1、如图所示x轴上,波源在原点O处,,
,
。
时,波源从平衡位置开始竖直向上振动,形成分别沿x轴向正方向和负方向传播的简谐横波,
时,波源刚好第一次回到平衡位置,此时质点c刚好开始振动。则下列说法正确的是( )
A.该波的周期为6s
B.该波的波速为0.5m/s
C.时,质点b正在向下运动
D.时,质点a回到平衡位置且向上振动
2、如图所示平面内,在通有图示方向电流I的长直导线右侧,固定一矩形金属线框,
边与导线平行。调节电流I使得空间各点的磁感应强度随时间均匀增加,则( )
A.线框中产生的感应电流方向为
B.线框中产生的感应电流逐渐增大
C.线框边所受的安培力大小恒定
D.线框整体受到的安培力方向水平向右
3、如图所示,有一个表头G,满偏电流Ig=100mA,内阻Rg=200Ω,把它改装为有0.2A和2A两种量程的电流表,则( )
A.R1阻值为200Ω
B.R1阻值为180Ω
C.R2阻值为200Ω
D.改装后通过表头G的最大电流将大于100mA
4、由静止开始做匀加速直线运动的物体,当经过S位移的速度是v时,那么经过位移为2S时的速度是( )
A.
B.2v
C.
D.4v
5、1831年10月28日,法拉第展示了人类历史上第一台发电机—法拉第圆盘发电机,其原理图如图所示,水平匀强磁场B垂直于盘面,圆盘绕水平轴C以角速度ω匀速转动,铜片D与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻R组成闭合回路,圆盘半径为L,圆盘接入CD间的电阻为R,其他电阻均可忽略不计。下列说法正确的是( )
A.C点电势高于D点电势
B.C、D两端的电压为
C.圆盘转动过程中,产生的电功率为
D.圆盘转动过程中,安培力的功率为
6、2024年1月10日是第四个中国人民警察节,东莞上千架无人机上演“苍穹之舞”。若取竖直向上为正方向,其中一架无人机沿竖直方向运动的v-t图像,如图所示。关于这架无人机运动的说法中正确的是( )
A.4s~6s内无人机处于悬停状态
B.无人机可以上升的最大高度是8m
C.6s~10s内无人机处于失重状态
D.无人机在第2s末开始向下运动
7、如图所示,电容器C的电容很大,电感线圈L的自感系数很大,直流阻值很小,、
、
为三只相同的小灯泡,已知在进行以下操作时三只小灯泡均不会被烧坏,则( )
A.闭合开关的瞬间,最亮
B.闭合开关后,、
、
均逐渐变亮
C.断开开关后,将会明暗相间直至熄灭
D.断开开关后,中的电流方向一直向下逐渐减小到0
8、质点从O点静止释放做自由落体运动,依次经过A、B两点,若质点通过OA、AB位移所用时间之比为1:2,则下列说法正确的是( )
A.通过A、B两点的速度大小之比为1:2
B.OA、AB长度之比为1:4
C.OA、AB段平均速度大小之比为1:4
D.OA、AB段位移中点速度大小之比为1:4
9、假设宇宙中有两颗相距无限远的行星A和B,半径分别为和
。两颗行星周围卫星的轨道半径的三次方(
)与运行周期的平方(
)的关系如图所示;
为卫星环绕行星表面运行的周期,则( )
A.行星A的质量小于行星B的质量
B.行星A的密度等于行星B的密度
C.行星A的第一宇宙速度等于行星B的第一宇宙速度
D.当两行星的卫星轨道半径相同时,行星A的卫星向心力大于行星B的卫星向心力
10、如图,为家庭吸盘式挂钩,当按压吸盘表面使得内部形成真空或负压,吸盘紧密吸附在竖直墙壁上。关于吸盘式挂钩的受力,下列说法正确的是( )
A.吸盘式挂钩受到3个力作用
B.吸盘式挂钩受到5个力作用
C.所挂重物的重力越大,吸盘式挂钩受到的摩擦力就越大
D.所挂重物的重力越大,吸盘式挂钩受到的吸附力就越大
11、M和N是两个都不带电的物体。它们互相摩擦后,M带正电荷2.72×10-9 C,下列判断不正确的有( )
A.在摩擦前M和N的内部没有任何电荷
B.摩擦过程中电子从M转移到N
C.N在摩擦后一定带负电荷2.72×10-9 C
D.M在摩擦过程中失去1.7×1010个电子
12、如图所示,轻质滑轮两侧绳子上分别系有小球和小球B,两球质量关系为
。两球从静止开始运动,经过时间t后A、B两个小球运动到同一水平面,此时恰好细线断裂。此后A向下运动,B向上运动(未碰到滑轮)最后落地。不计摩擦阻力与空气阻力,则两小球先后落地的时间差为( )
A.
B.
C.
D.
13、一列简谐横波沿x轴正方向传播,从某时刻开始计时,在t=6s时的波形如图(a)所示。在x轴正向距离原点小于一个波长的A质点,其振动图像如图(b)所示。下列说法正确的是( )
A.A质点在t=3s与t=7s时刻速度方向相反
B.A点的平衡位置离原点的距离为x=0.25m
C.t=9s时,平衡位置在x=1.7m处的质点加速度方向沿y轴负方向
D.t=13.5s时,平衡位置在x=1.4m处的质点位移为正值
14、关于教材中的四个实验装置,下列说法正确的是( )
A.安培利用装置(a)总结出了电荷间相互作用的规律
B.奥斯特利用装置(b)发现了电流的磁效应
C.法拉第利用装置(c)研究了通电导线间相互作用的规律
D.麦克斯韦利用电磁感应原理制成了第一台圆盘发电装置(d)
15、如图所示,将悬挂在O点的铜球从方形匀强磁场区域左侧一定高度处由静止释放,磁场区域的左右边界处于竖直方向,不考虑空气阻力,则( )
A.铜球在左右两侧摆起的最大高度相同
B.铜球最终将静止在O点正下方
C.铜球运动到最低点时受到的安培力最大
D.铜球向右进入磁场的过程中,受到的安培力方向水平向左
16、电阻、
的伏安特性曲线如图所示,两条图线交于点P,
的图像在P点的切线与纵轴的交点值为0.4A.下列说法正确的是( )
A.的电阻为0.5Ω
B.当导体两端电压为1V时,的电阻为5Ω
C.当导体两端电压为1V时,的电阻大于
的电阻
D.当导体两端电压为1V时,、
消耗的功率相等
17、如图,两小球P、Q从同一高度分别以和
的初速度水平抛出,都落在了倾角
的斜面上的A点,其中小球P垂直打到斜面上,则
、
大小之比为( )
A.9:8
B.8:9
C.3:2
D.2:3
18、一不可伸长的细线套在两光滑且大小不计的定滑轮上,质量为m的圆环穿过细线,如图所示。若AC段竖直,BC段水平,AC长度等于BC长度,重力加速度为g,细线始终有张力作用,现施加一作用力F使圆环保持静止状态,则力F的最小值为( )
A.
B.mg
C.mg
D.2mg
19、甲、乙两辆汽车在平直路面上同向运动,当两车同时经过同一路标开始计时,两车在时间内速度随时间的变化图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.时间内,甲车做匀加速直线运动
B.时间内,甲车的平均速度大于
C.时刻,两车再次同时经过同一路标
D.时刻,两车再次同时经过同一路标
20、如图所示,小球A质量为m,系在细线的一端,线的另一端固定在O点,O点到光滑水平面的距离为h。物块B和C的质量分别是3m和3m,B与C用轻弹簧拴接,置于光滑的水平面上,且B物块位于O点正下方。现拉动小球使细线水平伸直,小球由静止释放,运动到最低点时与物块B发生正碰(碰撞时间极短),反弹后上升到最高点时到水平面的距离为。小球与物块均视为质点,不计空气阻力,重力加速度为g,则( )
A.碰撞后小球A反弹的速度大小为
B.碰撞过程B物块受到的冲量大小为
C.碰后轻弹簧获得的最大弹性势能为
D.物块C的最大速度大小为
21、有一个电流表G,内阻Rg=300Ω,满偏电流Ig=1mA,若把它改装为量程0~15v的电压表,需_____(串联或并联)______Ω的电阻;若把它改装为量程0~3A 的电流表,需______(串联或并联)______Ω的电阻。
22、磁场对通电导线的作用力叫________,磁场对运动电荷的作用力叫_________。安培力是洛伦兹力的__________,判断安培力和洛伦兹力的方向都要用 定则。
23、图中给出的是用螺旋测微器测量一小钢球的直径时的示数,此读数应是_____mm
24、在图示的实验装置中,已充电的平行板电容器与电源断开,极板A与一静电计相连接,极板B接地。若极板B稍向上移,则电容器电容_______,静电计指针偏角___________;若极板B稍向右水平移动,则电容器的带电荷量_______。(填“增大”、“减小”或“不变”)
25、如图所示,在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中,垂直于磁场方向放置长度为L的通电导体MN.若导体中的电流大小为I,且方向由M到N,则MN受到的安培力的大小为___,方向_____.
26、小物体沿斜坡下滑的运动可看做匀变速直线运动,已知某时刻小物体的初速度为,加速度为
,此后t时间内小物体下滑的距离可以表示为
,若物体下滑的距离为
,则时间
___________s。
27、某同学根据单摆的周期公式,利用如图所示装置测当地的重力加速度。
(1)下列说法正确的是________;
A.摆线应选择质量可忽略、柔软、可伸缩的
B.摆球应选择质量小、体积大的
C.为了减小实验误差,摆角应不超过5°
D.为了减小实验误差,要在摆球摆到最高点时开始计时
(2)如图甲所示为小金在进行“探究单摆摆长和周期关系”实验时,用秒表记录下单摆50次全振动所用时间,由图可知该次实验中50次全振动所用时间为________。
(3)如图乙所示,他组装单摆时,在摆线上端的悬点处,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,他这样做的主要目的是________。
A.便于测量单摆周期
B.保证摆动过程中摆长不变
C.保证摆球在同一竖直平面内摆动
(4)小金同学以摆线的长度()作为纵坐标,以单摆周期的平方(
)作为横坐标,作出
的图象如图丙所示,则其作出的图线是________(填“图线1”“图线2”或“图线3”)。若作出的图线的斜率为
,则当地的重力加速度为____________(写出表达式)。
28、如图所示,在A、B两点间接一电动势为3V,内电阻为1Ω的直流电源,电阻的阻值均为5Ω,电容器的电容为30μF,电流表的内阻不计,当电键S闭合时,求:
(1)电流表的读数;
(2)电容器所带的电量;
(3)断开电键S后,通过R2的电量。
29、如图所示,有一个截面为矩形ABCD的高台,A、B两点之问的距离为2L,A、D两点之间的距离为3L.某时刻从A点斜向上抛出一个小球,小球刚好经过B点(小球未与高台发生相碰),之后落到地面上的P点,C、P两点之间的距离为L.不计空气阻力,重力加速度为g,求:
(1)小球从抛出到落地全过程所经历的时间;
(2)小球被抛出时的初速度。
30、如图所示,A、B两个圆柱形气缸中间连通,B气缸正中间有一光滑活塞,用轻弹簧与气缸右侧壁连接,已知A气缸长度为d,横截面积为S,B气缸的横截面积和长度均为A的2倍。最初两气缸内气体压强均为p0、温度均为T0,活塞密闭且厚度不计,弹簧处于原长状态;现用电阻丝缓慢加热活塞右侧的气体,使气体温度升至4T0,此时活塞刚好到达B气缸的左端(即活塞与B气缸左侧紧密接触但无弹力,接触部分之间无气体),此过程中因A气缸壁导热良好,活塞左侧气体的温度保持不变,求此时:
(1)活塞左侧气体的压强;
(2)弹簧劲度系数。
31、如图甲所示是某示波管的示意图,由阴极发出的电子经电压为的加速电场加速后,沿中心线连续地射入竖直偏转电场,并从另一侧射出打到竖直放置的荧光屏上。已知偏转电场两极板间距为d,极板长L,电子质量为m,带电量为e,电子的初速度为零,偏转极板右端到荧光屏之间的距离也为L,电子在加速电场中加速时间极短,不计电子之间的相互作用力。求
(1)电子飞出加速电场时的速度;
(2)要使电子能从偏转电场中飞出,求竖直偏转电压U的取值范围;
(3)在满足(2)问条件下,当竖直偏转电压为时,电子刚好打在荧光屏上的P点。此后,加速电压在
范围内微小变化,电子仍能飞出偏转电场,荧光屏上出现了一条亮线,求亮线的长度y。
32、将小球以6m/s的速度水平抛出去,它落地时的速度为10m/s,(g=10m/s2)求:
(1)小球运动的水平位移s;
(2)小球在空中下落的高度h.