1、如图甲所示,一根电阻R=4Ω的导线绕成半径d=2m的圆环,在圆内部分区域存在变化的匀强磁场,中间S形虚线是两直径均为d的半圆,磁感应强度随时间的变化如图乙所示(磁场垂直于纸面向外为正,电流顺时针方向为正),关于环中感应电流—时间图像,下列选项中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,有一平行四边形ACDE,对角线EC的长度和边AC的长度相等,且EC和AC垂直,在E、C两点各有一条长直导线垂直纸面放置,E点的细导线通有垂直纸面向里的电流、C点的细导线通有垂直纸面向外的电流,且通入的电流大小相等。则A点和D点的磁感应强度方向( )
A.成45°角
B.成60°角
C.互相平行
D.互相垂直
3、手机触摸屏多数采用的是电容式触摸屏,其原理可简化为如图所示的电路。平行板电容器的上、下两极板A、B分别接在一恒压直流电源的两端,上极板A为两端固定的可动电极,下极板B为固定电极。当用手指触压屏幕上某个部位时,可动电极的极板会发生形变,从而改变电容器的电容。当压力F增大时( )
A.电容器的电容变小
B.电容器所带电荷量不变
C.电阻R上有从a到b的电流
D.极板间的电场强度不变
4、如图所示,A和B两个物体通过一轻弹簧固定连接,两物体的质量均为,开始时,系统静止,弹簧的劲度系数为
,在竖直向上的拉力F作用下,B物体缓慢向上运动,取重力加速度大小
,弹簧始终在弹性限度内。当B物体缓慢上升
时,地面对A物体的支持力大小为( )
A.0
B.
C.
D.
5、据说,当年牛顿躺在树下被一个从树上掉下的苹果砸中,从而激发灵感发现万有引力定律。假设苹果以大约6m/s的速度砸中牛顿,那么苹果下落前距牛顿的高度约为(重力加速度g=10m/s2( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,一人乘坐电动扶梯(梯面水平)匀速向下运动。关于人的受力情况,下列说法正确的是( )
A.人只受重力
B.人受重力、扶梯的支持力
C.人受重力、扶梯的支持力和摩擦力
D.人受重力、下滑力、扶梯的支持力和摩擦力
7、如图所示,在宽度一定的河中O点固定标杆,经测量该标杆到两岸的最近距离分别为、
,水流的速度平行河岸向右,速度大小为
,甲、乙两艘快艇在静水中的速度大小分别为
,分别从M、N两点同时向O点运动。则下列说法正确的是( )
A.甲快艇先到O点
B.乙快艇先到O点
C.甲、乙同时到O点
D.条件不足,不能确定
8、A、B两球沿一直线运动并发生正碰,如图所示为两球碰撞前后的位移—时间图像。a、b分别为A、B两球碰撞前的位移—时间图线,c为碰撞后两球共同运动的位移—时间图线。若A球的质量m=2kg,则下列结论正确的是( )
A.碰撞过程A的动量变化量为4kg•m/s
B.B球的质量是4kg
C.碰撞过程中A对B的冲量为4N•s
D.碰撞中A、B两球组成的系统损失的动能为8J
9、图为一种拓展训练的团队合作项目——“鼓动人心”。每个队友都拉着其中一条绳子,通过绳子控制鼓面来颠球。借助全体队员的共同努力,完成颠球目标。某次颠球过程,质量为250g的排球从静止下落45cm击中鼓面,被队员齐心协力竖直弹回原高度,球与鼓面的接触时间为0.1s,不计空气阻力,则下列说法正确的是( )
A.从落下到弹回原处的过程中,排球重力的冲量一直增大
B.鼓面向上颠球的过程中,鼓面对排球的冲量等于排球动量的变化量
C.若队员齐心协力,可以使鼓面与每根绳子始终处于同一水平面上
D.鼓面向上颠球的过程中,鼓面对排球的平均作用力大小为20N
10、如图所示,P为均匀带正电球体,四分之一圆弧形金属板靠近带电球体,圆弧的圆心与球心重合,金属板接地,稳定时,下列判断正确的是( )
A.仅在A点有感应的负电荷
B.仅在B点有感应的负电荷
C.A、B两点电势相等
D.CD圆弧面有感应的正电荷
11、如图是高速上某一“区间测速”的标牌,该路段全长66km、全程限速100km/h,一辆汽车通过测速区间的时间为30min。下列判断正确的是( )
A.全长66km表示位移
B.该车全程的平均速度大小是92.5km/h
C.该汽车没有超速
D.全程限速100km/h指的是平均速率
12、成都地铁18号线是服务于成都市区和成都天府国际机场之间的快线,乘坐该线路的旅客仅需33分钟便可从火车南站直达天府国际机场。图为18号线信息表,下列说法正确的是( )
中文名 | 成都地铁18号线 |
线路长度 | 69.39km(一、二期) |
运营时间 |
|
最高速度 | 140km/h |
A.线路长度69.39km指位移大小
B.次日指时间
C.地铁最高速度140km/h指瞬时速度大小
D.地铁全程平均速度约为126 km/h
13、一汽车在水平地面上以恒定速率行驶,汽车通过如图所示的a,b,c三处时的向心力( )
A.
B.
C.
D.
14、金属筒内装有与外界温度相同的压缩空气,打开筒的开关,筒内高压空气迅速向外逸出,待筒内外压强相等时,立即关闭开关。在外界保持恒温的条件下,经过一段较长时间后,再次打开开关,这时出现的现象是( )
A.筒外空气流向筒内
B.筒内空气流向筒外
C.筒内外有空气变换,处于动态平衡,筒内空气质量不变
D.筒内外无空气交换
15、在没有起重机的情况下,工人常借助可认为是光滑的斜面将货物推上汽车,如图所示。已知货物重力大小为G,斜面的倾角为θ,当工人对货物施加方向不同的推力F时,都使货物缓慢地沿斜面向上运动。下列关于货物受力的分析,正确的是( )
A.若力F的方向沿斜面向上,则F的大小为Gcosθ
B.若力F的方向沿斜面向上,则斜面对货物的支持力大小为Gsinθ
C.若F的方向由水平逐渐变为竖直向上,则斜面对货物的支持力逐渐减小
D.若F的方向由水平逐渐变为竖直向上,则推力F一直增大
16、如图甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示。忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是( )
A.在Ek-t图像中应有t4-t3<t3-t2<t2-t1
B.加速电压越大,粒子最后获得的动能就越大
C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的面积
17、如图所示,绕竖直轴匀速转动的水平圆盘上放有质量为m的物块,物块与圆盘保持相对静止。若物块与圆盘之间的动摩擦因数为μ,则下列说法正确的是( )
A.当转速足够大时,物块将发生离心运动
B.物块随圆盘一起运动时受到重力、支持力、摩擦力和向心力作用
C.物块随圆盘一起运动时受到的摩擦力大小一定为μmg,方向指向圆心
D.因为物块和圆盘一起做匀速圆周运动,所以物块所受力的合力为0
18、如图所示,小滑块沿固定斜面匀速下滑,下列关于小滑块受力的说法正确的是( )
A.小滑块受到重力和支持力
B.小滑块受到重力、支持力和摩擦力
C.小滑块受到重力、支持力、下滑力和摩擦力
D.小滑块受到重力、支持力、压力和摩擦力
19、如图所示,在一水平光滑绝缘塑料板上有一环形凹槽,有一质量为m、电荷量为q的带正电小球,在槽内沿顺时针方向做匀速圆周运动,现加一竖直向上的磁感应强度均匀减小的磁场,则( )
A.小球速度变大
B.小球速度变小
C.小球速度不变
D.小球速度可能变大也可能变小
20、质量为的正方体
与质量为
的圆球
在水平向右的外力
作用下静止在墙角处,它们的截面图如图所示,截面正方形的对角线与截面圆的一条直径恰好在一条直线上,所有摩擦忽略不计,重力加速度为
。则( )
A.外力
B.墙对的支持力
C.地面受到的压力
D.受到
的压力
21、匀速圆周运动中的“匀速”一词可以理解为质点运动过程中速度的________在不断变化,而速度的________保持不变。
22、如图所示,1、2、3三个点代表某可变体积的容器中一定量理想气体的三个不同状态,对应的气体体积分别是V1、V2、V3。用N1、N2、N3分别表示这三个状态下气体分子在单位时间内撞击容器壁上单位面积的次数,则N1____ N2, V1____ V3, N1____ N3。(均填“大于”“小于”或“等于”)
23、英国物理学家麦克斯韦认为:变化的磁场_________(选填“能”或“不能”)产生电场;德国物理学家___________用实验成功证实了电磁波的存在;已知电磁波在真空中的传播速度为3.0×108m/s,频率为1.0×108Hz的电磁波,在真空中的波长为__________m。
24、如图所示,一金属球A放在距一带电量为-4.5×10-10C的点电荷0.3m处,求金属球达到静电平衡后,感应电荷在A球球心处产生的场强的大小是______,方向是______。
25、在电场中AB两点间的电势差UAB=-10V,现将一正点电荷q=2×10-8C从A移到B,电场力所做的功为______J,并比较该电荷在A,B点电势能的大小EpA_____EpB。(填大于,等于,小于)
26、质量为m,长为a的汽车由静止开始从质量为M,长为b的平板车一端行至另一端时,如图所示,汽车产生的位移大小是______,平板车产生位移大小是______.(地面光滑)
27、高二某兴趣小组对纯净水质量进行了抽测,结果发现有不少样品的电导率不合格(电导率是电阻率的倒数,是检验纯净水是否合格的一项重要指标)。下面为该兴趣小组对某种纯净水样品进行的检验。
(1)将采集的水样装满绝缘的圆柱形塑料容器,两端用金属圆片电极密封,利用螺旋测微器测量该容器的直径如图甲所示,则该容器直径的测量值d为________mm;利用游标卡尺测量该容器的长度如图乙所示,则该容器长度的测量值L为________cm。
(2)小组同学用多用电表粗测该水样的电阻为1200Ω。为了准确测量该水样的电导率,小组同学准备利用以下器材进行研究:
A.电压表(0~3V,内阻约为1kΩ)
B.电压表(0~15V,内阻约为5kΩ)
C.电流表(0~10mA,内阻约为1Ω)
D.电流表(0~0.6A,内阻约为10Ω)
E.滑动变阻器(最大阻值为100Ω)
F.蓄电池(电动势约为12V,内阻约为2Ω)
G.开关、导线若干
实验要求测量尽可能准确,电流表应选择________电压表应选择________(两空均填器材前面的字母序号);
(3)该水样电导率的表达式为________(用测得的物理量的字母U、I、d、L表示)
28、四、“天宫”中和地面上的实验
用相同的器材分别在地面和“天宫”中做实验,能观察到完全不同的现象。地球表面重力加速度为g。
实验一:如图a所示,用固定细杆悬挂一个质量为m的小球,轻绳长为L。给小球一个垂直于绳、较小的初速度v。
实验二:如图b所示,静止释放质量为3m的球A,同时给质量为m的球B初速度v向A球球心运动,通过背景中小方格观察两球运动情况。
【1】在“天宫”中进行实验一,小球第一次回到出发点所用时间为________,小球具有初速度的瞬间,绳子拉力大小为________。
【2】在地球表面进行实验一,小球第一次回到出发点所用时间为________,增加小球质量再次实验,该时间________(选涂:A。增大 B.减小 C.不变)。
【3】在“天宫”中进行实验二,经过时间Δt两球发生碰撞,忽略两球碰撞时间,照相机拍下如图c所示的不同时刻的两球位置照片。
(1)在碰撞后A球的速度u=________v;
(2)(简答)两球间的碰撞是否为弹性碰撞?_______判断依据是什么?_______
【4】(计算)在地球表面进行实验二,两球释放时,A球底部距离地面h,且已知在“天宫”中进行实验二时的Δt和u,不计空气阻力。计算A球落地位置与其释放位置的水平间距x(用u、Δt、g、h表示)。
29、如图所示的电路中,直流电源电动势,内电阻r=20Ω。两带小孔的平行正对金属板M、N水平放置,板间的距离
。当闭合开关S,待电路稳定后,M、N两金属板间的电压
,将一质量为
的带正电的小球(可视为质点)从
板上的小孔以初速度
竖直向上射入两板间,小球恰好能到达M板。不考虑空气阻力、忽略射入小球对电路的影响,电阻R1=1980Ω,重力加速度大小
。求:
(1)带电小球的带电量;
(2)滑动变阻器接入电路中的电阻值和滑动变阻器消耗的电功率。
30、物体从离地面20m高处做自由落体运动(),求:
(1)物体落地所需时间t;
(2)物体落地时的速度v;
(3)物体在整个下落过程中的平均速度。
31、一个质点沿x轴做匀变速运动,它离开O点的距离x随时间t变化的关系式为(各量都是国际单位),求:
(1)质点的初速度和加速度;
(2)3s末的速度;
(3)速度达到9m/s时的位移。
32、如图所示,两条平行的金属导轨相距,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为
,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中,金属棒MN和PQ的质量均为
,电阻分别为
和
,MN置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数
,PQ置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好,从
时刻起,MN棒在水平外力
的作用下由静止开始以
的加速度向右做匀加速直线运动,
则在平行于斜面方向的力
作用下保持静止状态,
时,
棒消耗的电功率为
,不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN始终在水平导轨上运动,求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)时间内通过
棒的电荷量;
(3)求时
的大小和方向;
(4)若改变的作用规律,使
棒的运动速度
与位移
满足关系:
,
棒仍然静止在倾斜轨道上,求
棒从静止开始到
的过程中,系统产生的热量.