨道平面可能不过地心
B.甲卫星近地点的速率小于乙卫星运动的速率
C.甲、乙两卫星运动的周期之比为
D.甲卫星的最大加速度与乙卫星的加速度大小之比为
19、下列关于质量不变的物体做匀速圆周运动的描述,正确的是( )
A.线速度大小不变,所以物体处于平衡状态
B.线速度越大,则角速度越大
C.物体的向心力一定等于其所受的合外力
D.向心加速度保持不变,所以匀速圆周运动是匀变速曲线运动
20、下表列出了某品牌电动自行车及其电动机的主要技术参数,表中各物理量的单位属于国际单位制基本单位的是( )
自重 | 40 kg | 额定电压 | 48 V |
载重 | 75 kg | 额定电流 | 12 A |
最大行驶速度 | 20 km/h | 额定输出功率 | 350 W |
A.kg
B.km/h
C.V
D.W
21、牛顿第二定律的内容:物体加速度的大小跟它受到的作用力成___________,跟它的质量成___________,加速度的方向跟作用力的方向__________。
22、关于饱和汽与饱和汽压,气体和液体之间的动态平衡是指汽化和液化同时进行的过程,且进行的速率__________,一定温度下的饱和汽压与体积__________。
23、如图所示,(a)→(b)→(c)→(d)→(e)过程是交流发电机发电的示意图,线圈的ab边连在金属滑环K上,cd边连在金属滑环L上,用导体制成的两个电刷分别压在两个滑环上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路连接。
(1)图(a)中,线圈平面与磁感线垂直,磁通量___________,磁通量变化率___________(填“最大”或“零”)。
(2)从图(b)开始计时,线圈中电流i随时间t变化的关系是___________(填“i=Imsinωt”填“i=Imcos ωt”)。
(3)当线圈转到图(c)位置时,感应电流___________ (填“最小”或“最大”),且感应电流方向___________ (填“改变”或“不改变”)。
(4)当线圈转到图(d)位置时,感应电动势___________(填“最小”或“最大”),ab边感应电流方向为___________(填“a→b”或“b→a”)。
24、一电荷量为q、质量为m的带正电粒子,在匀强电场中的O点由静止释放运动到P点时速度大小为v。则OP两点间电势差大小为______V,若测得OP间距离为d,则该匀强电场的电场强度大小为______N/C。
25、某物体运动的速度图像如图,根据图像可知
(1)0-2s内的加速度大小为______;
(2)0-5s内的位移大小为______;
(3)请定性描述物体在0-5s内做何种直线运动________。
26、特高压输电可使输送中的电能损耗和电压损失大幅降低。我国已成功掌握并实际应用了特高压输电技术。假设从A处采用550kV的超高压向B处输电,输电线上损耗的电功率为∆P,到达B处时电压下降了∆U。在保持A处输送的电功率和输电线电阻都不变的条件下,改用1100kV特高压输电,输电线上损耗的电功率变为∆P′,到达B处时电压下降了∆U′。不考虑其他因素的影响,∆P′=______,∆U′=______(∆P和∆U已知)
27、某实验兴趣小组为了测一个电阻R的阻值,他们先用欧姆表“×10”挡进行测量如图所示。为了更精确地测量其电阻,实验室给出了以下器材:
①电流表G1(0~50mA,内阻r1=3Ω); ②电流表G2(0~100mA),内阻r2约为10Ω);
③定值电阻R1(R1=15Ω); ④滑动变阻器R2(0~5Ω);
⑤干电池(1.5V),内阻不计: ⑥开关S及导线若干。
回答下列问题:
(1)多用电表欧姆挡的读数为_________Ω;
(2)在下面方框里画出实验电路原理图________;
(3)若某次测得电流表G1、G2的示数分别为I1、I2。则被测电阻的大小R=__________(用已知和测量物理量的符号)。
28、如图所示,小物块放在距地面高度,长度
的粗糙水平固定桌面的左端A点,以初速度
向右滑行,离开桌子边缘B后,落在水平地面C点,已知小物块与桌面之间的动摩擦因数
,不计空气阻力,求
:
小物体离开桌子边缘B时的速度大小
;
点与B点的水平距离x。
29、一个做匀加速运动的物体,初速度是2m/s,它在第3s内的位移4.5m,则
(1)它的加速度是多大?
(2)3s内的总位移是多大?
30、汽车在冰雪路面的刹车距离变长,很容易发生交通事故。如图汽车与行人沿同一直线同向行驶,相距L=50m,人的行驶速度为2m/s,汽车的速度为72km/h。驾驶员发现情况后立即刹车,刹车后车的加速度为4m/s2。分析人是否有被撞危险。
31、如图所示,R为变阻箱,电压表为理想电压表,电源电动势,当变阻箱阻值为
时,闭合电键后,电压表读数
,求:
(1)电路中的电流I和电源内阻r;
(2)电源的输出功率P和效率;
(3)试推导说明当R为多大时,电源的输出功率最大。
32、如图所示,一个质量为m=0. 6kg的小球,以某一初速度从图中P点水平抛出,恰好从光滑圆弧ABC的A点的切线方向进入圆弧轨道(不计空气阻力,进入时无机械能损失)。已知圆弧半径R=0.3m,图中θ=60°,小球到达A点时的速度v=4m/s(取g=10m/s2)。试求:
(1)小球做平抛运动的初速度。
(2)判断小球能否通过圆弧最高点C。若能,求出小球到达圆弧轨道最高点C时对轨道的压力FN。