1、在如图所示的电路中,三个定值电阻的阻值分别为,
,在a、b两端输入正弦式交变电流,电压的表达式为
。已知理想变压器原、副线圈的匝数比为4:1。当开关S闭合后,下列说法正确的是( )
A.R2两端的电压为4.8V
B.电阻R1、R2消耗的功率之比为1:16
C.变压器的输入功率为19.2W
D.流过电阻R2电流的频率为100Hz
2、一辆汽车以10m/s的速度做直线运动,某时刻开始以恒定的加速度刹车,第一个1s内位移为8m,汽车刹车的加速度小于,下列说法不正确的是( )
A.汽车的刹车的加速度大小为
B.3s内汽车的位移为12m
C.汽车在第2s内的位移是4m
D.汽车在第3s内的平均速度是
3、电容器是一种常用的电学元件,在电工、电子技术中有着广泛的应用。以下有关电容式传感器在生活中应用说法正确的是( )
A.甲图中,手指作为电容器—电极,如果改用绝缘笔在电容式触摸屏上仍能正常操作
B.乙图中,力F增大过程中,电流计中的电流从a流向b
C.丙图中,油箱液位上升时,电容变小
D.丁图中,当传感器由静止突然向左加速,电容器处于充电状态
4、如图所示,水平光滑长杆上套有小物块A,细线跨过位于点的轻质光滑定滑轮,一端连接A,另一端悬挂小物块A,物块A、B质量相等。
为
点正下方杆上的点,滑轮到杆的距离
,重力加速度为
。开始时A位于
点,
与水平方向的夹角为
,现将A、B由静止释放,下列说法正确的是( )
A.物块A运动到点过程中机械能变小
B.物块A经过点时的速度大小为
C.物块A在杆上长为的范围内做往复运动
D.在物块A由点出发第一次到达
点过程中,物块B克服细线拉力做的功等于B重力势能的减少量
5、2023年5月,货运飞船天舟六号对接中国空间站,形成的组合体绕地球飞行的轨道可视为圆轨道,轨道半径为地球半径的,地球同步卫星轨道半径约为地球半径的6.6倍,将地球视为均匀球体,
和万有引力常数
均已知,则( )
A.组合体绕地球飞行的速度小于地球同步卫星的速度
B.组合体绕地球飞行的周期大于地球自转的周期
C.仅需再测量组合体飞行的周期便可以计算地球的密度
D.地球同步卫星可能经过潮州的上空
6、在4s内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的总电荷量为4C,向左迁移的负离子所带的总电荷量为4C,那么电解槽中的电流为( )
A.2A
B.4A
C.6A
D.8A
7、某学校开展学生成人礼活动,利用无人机全程拍摄。无人机竖直方向运动的v-t图像如图所示,取竖直向上为正方向,则下列关于无人机的判断正确的是( )
A.在10s~30s内一直静止
B.34s末开始下降
C.38s末加速度方向向下
D.0~10s内的加速度大于34s~38s内的加速度
8、如图是条形磁铁磁场的部分磁感线,一金属线圈从A位置开始沿纸面水平向右匀速移动过程中,穿过线圈的磁通量( )
A.逐渐增大
B.先增大后减小
C.逐渐减小
D.先减小后增大
9、如图所示,一对等量同种正点电荷固定于正方形ABCD的两个顶点A、B上。M、N分别是AC、CD的中点,下列说法正确的是( )
A.N点的电场强度方向平行于AB
B.C、D两点电场强度的大小不同
C.同一点电荷在M、N两点的电势能相同
D.将一带正电的点电荷从M点移到C点,静电力做正功
10、北京时间2021年12月10日8时11分,我国在酒泉用长征运载火箭,成功将卫星发射升空。下列说法正确的是( )
A.“8时11分”指的是时间间隔
B.卫星升空过程中,相对运载火箭是运动的
C.研究火箭的上升高度时,不能把火箭看做质点
D.火箭在向上加速的过程中,火箭对喷出气体的作用力等于喷出气体对火箭的作用力
11、如图所示的电路中,,
,
,
,
,下列说法正确的是( )
A.、
、
、
的电压之比等于4:2:1:1
B.、
、
、
的电流之比等于4:2:1:2
C.、
、
、
的功率之比等于12:6:1:1
D.电路的总电阻等于21Ω,总功率等于126W
12、用跨过定滑轮的绳把湖中小船向右拉到岸边,如图所示。如果要保持船的速度不变,则岸上水平拉绳的速度( )
A.逐渐减小
B.逐渐增大
C.先减小后增大
D.先增大后减小
13、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.电磁波的频率越大,其传播速度越大
B.麦克斯韦第一次用实验证实了电磁波的存在
C.电场或磁场随时间变化时一定会产生电磁波
D.变化的电场和磁场由近及远向周围传播形成了电磁波
14、如图,某同学用手机软件中的速度传感器记录电动车直线运动的过程,下列说法正确的是( )
A.A、B两点电动车运动方向相反
B.A点的加速度大于B点
C.80s时电动车回到出发点
D.电动车运动的位移约为300m
15、一个重量为G的物体,在水平拉力F的作用下,一次在光滑水平面上移动x,做功W1,功率P1;另一次在粗糙水平面上移动相同的距离x,做功W2,功率P2。在这两种情况下拉力做功及功率的关系正确的是( )
A.W1=W2,P1>P2
B.W1>W2,P1>P2
C.W1=W2,P1=P2
D.W1>W2,P1=P2
16、跳水运动一直是我国传统的优势体育项目,我们的国家跳水队享有“梦之队”的赞誉。在某次训练中,跳水运动员在跳台上由静止开始竖直落下,进入水中后在水中做减速运动,速度减为零时并未到达池底。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.运动员在空中运动时,其动量变化量大于重力的冲量
B.运动员从刚进入水中到速度减为零的过程中,其重力的冲量等于水的作用力的冲量
C.运动员从开始下落到速度减为零的过程中,其动量的改变量等于水的作用力的冲量
D.运动员从开始下落到速度减为零的过程中,其重力的冲量与水的作用力的冲量等大反向
17、如图所示是某导体的I—U图线,图中α = 45°,下列说法错误的是( )
A.通过该导体的电流与其两端的电压成正比
B.此导体的电阻R不变
C.I—U图线的斜率表示电阻的倒数,所以电阻
D.在该导体的两端加6V的电压时,每秒通过导体横截面的电荷量是3C
18、2023年9月29日,在杭州亚运会田径项目女子铅球决赛中,中国选手巩立姣夺得金牌,获得亚运会三连冠。图甲是巩立姣正在比赛中。现把铅球的运动简化为如图乙模型:铅球抛出时离地的高度h=1.928m,铅球落地点到抛出点的水平距离x=20m,铅球抛出时的速度v0和水平方向的夹角θ=37°,已知铅球的质量为m=4kg,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,,
,则( )
A.小球运动到最高点时速度为零
B.小球在空中运动的时间为1.62s
C.从抛出到落地过程中小球速度的变化量是18.4m/s
D.小球落地前任意相等时间内速度的变化量不相等
19、回旋加速器的工作原理如图所示。是两个中空的半圆形金属盒,它们之间有一定的电势差U。磁感应强度为B的匀强磁场与盒面垂直。A处的粒子源产生的带电粒子在两盒之间被加速,然后进入磁场中做匀速圆周运动,再次到达两盒间的缝隙时,改变电场方向,使粒子再次被加速,如此反复。两盒间的狭缝很小,带电粒子穿过的时间忽略不计。粒子所受重力忽略不计。下列说法正确的是( )
A.粒子每在电场中加速一次,动能的增加量都相同
B.粒子在磁场中运行的圆周越来越大,其周期会越来越长
C.若只增大电压U,会使粒子射出D形金属盒的动能增大
D.若只增大两盒之间的距离,会使粒子射出D形盒的动能增大
20、一特殊滑动变阻器的结构示意图如图甲所示,其主体为两段长度相同、材料相同的圆柱形导体拼接成的电阻,滑片可以自由滑动,
、
间的电阻
与
、
间的距离
的关系如图乙所示,则左、右两侧的圆柱形导体横截面的半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
21、随着上海经济的发展,上海的电力供应日趋紧张,为了缓解上海的电力紧张问题,刚刚建成的三峡水力发电站一期工程和秦山核电站三期工程随即并网发电,为上海经济的发展提供了能源保障.三峡水力发电站利用的是______能,秦山核电站利用的是_______能。
22、心室纤颤是一种可能危及生命的疾病。如图所示的设备是一种心脏除颤器,该除颤器对患者进行治疗时,相当于通过一个充电的电容器对患者皮肤上的两个电极放电,让电荷通过人体组织,达到治疗的目的。若电容器的电容为,充电后电压为
,放电至电压为0的过程中有______
的电荷量通过了人体组织;放电过程中,电容器的电容______(填“增大”“减小”或“不变”)。
23、一颗人造卫星在离地面高度等于地球半径的圆形轨道上运行。已知第一宇宙速度v1=7.9km/s,重力加速度g=10m/s2。
(1)第一宇宙速度是人造地球卫星的最________(选填“大”或“小”)环绕速度;
(2)这颗卫星运行的线速度大小为________km/s;(答案精确到小数点后一位)
(3)它绕地球运动的向心加速度大小为________m/s2。(答案精确到小数点后一位)
24、如图甲所示,光滑的水平桌面上固定着一根绝缘的长直导线,可以自由移动的矩形导线框 abcd 靠近长直导线静止放在桌面上。当长直导线中的电流按图乙所示的规律变化时(图甲所示电流的方向为正方向),则时刻线框_______长直导线电流的作用力(填“受到”或“不受到”);
时刻线框中_______感应电流。(填“有”或“没有”)
25、如图甲所示为一皮带传动装置,a、b、c点在各自轮边缘,其圆周运动对应的半径分别为r、2r和4r,若传动过程中皮带不打滑,则a、b、c三点的周期之比 = ________。如图乙为描述向心加速度
与半径R之间的关系的an—R图像,其中①为反比例图线、②为正比例图线,试在图乙中标出可代表a、b、c三点an—R关系的数据点________。
26、如图光滑的U形导电轨道与水平面的夹角为,空间有一方向竖直向下的匀强磁场,一质量为m的光滑导体棒
恰能静止在导轨上,那么图中电池的d端为______极(填正或负〕,导体棒
所受磁场力的大小为__________。
27、小宇同学用图甲所示的实验装置探究小车的加速度a与质量m的关系。所用交变电流的频率为50Hz。
(1)关于此实验,下列说法正确的是____
A. 槽码牵引小车运动时,一定要让细线与水平桌面保持平行
B. 槽码的质量要比小车的质量小很多
C. 平衡摩擦力时不需要挂槽码
D. 改变小车质量后要重新平衡摩擦力
(2)图乙是他某次实验得到的纸带,两计数点间还有四个点未画出,部分实验数据如图所示,则打下 B 点时小车速度大小 vB=____m/s,小车加速度大小a=____m/s2 。(均保留2 位有效数字)
(3)保持小车所受的拉力不变,改变小车质量 m,分别测得不同质量时小车加速度 a 的数据如下表所示。
次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
质量m/kg | 0.25 | 0.29 | 0.33 | 0.40 | 0.50 | 0.71 | 1.00 | 1.67 |
加速度 | 0.618 | 0.557 | 0.482 | 0.403 | 0.317 | 0.235 | 0.152 | 0.086 |
质量倒数 | 4.00 | 3.45 | 3.03 | 2.50 | 2.00 | 1.41 | 1.00 | 0.60 |
小宇从测得的数据中在相同拉力作用下小车的 a 可能与 m 成反比,为了证明他的猜测,他最好用下面哪个图像描点作图?(填“丙”或“丁”) 答:____
28、如图所示,水平导体棒AB被两根竖直细线悬挂,置于垂直纸面向里的匀强磁场中,已知磁场的磁感应强度B=0.5T,导体棒长L=1m,质量m=0.4kg,重力加速度g=10m/s2,在导体棒中通入恒定电流,求
(1)细线中拉力刚好为0时电流I的大小和方向;
(2)保持电流I的方向不变,大小变为I′=3A时,细线中的拉力T的大小。
29、某兴趣小组对一辆遥控玩具小车的性能进行研究.他们让这辆小车在水平的直轨道上由静止开始运动,2s末小车达到最大功率,并在以后的运动中保持最大功率不变.传感器将小车运动的v-t图象描绘下来,如图所示.已知在小车运动的过程中,小车电动机的最大功率为9w,小车的质量为1.0kg,可认为在整个运动过程中小车所受到的阻力大小不变.求:
(1)小车所受到的阻力大小;
(2)小车的速度大小为4m/s时,小车的加速度大小;
(3)在0~12s的时间内小车位移大小.
30、(20分)如下图所示,光滑水平面MN左端挡板处有一弹射装置P,右端N与处于同一高度的水平传送带之间的距离可忽略,传送带水平部分NQ的长度L=8m,皮带轮逆时针转动带动传送带以v = 2m/s的速度匀速转动。MN上放置两个质量都为m = 1 kg的小物块A、B,它们与传送带间的动摩擦因数μ = 0.4。开始时A、B静止,A、B间压缩一轻质弹簧,其弹性势能Ep = 16 J。现解除锁定,弹开A、B,并迅速移走弹簧。取g=10m/s2。
(1)求物块B被弹开时速度的大小;
(2)求物块B在传送带上向右滑行的最远距离及返回水平面MN时的速度vB′;
(3)A与P相碰后静止。当物块B返回水平面MN后,A被P弹出,A、B相碰后粘接在一起向右滑动,要使A、B连接体恰好能到达Q端,求P对A做的功。
31、如图所示,空间有一水平向右的匀强电场。一质量为、带电荷量为
的微粒从A点以
的速度沿右上方射出,
方向与电场方向的夹角为
。
为其运动轨迹上的一点(A、
两点在同一竖直平面内),它在
点时速度大小为
,
的方向与电场方向的夹角为
,重力加速度大小为g。求:
(1)电场强度的大小;
(2)微粒从A点运动到点的时间。
32、一简谐横波在均匀介质中沿x轴传播,a、b为x轴正方向上的两个点(且a更靠近坐标原点),t=0时刻开始计时,a、b两点的振动图象如图所示,a与b间的距离为5m。求:
(1)从t=0开始到平衡位置在b处的质点第三次处于波峰位置时,a振动过程中通过路程;
(2)波长λ为多少,波速v为多少?