1、磁场中的四种仪器如图所示,则下列说法中错误的是( )
A.甲中回旋加速器加速带电粒子的最大动能与回旋加速器的半径有关
B.乙中不改变质谱仪各区域的电场磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同
C.丙中自由电荷为负电荷的霍尔元件通上如图所示电流和加上如图磁场时,侧带负电荷
D.丁中长宽高分别为、
、
的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量
恒定,前后两个金属侧面的电压与
、
有关
2、下列关于运动和静止的说法,正确的是( )
A.“嫦娥一号”从地球奔向月球,以地面为参照物,“嫦娥一号”是静止的
B.飞机在空中加油,以受油机为参照物加油机是静止的
C.汽车在马路上行驶,以路灯为参照物,汽车是静止的
D.小船顺流而下,以河岸为参照物,小船是静止的
3、健身球是一种内部充气的健身辅助器材,如图所示,球内的气体可视为理想气体,当球内气体被快速挤压时来不及与外界热交换,而缓慢变化时可认为能发生充分的热交换。则下列说法正确的是( )
A.人体快速挤压健身球过程中,球内气体压强减小
B.人体快速挤压健身球过程中,球内气体分子热运动的平均动能增大
C.人体缓慢离开健身球过程中,球内表面单位时间单位面积上撞击的分子数不变
D.人体缓慢离开健身球过程中,球内气体对外放热
4、如图所示,边长为L的正方形导线框ABCD用绝缘细线悬挂于天花板,导线框中通以恒定的逆时针方向的电流。图中虚线过AD边中点和BC边中点且水平,虚线的下方为垂直于导线框向里的有界矩形匀强磁场,其磁感应强度大小为B。此时导线框处于静止状态,细线中的拉力为(
);现将虚线下方的磁场移至虚线上方且磁感应强度的大小改为原来的三倍,保持其他条件不变,导线框仍处于静止状态,此时细线中拉力为
(
)。则导线框中的电流大小为( )
A.
B.
C.
D.
5、宇航员在某星球上完成自由落体运动实验:让一个质量为2 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第4s内的位移是21 m,则( )
A.该星球表面的重力加速度为10 m/s2
B.物体在2 s末的速度是12 m/s
C.物体在第2 s内的位移是12 m
D.物体在4 s内的位移是80 m
6、如图所示,一蹦极爱好者正进行蹦极。从爱好者跳出高台直至最后在空中静止下来的整个运动过程中,下列说法正确的是( )。
A.爱好者在加速下落过程中,其惯性增大
B.减速下落过程中,绳子对爱好者的拉力小于爱好者对绳子的拉力
C.爱好者第一次下落至绳子伸直时下落速度达到最大
D.爱好者第一次下落到最低点时处于超重状态
7、如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系为,
、k为常量,则图中半径为R的单匝圆形线圈中产生的感应电动势大小为( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,一小球用细线悬挂于O点,细线长为L,O点正下方L处有一铁钉.将小球拉至A处无初速释放(摆角很小),这个摆的周期是
A.
B.
C.
D.
9、一碗水置于火车车厢内的水平桌面上,当水面形状接近于如图所示时,火车可能在做( )
A.向右加速运动
B.向右减速运动
C.向左减速运动
D.向左匀速运动
10、如图所示,E为内阻不能忽略的电池,R₁、R₂、R₃为定值电阻,S0、S为开关,电压表和电流表均为理想电表。初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )
A.电压表的示数变大,电流表的示数变大
B.电压表的示数变大,电流表的示数变小
C.电压表的示数变小,电流表的示数变小
D.电压表的示数变小,电流表的示数变大
11、某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律,下列说法正确的是( )
A.电火花计时器的工作电压为220V直流电
B.手提纸带上端,先释放纸带再启动打点计时器
C.可以根据求纸带上打某点时重物的瞬时速度
D.某条纸带开头一段点迹不清晰,该纸带也能验证机械能守恒定律
12、以下物理量不是矢量的是( )
A.位移
B.加速度
C.质量
D.速度
13、某空间中存在磁场,一电流元放在某点受到的最大磁场力为F。下列说法正确的是( )
A.该点处的磁感应强度大小为
B.该点处的磁感应强度方向与F的方向相同
C.如果电流元的电流增大,该点处的磁感应强度也增大
D.如果撤去电流元,该点处的磁感应强度变为零
14、如图甲乙分别是两种交流电的、
关系图像,则两种交流电的有效值之比为( )
A.1
B.
C.
D.
15、某物体做初速度为零的直线运动,其x-t图像为如图所示的抛物线;该物体运动的加速度大小为( )
A.2m/s2
B.4m/s2
C.6m/s2
D.12m/s2
16、C919中型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式中程干线客机。一架C919飞机在跑道上从静止开始滑行起飞,设起飞过程中飞机做匀加速直线运动,已知飞机前2s内滑行8m,离地前2s滑行152m,则飞机在起飞过程中的加速度及离地时的速度大小分别为( )
A.2m/s2 40m/s
B.2m/s2 80m/s
C.4m/s2 40m/s
D.4m/s2 80m/s
17、如图所示,对参加蹦床比赛的运动员进行分析,不计空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.运动员在蹦床上上升阶段,一直处于超重状态
B.运动员在蹦床上上升阶段,一直处于失重状态
C.运动员离开蹦床在空中运动阶段,一直处于失重状态
D.运动员离开蹦床在空中运动阶段,速度一直减小
18、如图所示,曲线ab分别是在平直公路上行驶汽车a和b的位移-时间图像,由图可知( )
A.时刻, ab两车速度相等
B.时间段,b车一直做加速运动
C.时间段,a车先加速运动再减速运动
D.时间,a车的位移大于b车的位移
19、如图所示,图线1表示的导体电阻为R1,图线2表示的导体的电阻为R2,则下列说法正确的是( )
A.R1:R2 =1:3
B.R1:R2 =3:1
C.将R1与R2串联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3
D.将R1与R2并联后接于电源上,则电流比I1:I2=1:3
20、下列说法中的“快”,指加速度的是( )
A.高铁提速后列车运行更快
B.张雨霏在50米自由泳比赛中游的最快
C.摩托车相比汽车起步很快
D.骑自行车上学比走路快
21、物理学在长期的发展过程中,形成了一整套的思想方法。例如“等效替代”的思想方法,是指在效果等同的前提下,以一些简单的因素代替原来的复杂因素,从而揭示事物的本质和规律的一种思想方法,请再写出两种你所知道的物理思想方法:________和________。
22、有一质量为m的行星绕质量为M的恒星做匀速圆周运动,已知引力常量为G,恒星半径为R,行星离恒星表面高度为H,则行星所受万有引力F=__________.行星运动的线速度v=__________.
23、假设地球为一球体,地球绕地轴自转时,在其表面上有A、B两物体,θ1和θ2为已知,A、B两物体的角速度之比为ωA:ωB=_____,线速度之比vA:vB=_____。
24、如图所示电路中,电源电动势,内阻
,
,
未知。若在
、
间连接一个理想电压表,其读数是________
;若在
、
间连接一个理想电流表,其读数
,则
为________
。
25、在如图所示的电路中,电表均为理想电表,电源内电阻r=3,当开关S闭合后电路正常工作,电压表的读数U=6V,电流表的读数I=1A,则电阻大小为___________
,电源电动势E为___________V。
26、根据导电性能可以把物质分为导体、半导体和绝缘体.在发光二极管、塑料尺、玻璃棒、金属箔片、铅笔芯、橡胶棒、钢卷尺这些物品中,利用半导体材料制成的是_______.金属导体的电阻会随着温度的降低而减小,当温度降低到一定程度时,电阻会减小到零,这就是超导现象.超导现象是20世纪的重大发现之一,超导现象应用于实际,会给人类带来很大的好处,请你写出超导现象应用于实际的一个例子:_________________________
27、某实验小组在实验室用单摆做测定重力加速度的实验,实验装置如图甲所示。
(1)用游标卡尺测量摆球的直径,测量结果如图乙所示,则该摆球的直径为__________mm.
(2)关于本实验,下列说法正确的是__________。
A.需要用天平称出小球的质量
B.摆球应选用体积较小、质量较大的小球
C.为了方便测量,摆球摆动的幅度越大越好
D.测量周期时,应从摆球到达最高点时开始计时
(3)实验测出单摆完成n次全振动的时间为t,摆长为L,则计算重力加速度的表达式为g=__________。
28、一细杆与水桶相连,桶中装有水,桶与细杆一起在竖直平面内做圆周运动,如图所示。水的质量m=0.5kg,水的重心到转轴的距离R=40cm。重力加速度g=10m/s2。
(1)若在最高点水不流出来,则水桶的最小速率是多少;
(2)若水桶在最高点的速率v=3m/s,则水对桶底的压力是多少。
29、如图所示,光滑金属导轨 PN与QM相距1 m,电阻不计,两端分别接有电阻R1和R2,且R1=6 Ω,R2=3Ω,ab导体棒的电阻为2 Ω.垂直穿过导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为1T.现使ab以恒定速度v=3m/s匀速向右移动,求:
(1)金属棒上产生的感应电动势E
(2)R1与R2消耗的电功率分别为多少?
(3)拉ab棒的水平向右的外力F为多大?
30、物体A的质量M=1kg,静止在光滑水平面上,平板车B的质量为、长
,某时刻A以
向右的初速度滑上木板B的上表面,在A滑上B的同时,给B施加一个水平向右的拉力忽略物体A的大小,已知A与B之间的动摩擦因数
,取重力加速度
,试求:
(1)若,物体A在小车B上相对小车B滑行的时间和最大距离;
(2)如果要使A不至于从B上滑落,拉力F的大小应满足的条件。
31、用如图甲所示的水平—斜面装置研究平抛运动。一物块(可视为质点)置于粗糙水平面上的O点,O点与斜面顶端P点的距离为s。每次用水平拉力F,将物块由O点从静止开始拉动,当物块运动到P点时撤去拉力F。实验时获得物块在不同拉力作用下落在斜面上的不同水平射程,作出了如图乙所示的图像。若物块与水平面间的动摩擦因数为0.5,斜面与水平地面之间的夹角θ=45°,g取10 m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求O、P间的距离s。(保留两位有效数字)
32、图示为甲乙两物体从不同地点不同时刻出发的同方向运动的速度-时间图像,已知甲、乙在t=4s时相遇.求:
(1)甲乙的加速度大小;
(2)甲乙出发点间的距离.