1、如图甲所示,用均匀导线做成匝数为100匝、边长为、总电阻为
的正方形闭合导电线圈。正方形的一半放在垂直于纸面向里的匀强磁场中,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示,则以下说法正确的是( )
A.在内,导电线圈中产生的电流大小恒定不变
B.在内,导电线圈中产生的电流方向不变
C.在时,导电线圈内电流的瞬时功率为
D.在时,线框中a、b两点间的电势差
2、如图所示,分别接在电源正负极上的水平金属板MN之间有方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里。一电荷量为,质量为m的粒子以速度
沿水平方向从S点进入电磁场区域后,恰能沿图中虚线水平匀速通过电磁场区域。不计粒子重力,下列说法中正确的是( )
A.金属板MN之间的电场方向是竖直向上的
B.粒子以速度沿水平方向从S点水平射入电磁场,粒子离开电磁场区域时的动能将小于
C.粒子以速度沿水平方向从S点水平射入电磁场,粒子离开电磁场区域时的动能将大于
D.若电荷量为的粒子以速度
从S点射入电磁场,在电磁场区域粒子将做类平抛运动
3、如图所示,物块在水平向左的外力F的作用下沿斜面匀速下滑,该过程中斜面始终静止在水平地面上,下列说法正确的是( )
A.地面对斜面的摩擦力水平向左
B.地面对斜面的支持力大于物块与斜面所受重力之和
C.物块与斜面的接触面可能是光滑的
D.物块一定受到沿斜面向上的摩擦力
4、物理学中的自由落体规律、万有引力定律是由不同的物理学家探究发现的,他们依次是( )
A.牛顿,哥白尼
B.卡文选许、安培
C.伽利略、牛顿
D.开普勒,牛顿
5、如图所示,从倾角为θ且足够长的斜面顶端P以速度v0抛出一个小球(可视为质点),落在斜面上某处,记为Q点,小球落在斜面上的速度与斜面的夹角为α,若把初速度变为2v0,小球仍落在斜面上,则以下说法正确的是( )
A.夹角α将变大
B.夹角α与初速度大小无关
C.小球在空中的运动时间不变
D.PQ间距是原来间距的3倍
6、关于匀变速直线运动的理解,正确的是( )
A.加速度方向不变的直线运动就是匀变速直线运动
B.加速度大小不变的直线运动就是匀变速直线运动
C.加速度大小和方向都不变的直线运动就是匀变速直线运动
D.加速度均匀变化的直线运动就是匀变速直线运动
7、单杠是一项大众喜闻乐见的体育健身运动,如图所示,健身者上杠后双手间距增大后且再次稳定时,下列说法正确的是( )
A.健身者所受重力就是两手臂拉力的合力
B.当健身者两手臂夹角到达时,健身者每只手臂拉力大小等于健身者所受重力
C.健身者所受重力和两只手臂拉力的合力是一对作用力和反作用力
D.健身者两手臂所受的拉力增大,健身者所受的合力增大
8、如图所示,一对完全相同的线圈A、B固定在水平薄板的上、下两侧,圆形线圈P静置在水平薄板上与A、B共轴平行等距。设从上往下看顺时针方向为正向,现给线圈P通入正方向的电流,忽略薄板对磁场的影响,若使线圈P恰好能离开薄板,可能的办法是( )
A.线圈A、B通入等大且同为负向的电流
B.线圈A、B通入等大且同为正向的电流
C.线圈A、B通入等大且分别为正向、负向的电流
D.线圈A、B通入等大且分别为负向、正向的电流
9、如图所示,一列简谐横波沿轴方向传播,
时刻的波形如图所示,
是平衡位置为
处的质点,
是平衡位置为
处的质点,质点
比质点
超前
振动,则下列说法正确的是( )
A.波沿轴负方向传播
B.时刻,质点
沿
轴正方向振动
C.波传播的速度大小为
D.质点在
内通过的路程为
10、如图所示的电路中,闭合开关S后,灯泡L正常发光,当将滑动变阻器R的滑片逐渐向右移动时( )
A.电容C的带电量减小
B.灯泡L变亮
C.通过R0的电流方向向左
D.电源的总功率变小
11、飞天揽月,奔月取壤,“嫦娥五号”完成了中国航天史上一次壮举。如图所示为“嫦娥五号”着陆月球前部分轨道的简化示意图;Ⅰ是地月转移轨道,Ⅱ、Ⅲ是绕月球运行的椭圆轨道,Ⅳ是绕月球运行的圆形轨道。、
分别为椭圆轨道Ⅱ的远月点和近月点。已知圆轨道Ⅳ到月球表面的距离为
,月球半径为
,月球表面的重力加速度为
,万有引力常量为
,不考虑月球的自转。下列关于“嫦娥五号”的说法正确的是( )
A.由题中已知条件,可以推知月球的密度
B.在Ⅳ轨道上绕月运行的速度大小为
C.在Ⅱ轨道上稳定运行时经过点的加速度大于经过
点的加速度
D.由Ⅰ轨道进入Ⅱ轨道,需在处向后喷气
12、一铜圆盘水平放置,在其中心正上方用柔软细线悬挂一枚可以自由旋转的磁针,如图所示。当圆盘在磁针的磁场中绕过圆盘中心的竖直轴旋转时,磁针也随着一起转动起来。下列说法正确的是( )
A.磁针的磁场使圆盘磁化,圆盘产生的磁场导致磁针转动
B.圆盘内的涡电流产生的磁场导致磁针转动
C.在圆盘转动的过程中,磁针的磁场穿过整个圆盘的磁通量发生了变化
D.圆盘中的自由电子随圆盘一起运动形成电流,此电流产生的磁场导致磁针转动
13、李老师在课堂上做了如下的小实验:他把一只粉笔竖直放在水平桌面上靠近边缘的纸条上,如图所示.第一次他慢慢拉动纸条将纸条抽出,粉笔向后倾倒.第二次他快速将纸条抽出,粉笔轻微晃动一下又静立在桌面上.两次现象相比,下列说法正确的是
A.第一次粉笔的惯性更小
B.第一次粉笔受到纸带的摩擦力更大
C.第一次粉笔受到纸带的冲量更小
D.第一次粉笔获得的动量更大
14、关于电场、电场线和等势面,下列说法正确的是( )
A.电场和电场线都是客观存在的
B.没有画电场线的地方不存在电场
C.电场线的方向从低电势等势面指向高电势等势面
D.电场线越密,电场强度越大
15、高铁已成为中国的“国家名片”,截至2022年末,全国高速铁路营业里程4.2万千米,位居世界第一。如图所示,一列高铁列车的质量为m,额定功率为,列车以额定功率
在平直轨道上从静止开始运动,经时间t达到该功率下的最大速度,设高铁列车行驶过程所受到的阻力为
,且保持不变.则( )
A.列车在时间t内可能做匀加速直线运动
B.如果改为以恒定牵引力启动,则列车达到最大速度经历的时间一定大于t
C.列车达到的最大速度大小为
D.列车在时间t内牵引力做功为
16、如图所示,平行板电容器与电源相接,充电后切断电源,然后将电介质插入电容器极板间,则两板间的电势差U及板间场强E的变化情况为( )
A.U变大,E变大
B.U变小,E变小
C.U不变,E不变
D.U变小,E不变
17、一个物体从静止自由下落,不考虑空气阻力的影响,取竖直向下为正方向。图中可能正确反映该物体位移x、速度v随时间t变化关系的是( )
A.
B.
C.
D.
18、由绝缘材料做成的内壁光滑的半球形碗固定在水平面上,处于方向水平向右、电场强度为E的匀强电场中。质量为m的带电小球(视为质点)恰能静止的位置与球心O的连线与竖直方向的夹角为37°,如图所示。已知,
,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.小球带正电
B.小球所受电场力与重力大小之比为4∶3
C.小球带负电且电荷量为
D.碗内壁对小球的弹力大小为
19、某课外兴趣小组开展超重、失重体验与研究。在竖直运行的升降电梯内地板上放一体重计,小郭同学站在体重计上,电梯静止时体重计示数为。某一段时间内,发现体重计示数稳定如图所示。若
,则在这段时间内( )
A.电梯在向下做匀速运动
B.电梯的加速度为,方向一定竖直向下
C.电梯在以的加速度向下匀减速运行中
D.小郭同学的体重变为
20、如图所示,叠放在水平转台上的物体A、B随转台一起以角速度匀速转动,A、B的质量分别为
、
,A与B、B与转台间的动摩擦因数都为
,A和B离转台中心的距离都为r,重力加速度为g,设本题中的最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.A对B的摩擦力沿水平方向指向圆心O点
B.物块B对物块A的摩擦力一定为
C.转台对物块B的摩擦力的大小一定为
D.转台的角速度一定满足:
21、有一个电流表G,内阻=100Ω,满偏电流
=3mA,要把它改装为量程0~3V的电压表,要 联一个 Ω的电阻,改装后电压表的内阻是 Ω。
22、物体从斜面顶端由静止开始匀加速滑下,经ts到达中点,则物体从斜面顶端到底端共用时间为____________s。
23、一根木棒在粗糙水平面上移动L,质量为M,木棒与水平面间的摩擦因数为μ,则重力对木棒所做的功为______,摩擦力对木棒所做的功为______,摩擦力对桌面所做的功为______。
24、一条长为L的铁链置于光滑水平桌面上,用手按住一端,使长的一部分下垂与桌边,如图所示,则放手后铁链全部通过桌面的瞬间,铁链具有的速率为________。
25、如图所示,真空中有甲、乙、丙三个完全相同的单摆,摆球都带正电,摆线绝缘。现在乙的悬点放一带正电的小球,在丙所在空间加一竖直向下的匀强电场,则甲、乙、丙做简谐振动的周期、
、
的大小关系为
________
________
,从相同高度由静止开始释放,三者运动到最低点的动能
、
、
的大小关系为
________
________
(选填“=”;“>”;“<”)。
26、任何一个运动着的物体,小到电子、质子,大到行星、太阳,都有一种波与之对应,波长是λ=,式中p是运动物体的动量,h是普朗克常量,人们把这种波叫做德布罗意波。现有一个德布罗意波长为λ1的物体1和一个德布罗意波长为λ2的物体2,二者相向正撞后粘在一起,已知|p1|<|p2|,则粘在一起的物体的德布罗意波长为_______ 。
27、如图,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系。
(1)下列器材选取或实验操作符合实验要求的是________。
A.可选用半径不同的两小球
B.选用两球的质量应满足m1>m2
C.小球m1每次必须从斜轨同一位置释放
D.需用秒表测定小球在空中飞行的时间
(2)实验中,直接测定小球碰撞前后的速度是不容易的,但是,可以通过仅测量________(填选项前的符号),间接地解决这个问题。
A.小球开始释放的高度h
B.小球抛出点距地面的高度H
C.小球做平抛运动的水平射程
(3)图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影点。实验时,先将入射球m1多次从斜轨上S位置由静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP。然后把被碰小球m2静止放在轨道的水平部分,再将入射小球m1从斜轨上S位置由静止释放,与小球m2相撞,并多次重复。
还要完成的必要步骤是__________。(填选项前的符号)
A.用天平测量两个小球的质量m1、m2
B.测量小球m1开始释放高度h
C.测量抛出点距地面的高度H
D.分别找到m1、m2相碰后平均落地点的位置M、N
E.测量平抛射程OM、ON
(4)若两球相碰前后的动量守恒,其表达式可表示为__________________[用(2)中测量的量表示];若碰撞是弹性碰撞,那么还应该满足的表达式为______________[用(2)中测量的量表示]。
28、试用学过的物理知识解释下面生活中的自锁现象。拖把是由拖杆和拖把头构成的擦地工具(如图)。设拖把头的质量为m,拖杆质量可以忽略,拖把头与地板之间的动摩擦因数为常数μ,重力加速度为g,某同学用该拖把在水平地板上拖地时,沿拖杆方向推拖把,拖杆与竖直方向的夹角为θ。
(1)若拖把头在地板上匀速移动,求推拖把的力的大小。
(2)已知存在一临界角θ,若θ≤θ0,则不管沿拖杆方向的推力多大,都不可能使拖把从静止开始运动。求这一临界角的正切tanθ0。
29、底面积为4S的圆柱形烧杯装有深度为H的某种液体,液体密度为ρ,将一横截面积为S、长度为2H的玻璃管竖直向下插入液体中直到玻璃管底部与烧杯底部接触,如图1所示。现用厚度不计气密性良好的塞子堵住玻璃管上端如图2所示。再将玻璃管缓慢竖直上移,直至玻璃管下端即将离开液面如图3所示。已知大气压强p0=kρgH,k为常数,g为重力加速度,环境温度保持不变,求图3中液面下降的高度Δh及玻璃管内液柱的高度h′。
30、一种跑步机测速的原理如图所示,跑步机底而固定间距的平行金属导轨。导轨间存在磁感应强度为
、方向垂直纸而向里的条形匀强磁场,导轨间所接电阻
,橡胶带上等间距固定导体棒,每根导体棒的电阻
,当前一根导体棒出磁场时,后一根导体棒恰好进入磁场,不计其他电阻。当橡肷带匀速运动时电流表的示数
,求:
(1)橡胶带运动的速度v;
(2)分别计算电路消耗的热功率和导体棒克服安培力做功的功率
。
31、经过长期天文观测,人们在宇宙中已经发现了许多双星系统。现在观察到由A星和B星组成的双星系统,它们“晃动”(实际上是双星围绕某点转动,不过人们往往只能看到它们在晃动)周期均为T,A星的晃动范围为,B星的晃动范围为
,如图所示。已知引力常量为G,求A星和B星的质量之和。
32、如图,倾角的足够长光滑斜面固定在水平面上,斜面上某位置固定有垂直于斜面的挡板P,质量
kg的凹槽A在外力作用下静止在斜面上,凹槽A下端与固定挡板间的距离
。凹槽两端挡板厚度不计;质量
kg的小物块B紧贴凹槽上端放置,物块与凹槽间的动摩擦因数
。
时撤去外力,凹槽与物块一起自由下滑;
s时物块与凹槽发生了第一次碰撞,当物块与凹槽发生了第二次碰撞后立即撤去挡板。整个运动过程中,所有碰撞均为弹性碰撞,且碰撞时间极短,可忽略不计,物块可视为质点,重力加速度
。求:
(1)凹槽与挡板发生第一次碰撞前瞬间物块的速度大小;
(2)凹槽的长度;
(3)凹槽与物块发生第二次碰撞时物块到挡板P的距离;
(4)从凹槽与物块一起自由下滑开始(),到物块与凹槽发生第二次碰撞后物块的速度再次减为0所经历的时间。