1、如图为某款扫地机器人,其由的锂电池供电,额定功率为
。其中“
”反映的物理量是( )
A.电流
B.电荷量
C.电能
D.电阻
2、某同学将一排球自O点垫起,排球竖直向上运动,随后下落回到O点。设排球在运动过程中所受空气阻力大小和速度大小成正比,以向上为运动的正方向,在下列排球速度v与时间t的关系曲线中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,放在水平面上的正方体由长度均为
的光滑细杆构成,
、
之间也用光滑细杆相连。在A、
两点固定电荷量均为
的点电荷。现将质量为
、电荷量为
(
非常小)的带电有孔小球在
点先后两次由静止释放,小球分别沿杆
、
运动到
、
两点,且小球运动到
、
两点时速度大小相等。已知静电力常量为
、重力加速度为
,规定无限远处的电势为零,下列说法正确的是( )
A.、
两点的电势差
B.点的电场强度大小为
,方向沿
方向指向
C.小球沿杆移动到
点的过程中,加速度一直在增大
D.撤去带电小球,将点的点电荷移到无穷远处,电场力做功为
,可知
点电势为
4、如图所示,由四段粗细相同的同种材料导体棒构成等腰梯形线框ABCD,其中AB=BC=AD,∠A=∠B=120°,水平方向的匀强磁场垂直线框所在平面,当在线框中C、D两端加恒定电压时,水平导体棒CD受安培力大小为F0,以下说法正确的是( )
A.AB棒受安培力为,方向向上
B.棒受安培力为
,方向向下
C.整个线框受的安培力大小为,方向向上
D.整个线框受的安培力大小为,方向向下
5、如图所示的四种变化电场,能发射电磁波的是( )
A.
B.
C.
D.
6、两条完全相同的均匀电阻丝a、b,把电阻丝a对折并成一根后记为,把电阻丝b均匀拉长到原来的两倍后记为
。按照以下方式接入电路,则下列判断中正确的是( )
A.将和
并联后接入电路,通过
和
的电流之比为4:1
B.将和
串联后接入电路,
和
两端的电压之比为1:4
C.将和
串联后接入电路,
和
中的自由电荷定向移动的平均速率之比为4:1
D.将和
并联后接入电路,
和
中的自由电荷定向移动的平均速率之比为4:1
7、如图,用起电机使金属鸟笼带电,站在金属架上的鸟安然无恙,且不带电,其原因是( )
A.鸟的脚爪与金属架绝缘
B.鸟与笼电势不同,有电势差
C.起电机使笼带电,笼的电势不会很高
D.鸟笼内部场强为零,电荷分布在笼的外表面
8、如图所示,物体甲的质量为,中间有孔的物体乙可以套在竖直杆上无摩擦地滑动,物体乙的质量为
,物体甲和乙通过绳子绕过光滑的定滑轮连接在一起,先控制物体乙在某一位置正好使连接物体乙的绳子处于水平状态。滑轮与杆的距离
,现释放物体乙,当物体乙下降
时,速度刚好为0,物体甲和乙均可看成质点。则物体甲和乙的质量之比
为( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,一个质量为m的滑块静止置于倾角为30°的粗糙斜面上,一根轻弹簧一端固定在竖直墙上的P点,另一端系在滑块上,弹簧与竖直方向的夹角为30°,则( )
A.弹簧一定处于压缩状态
B.滑块一定受到三个力作用
C.斜面对滑块的支持力不能为零
D.斜面对滑块的摩擦力的大小等于0
10、某古法榨油中的一道工序是撞榨,即用重物撞击楔子压缩油饼。如图所示,质量为50kg的重物用一轻绳与固定点O连接,O与重物重心间的距离为4m,某次将重物移至轻绳与竖直方向成37°角处,由静止释放,重物运动到最低点时与楔子发生碰撞,若碰撞后楔子移动的距离可忽略,重物反弹,上升的最大高度为0.05m,作用时间约为0.05s,重力加速度g取10m/s2,sin37°=0.6,整个过程轻绳始终处于伸直状态,则碰撞过程中重物对楔子的作用力约为( )
A.4000N
B.5000N
C.6000N
D.7000N
11、如图甲所示,水平的光滑杆上有一弹簧振子,振子以O点为平衡位置,在a、b两点之间做简谐运动,其振动图像如图乙所示。由图像可知( )
A.时刻,振子的位置在a点
B.内,振子加速度方向不变
C.内,弹性势能在逐渐减小
D.内,振子的加速度在逐渐减小
12、如图所示,有一质量为m的物块分别与轻绳P和轻弹簧Q相连,其中轻绳P竖直,轻弹簧Q与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
A.轻绳P的弹力大小可能小于mg
B.弹簧Q可能处于拉伸状态
C.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为g
D.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为gsinθ
13、如图所示,放置三个完全相同的圆柱体.每个圆柱体质量为m,截面半径为R,为了防止圆柱体滚动,在圆柱体两侧固定两个木桩.不计一切摩擦,由此可知
A.木桩对圆柱体作用力为 mg
B.上面圆柱体对下面一侧圆柱体的作用力为mg
C.地面对下面其中一个圆柱体的作用力为mg
D.地面对下面两个圆柱体的作用力为2mg
14、某位同学在媒体上看到一篇报道称:“地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线,此现象被称为‘火星冲日’,平均780天才会出现一次。2022年12月8日这次‘冲日’,火星和地球间距约为8250万千米。”他根据所学高中物理规律,设火星和地球在同一平面内沿同一方向绕太阳做匀速圆周运动,如图所示,已知地球的公转周期为365天,引力常量。由以上信息,他可以估算出下列哪个物理量( )
A.火星的半径
B.火星的质量
C.火星表面的重力加速度
D.火星绕太阳运动的公转周期
15、如图三种灯具的发光原理不同,白炽灯由灯丝通电发热发光,荧光灯通电产生电磁辐射后发光,LED灯则直接将电转化为光。在额定电压下,功率为
的白炽灯、
的荧光灯与
的LED灯,三者照明亮度相当。下列相关说法正确的是( )
A.我们日常使用的电能属于一次能源
B.因为亮度相同,三种灯的节能效果一样
C.正常工作时通过LED灯的电流约为
D.内白炽灯产生的热量是LED灯的15倍
16、一段高速公路上限速120km/h,为监控车辆是否超速,设置了一些“电子警察”系统,其工作原理如图所示:路面下,相隔L埋设两个传感器线圈A和B,当有车辆经过线圈正上方时,传感器能向数据采集器发出一个电信号;若有一辆汽车(可看作质点)经过该路段,两传感器先后向数据采集器发送信号,时间间隔为,经微型计算机处理后得出该车的速度,若超速,则计算机将指令架设在路面上方的照相机C对汽车拍照,留下违章证据.根据以上信息,下列说法正确的是( )
A.计算汽车速度的表达式
B.若L=8m,=0.3s,照相机不会拍照
C.若L=6m,=0.2s,照相机将会拍照
D.若L=6m,=0.15s,照相机不会拍照
17、下列说法正确的是( )
A.自然界的电荷只有两种,库仑把它们命名为正电荷和负电荷
B.牛顿发现了万有引力定律,并计算出太阳与地球之间的引力大小
C.绕太阳运行的8颗行星中,海王星被人们称为“笔尖下发现的行星”
D.卡文迪许在牛顿发现万有引力定律后,进行了“月—地检验”,将天体间的力和地球上物体的重力统一起来
18、杭州亚运会男子组公路自行车比赛在淳安界首体育中心公路自行车赛场举行,着名的千岛湖线路如图所示,全长207.7km。某选手公布了他的参赛数据:体重为62kg,本场比赛用时4小时37分,平均功率为232W,功体比为3.7W/KG,均速为44.8km/h,消耗热量接近4000大卡,平均心率为154BPM。以下说法正确的是( )
A.赛道全长207.7km指的是比赛选手的位移
B.本场比赛用时4小时37分指的是时间间隔
C.选手在比赛过程中的速度不可能超过44.8km/h
D.均速为44.8km/h,这里的“均速”指的是平均速度
19、下列说法中正确的是( )
A.根据电流的公式,电流和电荷量成正比,电流与时间成反比
B.和
都采用了比值定义法,场强E的方向与电场力F的方向相同或相反,磁感应强度B的方向与安培力F的方向相同或相反
C.电势降落最快的方向就是场强的方向
D.电场线和磁感线都是客观存在的闭合曲线
20、对下列四个有关光的实验示意图,分析正确的是( )
A.图甲中b光在玻璃球中的速度较大
B.图乙若只减小屏到挡板的距离L,则相邻亮条纹间距离将减小
C.图丙中若得到如图所示明暗相间条纹说明被检测工件表面平整
D.若只旋转图丁中M或N一个偏振片,光屏P上的光斑亮度不发生变化
21、用游标卡尺测量某一物体的厚度,如图所示,那么它的正确读数是 mm
22、一灵敏电流计,允许通过的满刻度电流为Ig=1mA,表头电阻Rg=300Ω,若改装成量程为Im=3A的电流表,应_______(填“并联”或者“串联”)阻值为__________Ω的电阻;若将此灵敏电流计改装成量程为Um=3V的电压表,应_______(填“并联”或者“串联”)阻值为___________Ω的电阻。
23、假设地球同步卫星绕地球运行的轨道半径为地球半径的6.6倍,地球赤道平面与地球公转平面共面。站在地球赤道某地的人,日落后4小时的时候,在自己头顶正上方观察到一颗恰好有阳光照亮的人造地球卫星,若该卫星在赤道所在平面内做匀速圆周运动。则此人造卫星绕地球运行的周期约为______小时,绕地球运行的速率约为同步卫星绕地球运行速率的________倍
24、用磁铁和线圈研究电磁感应现象实验中,已知通入灵敏电流表从正接线柱流入时,指针向正接线柱一侧偏转,则
甲图中电表指针偏向______;
乙图中条形磁棒下方是______极。
丙图中条形磁铁向______运动;
丁图中线圈的绕制方法是______(在丁图中画出)
25、(1)下列四幅图的有关说法中,正确的是______。
A.若两球质量相等,碰后m2的速度一定为v
B.射线甲是α粒子流,具有很强的穿透能力
C.在光颜色保持不变的情况下,入射光越强,饱和光电流越大
D.链式反应属于重核的裂变
(2)轻核聚变能够比重核裂变释放更多的能量,若实现受控核聚变,且稳定地输出聚变能,人类将不再有“能源危机”.一个氘核()和一个氚核(
)聚变成一个新核并放出一个中子(
)。
①完成上述核聚变方程:+
→______+
;
②已知上述核聚变中质量亏损为△m,真空中光速为c,则该核反应中所释放的能量为______。
26、引力常量由____________首次利用______________装置测定.
27、在“探究电磁感应产生的条件”实验中,正确的连线应选择图1中的_____(选填“甲”或“乙”);选择正确的连线后,电键突然闭合的瞬间,灵敏电流计的指针偏转的最大角度如图2所示。在小螺线管中插入铁芯,待指针稳定后,再将电键突然断开的瞬间,指针偏转的最大角度是图3中的_______(选填“A”、“B”、“C”或“D”)。
28、如图所示,滑雪运动员不借助雪杖,先由静止起从山坡上匀加速滑下,测得20 s时速度为20 m/s,50 s到达坡底,又在水平面上匀减速滑行20 s停止.设运动员在山坡上滑行的加速度大小一直为a1,在水平面滑行的加速度大小为a2,求a1和a2大小的比值.
29、一辆值勤的警车停在公路边,当警员发现从他旁边以10m/s的速度匀速行驶的货车严重超载时,决定前去追赶,经过5.5s后警车发动起来,并以2.5m/s2的加速度做匀加速直线运动,但警车的行驶速度不能超过90km/h。
(1)从警车发动开始计时,两车经过多长时间相距最远?
(2)警车在追赶货车的过程中,两车相距的最远距离是多少?
(3)警车能否在加速阶段追上货车?(请计算说明)
30、如图甲所示,两根间距、电阻不计的足够长的光滑平行金属导轨ab、cd水平放置,一端与阻值
的电阻相连,质量
的导体棒ef在恒定外力F=1N作用下由静止开始运动,导体棒电阻为
,整个装置处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度B=1T,当ef棒由开始运动
时,速度达到最大,求
取
:
(1)ef棒达速度达到最大时,回路中电流的大小;
(2)ef棒达到的最大速度大小;
(3)在此运动过程中电阻R上产生的焦耳热.
31、如图所示,两根倾斜直金属导轨MN、PQ平行放置,它们所构成的轨道平面与水平面之间的夹角θ=37°,两轨道之间的距离L=0.50m。一根质量m=0.20kg的均匀直金属杆ab放在两导轨上,并与导轨垂直,且接触良好。在导轨的上端接有电动势E=36V、内阻r=1.6Ω的直流电源和电阻箱R。现将整套装置处于垂直于轨道平面斜向下、磁感应强度大小B=0.40T的匀强磁场中,当电阻箱接入电路中的电阻值R=3.4Ω时,金属杆ab保持静止。金属杆与导轨电阻忽略不计,重力加速度g=10m/s2。求
(1)此时金属杆ab中的电流大小及方向;
(2)此时金属杆ab受到的摩擦力f的大小及方向。
32、下表记录了某受迫振动的振幅随驱动力频率变化的关系,分析该振动系统的固有频率约为多少?
驱动力频率 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
受迫振动振幅 |