1、如图所示的天平可用来测定磁感应强度B。天平的右臂下面挂有一个电阻为R的矩形线圈,线圈宽为L,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I时,在天平左、右两边加上质量各为、
的砝码,天平平衡。当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。若在此时剪断细线,矩形线圈将由静止下落,经一段时间,线圈的上边离开磁感应强度为B的匀强磁场前瞬间的速度为v,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.B大小为
B.B大小为
C.剪断细线后,线圈上边刚离开磁场前产生的感应电动势为
D.线圈离开磁场前瞬间,感应电流的电功率
2、某一公交车进站时制动后做匀减速直线运动,则从公交车刹停前的3s开始计时,第1s内、第2s内、第3s内通过的位移之比为( )
A.1:3:5
B.1:2:3
C.5:3:1
D.9:4:1
3、某城市边缘的一小山岗,在干燥的春季发生了山顶局部火灾,消防员及时赶到,用高压水枪同时启动了多个喷水口进行围堵式灭火。靠在一起的甲、乙高压水枪,它们的喷水口径相同,所喷出的水在空中运动的轨迹几乎在同一竖直面内,如图所示。则由图可知( )
A.甲水枪喷出水的速度较大
B.乙水枪喷出的水在最高点的速度一定较大
C.甲水枪喷水的功率一定较大
D.乙水枪喷出的水在空中运动的时间一定较长
4、作用在同一物体上的两个共点力,一个力的大小是2N,另一个力的大小是4N,它们的合力的大小可能是( )
A.0
B.1N
C.3N
D.7N
5、物体甲做直线运动的图像和物体乙做直线运动的
图像分别如图甲、乙所示,则下列关于两物体运动情况描述正确的是( )
A.物体甲在0~10s时间内做往复运动
B.物体甲在0~10s时间内运动方向不变
C.物体乙在0~10s时间内位移为40m
D.物体乙在0~10s时间内运动方向不变
6、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1是定值电阻,R2是光敏电阻且其阻值随着光强的增强而减小。若光照减弱,电源输出功率P出随电流表示数I变化关系的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、2022年2月27日,我国长征八号运载火箭一次发射了22颗卫星,假设其中卫星1、卫星2分别沿圆轨道、椭圆轨道绕地球逆时针运动
,圆的半径与椭圆的半长轴相等,两轨道面在同一平面内且两轨道相交于A、B两点,某时刻两卫星与地球在同一直线上,如图所示。下列说法正确的是( )
A.两卫星在图示位置的速度v1>v2
B.两卫星在图示位置时,卫星1受到的地球引力较大
C.卫星1在A处的加速度比卫星2在A处的加速度大
D.若不及时调整轨道,两卫星可能发生相撞
8、杭州第19届亚运会开幕式于北京时间2023年9月23日20:00正式开始,主火炬于21时28分点燃,开幕式时长100分钟。根据以上信息,下列说法正确的是( )
A.“2023年9月23日20:00”指的是时间
B.“21时28分”指的是时刻
C.“开幕式时长100分钟”指的是时刻
D.以上说法都不对
9、两个分别带有电荷量-Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
10、在静水中的速度大小不变、方向可变的某艘小船渡过一条宽为40m、方向平行于河岸的、水流速度为1.5m/s的河,用时最短为20s,则下列说法正确的是( )
A.小船在静水中的速度大小为2m/s
B.小船以最短时间渡河时的合速度大小为2m/s
C.调整小船渡河时的船头方向,小船的合速度大小可能为4m/s
D.小船无论如何调整船头方向,都无法以垂直河岸方向的速度渡河
11、儿童蹦床装置如图所示,左右顶点A、B等高,两根相同的弹性绳一端分别固定在A、B处,另一端系在小孩背上。当两弹性绳下端对称地系在小孩背上时,小孩恰能脱离蹦床悬在空中,处于平衡状态,此时两弹性绳夹角为。若小孩重力为G,则每根弹性绳上的拉力大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、2023年11月,在广西举办的第一届全国学生(青年)运动会的自行车比赛中,若甲、乙两自行车的图像如图,在
时刻两车在赛道上初次相遇,则( )
A.内,乙的加速度越来越大
B.时刻,甲乙再次相遇
C.内,甲乙之间的距离先增大后减小
D.内,甲乙之间的距离先减小后增大
13、如图,水平地面上放置一个斜面体,物体A静止于该斜面体的斜面上,现对物体A施加一个垂直于斜面的外力F,斜面体和物体A仍保持静止。与施加外力F前相比,下列说法正确的是( )
A.斜面体对物体A的摩擦力不变
B.斜面体对物体A的摩擦力变大
C.水平地面对斜面体的摩擦力不变
D.水平地面对斜面体的摩擦力变小
14、2021年12月20日,在第十五届泳联世界短池游泳锦标赛“跳水表演赛”中,全红婵首次挑战10米台 “跳海”,再度上演海上“水花消失术”,全红婵在跳水过程中,下列说法正确的是( )
A.起跳时,受到的支持力是由脚部的形变产生的
B.在空中上升阶段,处于超重状态
C.在最高点时处于平衡状态
D.研究她在空中做翻转动作是否合格时不能将其视为质点
15、如图所示,水平地面上的小车上固定竖直光滑绝缘细管,管内装有一带电小球,空间内有垂直纸面向里的匀强磁场。小车进入磁场后保持匀速行驶,经过时间小球刚好飞离管口,该过程中小球受到的重力G、弹力N、洛伦兹力f、合力F的冲量I与时间t的关系可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、在匀强磁场中某处P 放一个长度为L=40 cm,通电电流I=0.5 A 的直导线,测得它受到的最大磁场力F=1.0 N;现将该通电导线从磁场中撤走,则P 处的磁感应强度大小为( )
A.零
B.5 T
C.0. 1 T
D.10 T
17、空间存在电场,沿电场方向建立直线坐标系Ox,使Ox正方向与电场强度E的正方向相同,如图所示为在Ox轴上各点的电场强度E随坐标x变化的规律。现将一正电子()自坐标原点O处由静止释放,已知正电子的带电量为e、正电子只受电场力,以下说法正确的是( )
A.该电场可能为某个点电荷形成的电场
B.坐标原点O与点间的电势差大小为
C.该正电子将做匀变速直线运动
D.该正电子到达点时的动能为
18、手掌平托重为的橙子加速上升,橙子受到的支持力大小为
,对手掌压力大小为
,则( )
A.
B.
C.
D.
19、一列火车在前30min内的平均速度为1km/min,以下说法正确的是( )
A.这列火车在1h内通过的位移一定是60km
B.这列火车通过前15km的位移所用的时间一定是15min
C.这列火车在前30min内所通过的位移是30km
D.这列火车在前30min内一定以1km/min的速度行驶
20、如图所示,一件重力为G的衣服悬挂在等腰衣架上,已知衣架顶角θ=120°,底边水平,不计摩擦,则衣架一侧对衣服的作用力大小为
A.
B.
C.
D.G
21、某质点做直线运动的位移随时间变化的关系是x=4t+2t2,x与t的单位分别为m和s,则质点的初速度与加速度分别为__________m/s与___________m/s2。
22、一弹簧振子在水平面内做简谐运动,其位移随时间的关系式为,则该弹簧振子周期T=______s。从0时刻开始,经过______s弹簧振子第一次具有正向最大加速度。弹簧振子在第一个周期内,从______s到______s振子沿正方向运动且弹性势能逐渐减小。
23、如图所示,长为的轻质细杆OA,O端为转轴,固定于竖直墙壁上,A端绕接(固定)两条细绳,一绳拴重为G的重物,另一绳跨过墙上的光滑小滑轮用力F拉,两绳与杆的夹角分别为
、
,则力F的大小为___________,现让杆缓慢逆时针方向转动的过程中,杆的弹力大小变化情况是__________(选填“一直变大”“一直变小”“一直不变”“先变大后变小”或“先变小后变大”).
24、两个共点力的大小分别为6N和8N,则这两个力的合力的最大值为_________N,最小值为_________N。
25、地球本身是一个磁体,N极位于地理________附近,S极位于地理______附近。
26、在2021年12月9日的天宫课堂中,航天员王亚平做了一个水球实验。水球表面上水分子间的作用力表现为______(填“引力”或“斥力”),原因是表面层水分子间的平均距离比内部分子间的平均距离______(填“大”或“小”)。
27、某同学用如图甲所示的实验装置研究匀变速直线运动,选出一条点迹比较清晰的纸带,如图乙所示。从便于测量的点开始每五个点(中间四个点没有画出)取一个计数点,A、B、C、D、E、F、G是七个计数点。已知打点计时器打点的时间间隔T=0.02 s。(以下计算结果保留两位有效数字)
(1)若x1=4.05 cm、x2=4.68 cm、x3=5.33 cm、x4=5.95 cm、x5=6.61 cm、x6=7.26 cm,打点计时器打下D点时小车的速度大小 =______ m/s。
(2)在打点计时器从打下A点到打下G点的过程中,小车的加速度大小a=______m/s2。
(3)如果当时交变电流的频率f=51 Hz,而该同学以为是50 Hz,由此引起的系统误差将使加速度的测量值比实际值偏______(选填“大”或“小”)。
28、如图所示是公路上的“避险车道”,车道表面是粗糙的碎石,其作用是供下坡的汽车在刹车失灵的情况下避险。质量的汽车沿下坡行驶,当驾驶员发现刹车失灵的同时发动机失去动力,此时速度表示数
,汽车继续沿下坡匀加速直行
、下降高度
时到达“避险车道”,此时速度表示数
。
(1)求从发现刹车失灵至到达“避险车道”这一过程汽车动能的变化量;
(2)求汽车在下坡过程中所受的阻力;
(3)若“避险车道”与水平面间的夹角为,汽车在“避险车道”受到的阻力是在下坡公路上的3倍,求汽车在“避险车道”上运动的最大位移(
)。
29、如图所示,水平面上有一质量的小车,其右端固定一水平轻质弹簧,弹簧左端连接一质量
的小物块,小物块与小车一起以
的速度向右运动,与静止在水平面上质量
的小球发生弹性碰撞,碰撞时间极短,弹簧始终在弹性限度内,忽略一切摩擦阻力。
(1)求小车与小球碰撞后小球的速度大小;
(2)从碰后瞬间到弹簧被压缩至最短的过程中,求弹簧弹力对小物块的冲量;
(3)若从碰后瞬间到弹簧被压缩至最短的过程中所用时间,小车位移
,求此时弹簧形变量l的大小。
30、两块不带电的导体板具有宽大的平面的平行段,其面积分别为和
,两板分别相距
和
(如图所示).弯曲部分的宽度比板的尺寸小得多.另外,垂直平面且相对板对称,加上电场强度为
的均匀外电场.求两平行部分之间空间的电场强度
和
.
31、什么是理想气体?试从宏观角度和微观角度分别说明。
32、如图,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,M、P之间接电阻箱R,导轨所在空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为B=0.5T质量为m的金属杆ab水平放置在轨道上,其接入电路的电阻值为r。现从静止释放杆ab,测得最大速度为
。改变电阻箱的阻值R,得到
与R的关系如图乙所示。已知轨距为
,重力加速度g取
,轨道足够长且电阻不计。(1)杆ab下滑过程中感应电流的方向及R=0时最大感应电动势E的大小;
(2)金属杆的质量m和阻值r;
(3)当时,求回路瞬时电功率每增加1W的过程中合外力对杆做的功W。