1、如图甲所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端.小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长.取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示.则
A.弹簧的最大伸长量为4m
B.t=0.2s时,弹簧的弹性势能最大
C.t=0.2s到t=0.6s内,小球的重力势能逐渐减小
D.t=0到t=0.4s内,回复力的冲量为零
2、因受空气污染和氧化等因素影响,国际千克原器的质量出现细微变化,已难以适应现代精密测量要求。因此科学界一直想用一种基于物理常数的定义来取代。2018年11月16日,第26届国际计量大会决定,千克由普朗克常量h及米和秒定义,即,该决定已于2019年5月20日生效。此次标准实施后,国际单位中7个基本单位全部建立在不变的自然常数基础上,保证了国际单位的长期稳定性和通用性。以下说法正确的是( )
A.普朗克常量h是个无单位的常量
B.普朗克常量h的单位等效于
C.普朗克常量h的单位等效于
D.受外界因素的影响普朗克常量h的数值也会发生细微变化
3、升降椅简化结构如图所示,座椅和圆柱形导热汽缸固定在一起,汽缸内封闭了一定质量的理想气体。若封闭气体不泄漏且环境温度恒定,人坐上座椅到最终气体状态稳定的过程中,下列说法正确的是( )
A.封闭气体的内能增加
B.封闭气体对外界做正功
C.封闭气体向外界放出了热量
D.封闭气体的分子平均动能增大
4、某款手机具备无线充电功能,方便了人们的使用。无线充电技术主要应用的知识是( )
A.电磁感应
B.电流的热效应
C.电流的磁效应
D.安培分子电流假说
5、跳高运动员从地面起跳的瞬间,下列说法中正确的是( )
A.运动员对地面的压力大小小于运动员受到的重力
B.地面对运动员的支持力大小大于运动员受到的重力
C.地面对运动员的支持力大小大于运动员对地面的压力
D.运动员对地面的压力大小等于运动员受到的重力
6、用表面涂有绝缘漆的低温超导材料做成的“”字形环,由左右两个相同的圆环交叉组成,通以如图所示方向的恒定电流I。已知左边圆环中的电流在
点产生的磁场磁感应强度大小为
,在
点产生的磁场磁感应强度大小为
。则左右圆环共同在
点产生的磁场磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、如图是静电喷涂示意图,被涂物M带正电,喷枪喷出的涂料微粒带负电,在静电力作用下向M运动,最后吸附在其表面上,忽略微粒间相互作用,则涂料微粒在靠近M的过程中( )
A.电势能减少
B.电势能增大
C.受到的电场力保持不变
D.受到的电场力一直减小
8、图中关于磁场中的四种仪器的说法中错误的是( )
A.甲图中要使粒子获得的最大动能增大,可以增大D形盒的半径
B.乙图中不改变质谱仪各区域的电场、磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同
C.丙图是载流子为负电荷的霍尔元件通过如图所示电流和加上如图磁场时N侧带负电荷
D.丁图长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,则前后两个金属侧面的电压与a、b、c均无关
9、如右图所示AB是半圆的直径,O为圆心P点是圆上的一点。在P点作用了三个共点力F1、F2、F3。若F2的大小已知,则这三个力的合力为( )
A.F2
B.2F2
C.3F2
D.4F2
10、关于电磁场与电磁波,下列说法正确的是( )
A.变化的电场一定会产生电磁波
B.医院里常用紫外线进行病房消毒
C.医院中用来检查人体器官的是射线
D.红外线在真空中传播的速度小于X射线在真空中传播的速度
11、8根对称分布的特制起吊绳通过液压机械抓手连接圆钢筒,在起重船将圆钢筒缓慢吊起的过程中,每根绳与竖直方向的夹角均为,如图所示,已知圆钢筒受到的重力大小为G,则每根起吊绳对圆钢筒的拉力大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、物理无处不在,不止存在于我们身边,还在诗和远方。李白《行路难》中有这样几句诗:欲渡黄河冰塞川,将登太行雪满山。闲来垂钓坐溪上,忽复乘舟梦日边。我们从做功的角度来看,以下说法正确的是( )
A.假如黄河水面结冰,李白走过去,脚受到的静摩擦力对人脚做正功
B.如果李白登太行山,则在登山过程中地面支持力对人脚做正功
C.假如李白垂钓,手握着钓竿向上抬起,人手对杆的作用力不做功
D.如果李白乘船,此过程中假设船沿直线行驶,水对船的阻力做负功
13、如图所示,将一个电动机M接在电路中,正常工作时测得电动机两端的电压为,流过电动机的电流为
;将电动机短时间卡住时,测得电动机两端的电压为
,流过电动机的电流为
。下列说法正确的是( )
A.电动机线圈电阻为
B.正常工作时,电动机消耗的电功率为
C.正常工作时,电动机产生的热功率为
D.正常工作时,电动机对外做功功率为
14、中国选手朱雪莹获得杭州亚运会蹦床比赛冠军。如图所示,她在从空中下落到压缩蹦床至最低点的过程中( )
A.一直处于失重状态
B.一直处于超重状态
C.先失重后超重
D.先超重和失重
15、如图所示,用六根符合胡克定律且原长均为的橡皮筋将六个质量为m的小球连接成正六边形,放在光滑水平桌面上。现在使这个系统绕垂直于桌面通过正六边形中心的轴以角速度
匀速转动。在系统稳定后,观察到正六边形边长变为l,则橡皮筋的劲度系数为( )
A.
B.
C.
D.
16、关于电磁波的发现及应用、能量量子化,下列说法正确的是( )
A.利用红外线的热效应能杀菌消毒,夜视仪利用了红外成像技术
B.X射线具有辐射性,可用来通信和广播
C.能量量子化指能量的连续性,微观粒子的能量值可以是任意值
D.普朗克提出了能量子假说,解决了黑体辐射的理论困难,提出了“量子”概念
17、如图所示为两级皮带传动装置,转动时皮带均不打滑,中间两个轮子是固定在一起的,四个轮子半径如图,则关于左轮边缘的a点和右轮边缘的b点运动参量的关系下列表述正确的是( )
A.线速度之比为3:2
B.角速度之比为6:1
C.转速之比为1:4
D.向心加速度之比为1:18
18、如图所示,四种情境中物体A均处于静止状态,它与外界的接触面(点)均光滑(其中D图中O点为球心)。下列选项中物体A所受弹力示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,垂直纸面向里的匀强磁场区域,磁感应强度大小为 B,边界分别是半径为 R 和2R的同心圆,O为圆心。在圆心 O处有一粒子源(图中未画出),在纸面内沿各个方向发射出比荷为 的带负电的粒子,速度连续分布且粒子间的相互作用力可忽略不计,这些带电粒子受到的重力也可以忽略不计,已知:
若所有的粒子都不能射出磁场(不考虑粒子再次进入磁场的情况),则下列说法正确的是( )
A.某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
B.某粒子恰好不从大圆边界射出磁场,其在磁场中运动的时间为
C.粒子速度的最大值为
D.粒子速度的最大值为
20、如图所示,电路中E、r为电源的电动势和内电阻,、
、
为定值电阻,电压表和电流表均为理想电表,开关闭合时,平行金属板中一带电小液滴P处于静止状态,当滑动变阻器
的滑片向a端移动后,下列说法中正确的是( )
A.油滴带负电,将向上运动且运动过程中电势能增大
B.若电压表、电流表的示数变化量分别为和
,则
C.电压表示数U与电流表示数I的比值变大
D.电源的效率变大,输出功率变小
21、如图所示的电路中,当开关K闭合时,灯泡L正常发光,现断开开关K,闭合电路的总电阻将_____(填“增大”“减小”或“不变”),灯泡L的亮度将______(填“变亮”“变暗”或“不变”)
22、如图为某一不规则的导体截面所在平面的电场线分布,导体截面右侧边缘带正电荷,左则边缘带负电荷。仔细观察发现电场线与导体截面边缘的夹角成________度,导体截面边缘上P、Q两处的电势φP和φQ的大小关系是:________。
23、如图是研究光电效应的电路图。用频率为v的入射光照射截止频率为v0的K极板,有光电子逸出,若单位时间内逸出的光电子数为n。
(1)图中电极A为光电管的_______ (填“阴极”或“阳极”); 饱和光电流为I=__________。
(2)K极板的逸出功W0=___________;逸出的光电子最大初动能Ek=___________; 现将电源的电极反向连接,当电流表的示数为0时,电压表的示数UC=____________。(普朗克常量为h,电子的电量为e,电路中电表均为理想电表)
24、一逻辑电路图如下图所示,其真值表见下表,此逻辑电路为________门电路,在真值表中X处的逻辑值为________.
25、通过一理想变压器,经同一线路输送相同的电功率P,原线圈的电压U保持不变,输电线路的总电阻为R。当副线圈与原线圈的匝数比为k时,线路损耗的电功率为P1,若将副线圈与原线圈的匝数比提高到nk,线路损耗的电功率为P2,则P1=_________, =___________。
26、一列波沿x轴正方向传播的简谐波,在t=0时刻的波形图如图所示,已知这列波在P出现两次波峰的最短时间是0.4s,根据以上可知:
(1)这列波的波速是____m/s;
(2)再经过___s质点R才能第一次到达波峰;
(3)这段时间里R通过的路程为___cm。
27、某同学利用如图所示装置来研究弹簧弹力与形变的关系,设计的实验如下:A、B是质量均为m0的小物块,A、B间用轻弹簧相连,A的上面通过轻绳绕过两个定滑轮与一个轻质挂钩相连,挂钩上可以挂上不同质量的物体C,物块B下放置一压力传感器。物体C右边有一个竖直的直尺,可以测出挂钩下移的距离。整个实验中弹簧均处于弹性限度内,重力加速度g取9.8 m/s2。实验操作如下:
①不悬挂物体C,让系统保持静止,确定挂钩的位置O,并读出压力传感器的示数F0;
②每次挂上不同质量的物体C,用手托住,缓慢释放,测出系统稳定时挂钩相对O点下移的距离x1,并读出相应的压力传感器的示数F1;
③以压力传感器示数为纵轴,挂钩下移的距离为横轴,根据每次测量的数据,描点作出F—x图像如图所示。
由图像可知,弹簧劲度系数k=______N/m(结果保留一位小数)。
28、研究高空宇宙射线时,发现了一种不稳定的基本粒子,称为介子,质量约为电子质量的273倍,它带有一个电子电荷量的正电荷或负电荷,称为π+或π-,若参考系中π±介子处于静止,它们的平均寿命为τ=2.56×10-8s,设π±介子以0.9c的速率运动,求:
(1)在实验室参考系中观测到的该粒子的平均寿命;
(2)在实验室参考系中观测到该粒子运动的平均距离;
(3)该粒子运动时的动能。
29、如图所示,两固定的平行、光滑金属导轨足够长且电阻不计,两导轨与水平面夹角,导轨间距
。有一有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直导轨平面向下,其上,下边界
、
均水平且间距为
。有质量均为
、接入导轨间电阻均为
、长度相同的水平导体棒a、b,在
边界上方距
的距离均为
处先后由静止释放导体棒a、b,先释放a,a刚进入磁场即做匀速运动,此时释放b,两导体棒与导轨始终保持良好接触。求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)导体棒a运动到下边界时的速度大小。
(3)若导体棒a、b先后离开下边界的时间间隔
(b离开边界
时速度一直没达到稳定),且b离开磁场下边界
的瞬时计为
,此时在
下方区域加上一与导轨平面垂直向下的随时间变化的磁场
,
时该磁场磁感应强度为
,为使导体棒a、b中不产生感应电流,则
随t变化的表达式。
30、图为小型旋转电枢式交流发电机的原理图,其矩形线圈abcd在匀强磁场中绕垂直于磁场方向的固定轴OO'匀速转动,转动角速度ω=50rad/s,线圈的匝数n=100、总电阻r=10Ω,线圈围成的面积。线圈两端经集流环与电阻R连接,电阻R=90Ω,交流电压表可视为理想电表。已知磁场的磁感应强度B=0.2T,图示位置矩形线圈和磁感线平行。
(1)从图示位置开始计时,写出通过矩形线圈的磁通量Φ随时间t变化的关系式;
(2)求电路中交流电压表的示数U;(取)
(3)线圈由图示位置转过90°的过程中,求通过电阻R的电荷量q。
31、如图,光滑水平面上静置一长木板A,质量M=4kg,A的最前端放一小物块B(可视为质点),质量m=1kg,A与B间动摩擦因数μ=0.2。现对木板A施加一水平向右的拉力F,取g=10m/s2则:
(1)若拉力F1=5N,A、B一起加速运动,求A对B的静摩擦力Ff的大小和方向;
(2)为保证A、B一起加速运动而不发生相对滑动,求拉力的最大值Fm(设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等);
(3)若拉力F2=18N,在力F2作用t=1s后撤去,要使物块不从木板上滑下,求木板A的最小长度L。
32、一列火车从车站出发做匀加速直线运动,加速度为0.5m/s2,此时恰好有一辆自行车(可视为质点)从火车头旁边驶过,自行车速度v0 = 8m/s ,火车长l= 336m。
(1)火车追上自行车以前落后于自行车的最大距离是多少?
(2)火车用多少时间可追上自行车?
(3)再过多长时间可超过自行车?