1、如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。则下列说法错误的是( )
A.A点的电势小于B点的电势
B.在线圈位置上感生电场沿逆时针方向
C.0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C
D.0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J
2、在“探究加速度与力、质量的关系”的实验中,某研究小组利用如图1所示实验装置,在满足所挂钩码质量远小于小车质量的前提下,进行实验数据测量、计算和分析。
根据测量数据,作出小车的加速度随细线拉力变化的图线,如图2所示。你认为在实验过程中可能存在的问题是( )
A.先释放小车,后接通电源
B.补偿阻力时木板右端垫得不够高
C.先接通电源,后释放小车
D.电源电压过高造成小车加速度测量值偏大
3、如图所示,两带电小球1、2用绝缘丝线拴接在天花板上,当系统平衡时,小球1、2处在同一水平线上,两丝线与竖直方向的夹角分别为α=45°、β=30°,忽略空气的阻力。某时刻两丝线同时断裂,整个过程保持两小球所带的电荷量不变,则下列说法正确的是( )
A.小球1、2的电荷量之比为1∶3
B.小球1、2的质量之比为
C.小球1、2的落地点到释放点的水平距离之比为
D.小球1、2落地瞬间的速度大小之比为
4、“反向蹦极”是一项比蹦极更刺激的运动。如图所示,弹性轻绳的上端固定在O点,拉长后将下端固定在体验者的身上,人再与固定在地面上的拉力传感器相连,传感器示数为1200N。打开扣环,人从A点由静止释放,像火箭一样被“竖直发射”,经B上升到最高位置C点,在B点时速度最大。人与装备总质量(可视为质点)。忽略空气阻力,重力加速度g取
。下列说法正确的是( )
A.上升过程,人的加速度先增大后减小
B.打开扣环瞬间,人的加速度大小为
C.在B点,人处于超重状态
D.在C点,人处于超重状态
5、所示的电路中,已知电源的电动势E=1.5V,内电阻r=1.0Ω,电阻R=2.0Ω,闭合开关S后,电路中的电流I等于( )
A.5A
B.3.0A
C.1.5A
D.0.5A
6、北京时间2023年11月1日6时50分,我国在太原卫星发射中心成功将“天绘五号”卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道。“天绘五号”卫星在轨道上做匀速圆周运动的周期为T,月球绕地球公转周期为T0,则“天绘五号”卫星与月球的轨道半径之比为( )
A.
B.
C.
D.
7、下雨时,由于空气阻力的作用,因此雨滴经过变加速运动,最终做匀速运动,假设雨滴落地时的速度为2m/s。某次下小雨时小明同学打着半径为0.5m的雨伞(假设伞面水平,雨水的平均密度为),由于下雨,因此小明增加撑雨伞的力约为( )
A.0.16N
B.1.6N
C.16N
D.160N
8、如图所示,在垂直于纸面向里的匀强磁场中有两个大小不等的圆环M、N连接而成的导线框,分别处于左右两个磁场B1、B2中。减小右侧磁场B2过程中,关于M环中感应电流的方向和M环的形变趋势的说法中正确的是( )
A.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
B.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
C.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
D.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
9、如图所示,一理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈输入的交流电压瞬时值的表达式为,定值电阻
的阻值为
,电阻箱
的初始阻值为
,灯泡L阻值恒为
。下列说法正确的是( )
A.电流表的示数为
B.逐渐增大的阻值,
功率逐渐变大
C.当时,副线圈功率达到最大
D.若将换为一个理想二极管,则灯泡L两端电压的有效值为
10、华为Mate60自发布以来,一直备受消费者关注。华为Mate60的麒麟芯片的编号为2035-CN,据说由中芯国际代工生产,虽然中芯国际并没有公开表示麒麟9000s芯片是
工艺,但芯片行业普遍认为该芯片工艺相当于7纳米甚至5纳米工艺。纳米是一个基本物理量的度量单位,请问这个基本物理量是( )
A.质量
B.米
C.长度
D.秒
11、一架飞机在空中沿水平直线飞行,并以相等的时间间隔自由释放炸弹(无动力),在空中形成以下四种排列图景,不计空气阻力,则关于飞机运动的相关表述中正确的是( )
A.(1)中飞机可能向右匀速直线运动
B.(2)中飞机可能向右匀减速直线运动
C.(3)中飞机可能向左匀加速直线运动
D.(4)中飞机可能向右匀加速直线运动
12、在水深超过200 m的深海,光线极少,能见度极低,有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出的生物电获取食物、威胁敌害、保护自己.若该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104 N/C,可击昏敌害.则身长50 cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达( )
A.50 V
B.500 V
C.5000 V
D.50000 V
13、踢毽子是一项传统的民间体育活动,踢毽子的过程中( )
A.毽子对鞋的力和鞋对毽子的力大小相等
B.毽子受到的弹力是毽子的形变产生的
C.鞋对毽子的力和毽子对鞋的力的合力为零
D.毽子受到的弹力与鞋子受到的弹力是一对平衡力
14、如图所示,边长为2l的正三角形ABC区域存在方向垂直纸面、大小随时间均匀变化的磁场(图中未画出),磁场随时间的变化关系为。(式中B0与k均为大于零的常数)。以三角形顶点C为圆心,半径为l、匝数为N、电阻为R的圆形线圈平行纸面固定放置,
时刻线圈受到的安培力大小为( )
A.
B.
C.
D.
15、在“天宫课堂”第四课中,神舟十六号航天员朱杨柱、桂海潮展示了在微重力环境下用“特制”球拍击打水球的现象,下列说法正确的是( )
A.在地面附近也可以获得微重力环境
B.在微重力环境下,水球的惯性减小
C.水球悬浮时所受浮力与地球引力平衡
D.物体在空间站中受地球引力比在地面小很多
16、小球从某一高度处由静止释放后匀加速下落,下落时间3s,与地面碰撞(碰撞时间极短)后原速率反弹,再竖直向上做匀减速直线运动,经过1s上升到最高点,这一运动过程中小球通过的路程为30m,取重力加速度,则下列说法正确的是( )
A.小球碰地瞬间速度大小为20m/s
B.小球上升时的加速度大小为
C.小球下降时的加速度大小为
D.该过程中小球通过的位移大小为5m
17、“投壶”是中国古代士大夫宴饮时做的一种投掷游戏。如图所示,若将投壶用的箭(质量均相等)视为质点,投壶时箭距壶口的高度为,与壶边缘的最近水平距离为
,壶的口径为
。若将箭的运动视为平抛运动,假设箭都投入壶中,重力加速度为
,则( )
A.若箭的初速度为,则
B.箭落入壶中前瞬间重力的功率不相同
C.箭投入壶中时,最大速度与最小速度之比为
D.箭从抛出到刚落入壶的整个过程中动量的变化量都相同
18、对于一定质量的理想气体,下列说法错误的是( )
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大
C.若气体温度升高,其等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量
D.当气体温度升高时,气体的内能一定增大
19、如图所示的落地灯用三根对称的支架支撑在水平地面上.已知落地灯所受重力为G,三根支架与竖直方向的夹角均为30°,则每个支架对地面的压力大小为( )
A.G
B.G
C.G
D.G
20、如图所示的电路中,L是一个自感系数很大、直流电阻不计的线圈,、
和
是三个完全相同的灯泡,E是内阻不计的电源,在
时刻,闭合开关S,电路稳定后在
时刻断开开关S,规定以电路稳定时流过
、
的电流方向为正,分别用
、
表示流过
和
的电流,则下图中能定性描述电流I随时间t变化关系的是( )
A.
B.
C.
D.
21、宇航员王亚萍太空授课呈现了标准水球,这是由于水的表面张力引起的。在水球表面层中,水分子之间的相互作用总体上表现为_______(填“引力”或“斥力”)。如图所示,A位置固定一个水分子甲,若水分子乙放在C位置,其所受分子力为零,则将水分子乙放在如图_______(填“AC之间”或“BC之间”),其分子力与水球表面层分子有相同的作用效果。若空间两个分子间距从无限远逐渐变小,直到小于r0,则分子势能变化的趋势是_______
22、磁泵是应用磁力来输送导电液体(如液态金属、血浆等)的装置,它不需要机械活动组件。图是电磁泵输送导电液体原理的示意图,绝缘管道的横截面的边长的正方形,导电液体在管中缓慢流动,在管道中取长为
的部分,将它的上、下管壁做成可以导电的导体,通过电流I,并在垂直于管道和电流的方向加一个横向磁场,磁感强度为
,要在管道中产生
的压强,推动导电液体流动,则导电液体的流动的方向为___,电流
___A。
23、一物体做初速度为零的匀加速直线运动,该物体通过前一半位移和通过后一半位移所用时间之比为______ .
24、物体做自由落体运动,下落1s的位移是_________m,速度是________m/s。
25、20世纪90年代,某剑桥大学学生做了一个实验,在一个密闭的箱子里放上小灯泡、烟熏黑的玻璃、狭缝、针尖、照相底片,整个装置如图所示.小灯泡发出的光通过熏黑的玻璃后变得十分微弱,经三个月的曝光,在底片上针尖影子周围才出现非常清晰的衍射条纹.对这张照片的平均黑度进行测量,从到达底片的能量得出每秒到达底片的光子数个.假如起作用的光波长约为
,当时实验用的箱子长为1.2m.
(1)计算从一个光子到下一个光子到达底片相隔的平均时间为_________,设光子是依次到达底片的,光束中邻近光子之间的平均距离
为_______.
(2)根据(1)的结果,找到了支持光是概率波的证据.理由是:_________.
26、小明在以2m/s2的加速度加速下降的升降机里最多能举起60.0kg的物体,则他在地面上最多能举起________kg的物体。若他在匀加速上升的升降机中最多能举起32.0kg的物体,则此升降机上升的加速度大小为_________m/s2。
27、(1)在探究“物体质量一定时,加速度与力的关系”实验中,小方同学做了如图甲所示的实验改进,在调节桌面水平后,添加了力传感器来测细线中的拉力。
①实验时,下列说法正确的是________
A.需要用天平测出砂和砂桶的总质量
B.小车靠近打点计时器,先接通电源,再释放小车,打出一条纸带,同时记录拉力传感器的示数
C.使用电磁打点计时器时应选用220V的交流电源
D.为减小误差,实验中一定要保证砂和砂桶的质量远小于小车的质量
②由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图乙所示。则小车运动过程中所受的阻力=________N,小车的质量M=________kg;
(2)某同学用单摆测重力加速度实验中,用游标卡尺测得小球直径的读数如图丙所示,则小球直径为______cm;重复实验几次,改变摆线的长度L,用秒表测出相应的周期T,再以L为横坐标,为纵坐标作图,对应的图像应为图丁中的直线________(填“1”、“2”或“3”)。
28、如图所示,在同一水平面的两导轨相互平行,并处在竖直向上的磁场中,一根质量为2 kg、有效长度为2 m的金属棒放在导轨上,当金属棒中的电流为5 A时,金属棒做匀速运动;当金属棒中的电流增大到8 A时,金属棒能获得1.5m/s2的加速度。
(1)磁场的磁感应强度为多少?
(2)金属棒与导轨间的动摩擦因数。
29、如图所示,在范围很大的水平向右的匀强电场中,一个电荷量为-q的油滴,从A点以速度v竖直向上射入电场。已知油滴质量为m,重力加速度为g,当油滴到达运动轨迹的最高点时,测得它的速度大小恰为v/2,问:
(1)电场强度E为多大;
(2)A点至最高点的电势差为多少。
30、如图所示,一质量的小物块从半径R=0.45m的
竖直圆弧管道ABC的最高点C射出,刚好无碰撞进入倾角
、长L=2.75m的传送带顶端D点,D点与圆弧的A点等高,传送带底端固定有挡板。已知传送带以
的速度顺时针匀速转动,小物块与传送带之间的动摩擦因数为0.5,重力加速度g取
,小物块与挡板碰撞时间极短且碰撞前后速度大小不变,不计空气阻力,
,
。
(1)求小物块在C点时对圆轨道的压力;
(2)试通过计算判断小物块是否能返回到D点?若能,求出小物块从C点抛出到返回到D点所用的时间;若不能,求出小物块从C点返回到最高点所用的时间。
31、2022年4月16日,我国航天员翟志刚、王亚平,叶光富搭乘神舟十三号载人飞船返回舱在东风着陆场成功着陆。在着陆阶段,主降落伞打开后主降落伞和返回舱的运动过程简化如下:阶段Ⅰ,主降落伞和返回舱沿竖直方向减速下降;阶段Ⅱ,以速度匀速下降;阶段Ⅲ,当返回舱离地面
高时,返回舱的反推发动机启动,返回舱沿竖直方向匀减速下降,着地前瞬间速度恰好为零。已知上述过程中,只考虑主降落伞受到的空气阻力,忽略其他阻力,主降落伞质量不计,返回舱(含航天员)总质量为
,重力加速度为
。
(1)在阶段Ⅱ中,空气阻力的大小;
(2)在阶段Ⅲ中,若在反推发动机启动后,降落伞与返回舱之间的轻绳处于松弛状态,求反推发动机产生的推力大小;
(3)若连接降落伞与返回舱间的根等长轻绳均匀分布,轻绳与竖直方向的夹角均为
,求阶段Ⅱ中每根轻绳的拉力大小。
32、如图所示,用一根细绳,一端系一个光滑球,另一端固定在竖直的光滑墙面上.细绳与墙的夹角为30°,球的质量为M,重力加速度为g,求:
(1)墙受到球的压力.
(2)球对细绳的拉力.