1、下表是某共享电动汽车的主要参数,根据信息,下列说法正确的是(g=10m/s2)( )
空车质量 | |
电池能量 | |
标准承载 | |
最大续航(充满电最大行驶路程) | |
所受阻力与汽车总重比值(忽略空气阻力) | 0.09 |
A.工作时,电动汽车的电动机是将机械能转化成电池的化学能
B.电池充满电时的电荷量为
C.标准承载下,电动汽车以的速度匀速行驶
所用电能为
D.若标准承载下汽车以速度匀速行驶,汽车电动机输出功率不小于
2、每个工程设计都蕴含一定的科学道理。如图甲为家用燃气炉架,其有四个对称分布的爪,若将总质量为m=1kg的锅放在图乙所示(侧视图)的炉架上,忽略爪与锅之间的摩擦力,已知锅是半径为R=15cm的球面,正对的两爪与锅的接触点间的距离为d=18cm,g=10m/s2,锅水平放置,下列说法正确的是( )
A.每个爪与锅之间的弹力大小为2.5N
B.每个爪与锅之间的弹力大小为3.25N
C.R不变,正对的两爪与锅的接触点间的距离d越大,爪与锅之间的弹力越小
D.d不变,锅的半径R越大,爪与锅之间的弹力越小
3、成语“簸扬糠秕”源于如图的劳动情景,在恒定水平风力作用下,从同一高度由静止释放的米粒和糠落到地面不同位置,糠落点更远。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.米粒和糠都做平抛运动
B.米粒和糠质量相同
C.落地时,米粒竖直方向的速度大于糠竖直方向的速度
D.落地时,米粒重力的瞬时功率大于糠重力的瞬时功率
4、在电场中某点放一试探电荷,其电荷量为q,试探电荷受到的电场力为F,撤去试探电荷后,该点电场强度大小为( )
A.
B.
C.Fq
D.0
5、某汽车通过凸形桥桥顶时的示意图如图所示,当汽车通过凸形桥顶点的速度为10m/s时,车对桥顶的压力为车重的。为了安全,要求汽车运动到桥顶时对桥面的压力大小至少等于其所受重力大小的
,则汽车通过桥顶时的最大速度为( )
A.m/s
B.15m/s
C.m/s
D.20m/s
6、一带电微粒在正交匀强电场和匀强磁场的竖直平面内做匀速圆周运动,如图所示。则微粒带电性质和环绕方向( )
A.带正电,逆时针
B.带正电,顺时针
C.带负电,逆时针
D.带负电,顺时针
7、下列关于磁场的说法正确的是( )
A.磁感线都是直线
B.磁场是人为构想出来的
C.磁体与磁体之间是通过磁场发生作用的
D.安培首先发现了电流的磁效应
8、两个分别带有电荷量-Q和+3Q的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间库仑力的大小为F。两小球相互接触后将其固定距离变为,则两球间库仑力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
9、锂离子电池主要依靠锂离子()在正极和负极之间移动来工作,下图为锂电池放电时的内部结构。该过程中
从负极通过隔膜返回正极。已知该锂电池的电动势为
,则( )
A.非静电力做的功越多,电动势越大
B.移动一个锂离子,需要消耗电能
C.“毫安·时”()是电池储存能量的单位
D.锂离子电池放电时,电池内部静电力做负功,化学能转化为电能
10、托马斯·杨于1801年进行了一次光的干涉实验,即著名的杨氏双缝干涉实验,该实验被誉为物理学史上十大最美实验之一,关于该实验,下列说法正确的是( )
A.该实验证明了光是横波
B.该实验说明了光具有粒子性
C.彩虹的形成与该实验现象具有相同的本质
D.该实验与光的衍射现象都说明了光具有波动性
11、地磁学家曾经尝试用“自激发电”假说解释地球磁场的起源,其原理如图所示:一个金属圆盘A在某一大小恒定、方向时刻沿切线方向的外力作用下,在弱的轴向磁场B中绕金属轴转动,根据法拉第电磁感应定律,盘轴与盘边之间将产生感应电动势,用一根螺旋形导线MN在圆盘下方连接盘边与盘轴,MN中就有感应电流产生,最终回路中的电流达到稳定值,磁场也达到稳定状态。下列说法正确的是( )
A.MN中的电流方向从M→N
B.MN中感应电流的磁场方向与原磁场方向相反
C.圆盘转动的速度逐渐减小
D.磁场达到稳定状态后,MN中不再产生感应电流
12、图为一正弦式交变电流的i-t图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.该交变电流的频率为2Hz
B.在t=0.2s时电流改变方向
C.该交变电流的有效值为
D.该交变电流的表达式为
13、两刚性球a和b的质量分别为和
、直径分别为
个
(
>
).将a、b球依次放入一竖直放置、内径为的平底圆筒内,如图所示.设a、b两球静止时对圆筒侧面的压力大小分别为
和
,筒底所受的压力大小为
.已知重力加速度大小为g.若所以接触都是光滑的,则
A.
B.
C.
D.
14、一河宽60m,船在静水中的速度为4m/s,水流速度为3m/s,则( )
A.过河的最短时间为15s,此时的位移是75m
B.过河的最短时间为12s,此时的位移是60m
C.过河的最小位移是75m,所用时间是15s
D.过河的最小位移是60m,所用时间是12s
15、为了节能减排绿色环保,新能源汽车成为未来汽车发展的方向。为测试某款电动汽车的制动性能,使该电动汽车在平直公路上以10m/s的速度行驶,t=0时刻撒去牵引力并踩下刹车,其速度v随时间t变化的关系图像如图所示,不计空气阻力,则在0~5s内,下列说法正确的是( )
A.电动汽车的位移大小为25m
B.电动汽车受到的制动阻力保持不变
C.电动汽车受到的制动阻力越来越小
D.电动汽车的平均加速度大小为2m/s2
16、一物体静止在水平面上,物体与水平面之间的滑动摩擦力为0.5N(最大静摩擦力等于滑动摩擦力)。现对物体施加一个大小变化、方向不变的水平拉力,使物体在水平面上运动了3s的时间。为使物体在3s时间内运动的位移最大,力
随时间变化情况应该为下面四个图中的哪一个(
取
)( )
A.
B.
C.
D.
17、一个从地面开始做竖直上抛运动的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔是TA,两次经过一个较高点B的时间间隔是TB,则A、B两点之间的距离为( )
A.g(TA2-TB2)
B.g(TA2-TB2)
C.g(TA2-TB2)
D.g(TA-TB)
18、株洲蹦床运动员严浪宇在杭州亚运会蹦床比赛中勇夺冠军,在决赛中,严浪宇从最高点落到蹦床上再被弹起的图像如图所示,图中只在
和
两段时间内为直线。忽略空气阻力,且将运动员和蹦床简化为竖直方向的弹簧振子,重力加速度为g,根据该图像可知( )
A.在时刻,蹦床弹性势能最大
B.在时刻,运动员加速度大于g
C.在时刻,运动员离开蹦床
D.在这段时间内,运动员先失重后超重
19、1831年10月28日,法拉第展示了人类历史上第一台发电机一法拉第圆盘发电机,其原理图如图所示,水平匀强磁场垂直于盘面,圆盘绕水平轴
以角速度
匀速转动,铜片
与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻
组成闭合回路,圆盘半径为
,圆盘接入
间的电阻也为
,其他电阻均可忽略不计。下列说法正确的是( )
甲 乙
A.点电势高于
点电势
B.C、D两端的电压为
C.圆盘转动过程中,电流的大小为
D.圆盘转动过程中,产生的电功率为
20、建筑装修中,工人用质量为m的磨石对倾角为θ的斜壁进行打磨(如图所示),当对磨石施加竖直向上大小为F的推力时,磨石恰好沿斜壁向上匀速运动,已知磨石与斜壁之间的动摩擦因数为μ,则磨石受到的摩擦力大小是( )
A.(F-mg)cosθ
B.(F-mg)sinθ
C.μ(F-mg)cosθ
D.μ(F-mg)tanθ
21、如图,为了研究磁体S极附近Q点的磁场强弱,在该处垂直于磁场方向放置“很短”的一小段通电导线,设导线中的电流为I,导线的长为l,受到的磁场力为F。若改变I或l,则比值将______(选填“发生变化”或“保持不变”)。试问通电导线为什么要取得“很短”?______。
22、利用物体自由下落过程验证机械能守恒定律,应从图中选择最合适的“重物”是_______(填“A”、“B”或“C”)。
23、(1)简谐运动:质点的位移与时间的关系遵从______的规律,即它的振动图像(x-t图像)是一条_______曲线。
(2)特点:简谐运动是最简单、最基本的振动,弹簧振子的运动就是________。
(3)简谐运动的图像
a.描述振动物体的______随______的变化规律。
b.简谐运动的图像是______曲线,从图像上可直接看出不同时刻振动质点的______大小和方向、速度方向以及速度大小的变化趋势。
24、用游标卡尺测得某材料的长度如图甲所示,读数L=________ cm;用螺旋测微器测得该材料的直径如图乙所示,读数D=________mm.
25、四根电阻均匀分布的电阻丝连接成一个闭合的正方形线框,O为正方形线框的中点。当强度为I的电流从a点流入d点流出时,ad边在O点产生的磁场方向为__________(选填:“垂直于纸面向里”或“垂直于纸面向外”)。已知直导线在O点产生的磁场大小与流经导线的电流大小成正比,若ad边在O点产生的磁场磁感应强度为B,则整个线框在O点产生的磁场磁感应强度大小为__________。
26、如图所示,质量为m,带电量为q的微粒,以与水平方向成45°角的速度射入匀强电场和匀强磁场同时存在的空间,匀强磁场的磁感应强度为B,微粒在电场、磁场、重力场的共同作用下做匀速直线运动,重力加速度为g,则电场强度大小为__________,微粒的速度大小为___________。
27、某学习小组利用图1所示装置测量小球做自由落体运动的加速度。请回答下列问题:
(1)用游标卡尺测量小球的直径d时示数如图2所示,则其读数为________mm;
(2)将小球从A处由静止释放,数字计时器记录下小球通过光电门的挡光时间为,用刻度尺测得A与光电门间的高度差
,则小球通过光电门时的速度大小为________m/s,小球下落过程中的加速度大小为_________
。(结果均保留三位有效数字)
28、某同学到公园游玩,发现水池的水面下方有一水平放置的圆盘状光源,截面如图所示。光源发出的单色光照亮了水面上的一部分区域,已知光源的直径为d,距水面的距离也为d,水对点光源发出的光的折射率为,当
较小时,tan
=sin
。求∶
(i)该同学在水面正上方看到的光源距水面的深度;
(ii)水面上被光源照亮区域的面积。
29、如图所示,一人在半径为R的圆形跑道上沿顺时针方向以速率v运动,A、B、C和D分别为跑道的四个端点.求:
(1)人从A点出发第一次经过B点时的位移和路程;
(2)人从A点出发第一次经过D点的位移和路程;
(3)人的位移为2R所需的时间.
30、如图所示,质量为m的子弹,以水平初速度v0射入静止在光滑水平面上质量为M的长木块内,并嵌入其中。若木块对子弹的平均阻力为f,求子弹射入木块的深度。
31、如图所示,间距为d的平行导轨A2A3、C2C3所在平面与水平面的夹角,其下端连接阻值为R的电阻,处于磁感应强度大小为B、方向垂直导轨平面向上的匀强磁场中,水平台面所在区域无磁场。长为d、质量为m的导体棒静止在光滑水平台面ACC1A1上,在大小为mg(g为重力加速度大小)、方向水平向左的恒力作用下做匀加速运动,经时间t,导体棒恰好运动至左边缘A1C1,此时撤去恒力,然后从左边缘A1C1飞出台面,并恰好沿A2A3方向落到A2C2处,沿导轨下滑距离x后开始做匀速运动。导体棒在导轨上运动时始终与导轨垂直且接触良好,除了电阻R外的其他电阻、一切摩擦均不计。求:
(1)导体棒到达A1C1处时的速度大小v0;
(2) A2C2与台面ACC1A1间的高度差h;
(3)导体棒在导轨上变速滑行的过程中,电阻R上产生的焦耳热Q。
32、如图所示,玻璃管A上端封闭,B上端开口且足够长,两管下端用橡皮管连接起来,A管上端被一段水银柱封闭了一段长为cm的气体,外界大气压为
cmHg,左右两水银面高度差为
cm,温度为
℃.
(1)保持温度不变,上下移动B管,使A管中气体长度变为cm,稳定后的压强为多少?
(2)B管应向哪个方向移动?移动多少距离?
(3)稳定后保持B不动,为了让A管中气体体积回复到cm,则温度应变为多少?