1、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数之比为,a、b接入电压有效值恒定的交变电源,其中
为滑动变阻器,
、
为定值电阻,电流表、电压表均为理想电表,当滑动变阻器
的滑片向下移动后,电流表及两个电压表示数变化量的绝对值分别用
、
和
表示,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,握住弹性绳的一端周期性上下抖动,在绳上激发了一列简谐横波,P、Q是绳上的两个质点。从图示时刻开始计时,下列说法中正确的是( )
A.P点振动的周期可能比Q点振动的周期小
B.经过一个周期,质点P将运动至Q处
C.加快抖动,波的频率增大,传播速度不变
D.加快抖动,波的频率增大,传播速度增大
3、某次电影拍摄中,特技演员从桥面跳下落在河面匀速前进的竹筏上。在演员(视为质点)跳下的瞬间,竹筏前端恰好位于演员正下方,此时演员距竹筏的高度为。演员在空中可视为做自由落体运动,竹筏长为
,不计竹筏高度,重力加速度取
,为使演员能落在竹筏上,竹筏的最大速度为( )
A.
B.
C.
D.
4、在收音机线路中,经天线接收下来的电信号既有高频成分,又有低频成分,经放大后送到下一级,需要把低频成分和高频成分分开,只让低频成分输送到再下一级,我们可以采用如图所示电路,其中a、b应选择的元件是( )
A.a是电容较大的电容器,b是低频扼流圈
B.a是电容较大的电容器,b是高频扼流圈
C.a是电容较小的电容器,b是低频扼流圈
D.a是电容较小的电容器,b是高频扼流圈
5、一物体受到两个共点力的作用,大小分别是6 N和8 N.其合力F的大小可能是( )
A.0 N
B.1 N
C.10 N
D.15 N
6、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,实线为一带电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )
A.质点一定带正电
B.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
C.三个等势面中,c的电势最高
D.带电质点在P点的电势能一定比在Q点的大
7、一交变电流的电压随时间变化的规律如图所示,周期为T,其电压的有效值( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,O1O2是矩形金属导线框abcd的对称轴,其左方有垂直于纸面向外的匀强磁场,以下情况中有感应电流产生的是( )
A.将abcd向上平移
B.将abcd向下平移
C.将abcd以ab为轴转动60°
D.将abcd以ad为轴转动60°
9、关于探究感应电流产生的条件,下列说法错误的是( )
A.如图甲所示,闭合线框在匀强磁场中绕轴转动时,线框中有感应电流产生
B.如图乙所示,闭合弹簧线圈在匀强磁场中收缩时,线圈中有感应电流产生
C.如图丙所示,在闭合和断开开关瞬间,灵敏电流计中有感应电流产生
D.如图丁所示,闭合线框从进入到完全离开磁场的过程中,线框中一直有感应电流产生
10、在如图所示的v—t图中,A、B两质点同时从同一点在一条直线上开始运动,运动规律用A、B两图线表示,下列叙述正确的是( )
A.t=1s时,B质点运动方向发生改变
B.2s~4s内,A的加速度大小大于B的加速度大小
C.0~4s内,A的位移大小小于B的位移大小
D.t=4s时,A、B两质点的间距离最大
11、据2023年8月25日多家媒体报道,芬兰科学家证明,声音可在真空中传播。他们首次实现了让声波在两个晶体之间极小的真空传输。在最新实验中,研究人员将声音的振动波转化为物体之间电场内的涟漪,使声音在两个氧化锌晶体之间的真空中传输。氧化锌晶体是一种压电材料,这意味着当施加力或热时,其会产生电荷。因此,当把声音施加到其中一个氧化锌晶体上时,这个晶体会产生电荷,破坏附近的电场。如果该晶体与另一个晶体共享电场,那么这种干扰可在真空中从一个晶体传播到另一个晶体。这些干扰反映了声波的频率,因此接收晶体可将干扰变回真空另一侧的声音。但这些干扰不能传播超过单个声波波长的距离,研究人员也表示,这种方法的可靠性并非100%。在大多数情况下,声音并没有在两个晶体之间完全传播,但有时,声波的全部能量会100%“跃过”真空。已知声音在氧化锌晶体中的传播速度数量级为103m/s。根据上述信息,下列判断正确的是( )
A.声音通过真空在两个晶体之间传输时,会导致频率发生变化
B.在两个晶体之间的真空中,可通过电磁波传播声音能量
C.用上述晶体可以使频率为1GHz(109Hz)的声波通过10μm的真空
D.增加声音的强度,可以实现声音在真空中更远的两个晶体之间传播
12、如图所示,在光滑的水平面上向右做匀速直线运动的木块,某时刻突然受到水平向左的恒力F。关于木块的速度,加速度和受到的合力,下列说法正确的是( )
A.木块受到恒力立即向左运动
B.木块受到恒力后速度变化量的方向与恒力方向相同
C.木块受到恒力后速度的变化越来越快
D.木块受到恒力后的加速度大小与其初速度大小有关
13、甲、乙两个物体从同一地点同时出发,沿同一直线运动,运动过程中的图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲物体始终沿同一方向运动
B.乙物体运动过程中位移大小增加得越来越快
C.在0~时间内,某时刻甲、乙两物体的速度相同
D.在0~时间内,甲、乙两物体在
时刻相距最远
14、如图所示,可视为质点的机器人通过磁铁吸附在船舷外壁面检测船体。壁面可视为斜面,与竖直方向夹角为。船和机器人保持静止时,机器人仅受重力
、支持力
、摩擦力
和磁力
的作用,磁力垂直壁面。下列关系式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、如图所示,矩形线圈面积为S,匝数为N,线圈电阻为r,在磁感应强度为B的匀强磁场中绕轴以角速度
匀速转动,外电路电阻为R。在线圈由图示位置转过
的过程中,下列说法错误的是( )
A.t时刻穿过线圈的磁通量的变化率
B.t时刻穿过线圈的磁通量的变化率
C.通过电阻R的电荷量
D.电阻R产生的焦耳热
16、焦耳为了研究热功转换问题,设计并完成了一个奇妙的实验:用一个保温性能良好的容器装上水,再将搅拌叶片浸入水中。搅拌叶片由圆轴带动,而圆轴本身又通过细绳与下垂的重物连接。焦耳要论证机械功与热量的转换关系,下列物理量不需要测量的是( )
A.重物下落通过细绳对圆轴做的功
B.搅拌叶片的转速
C.重物下落前、后水静止稳定时的温度
D.水的质量
17、第24届冬季奥林匹克运动会将在2022年由北京和张家口联合举办,跳台滑雪是比赛项目之一。若某运动员从跳台边缘水平滑出,经过一段时间落到斜坡上,忽略空气阻力的影响,则有关运动员的下落过程,下列说法正确的是( )
A.运动员的加速度逐渐增大
B.运动员的重力势能逐渐增加
C.运动员的动能逐渐增加
D.运动员的机械能逐渐增加
18、如图所示,一对等量同种正点电荷固定于正方形ABCD的两个顶点A、B上。M、N分别是AC、CD的中点,下列说法正确的是( )
A.N点的电场强度方向平行于AB
B.C、D两点电场强度的大小不同
C.同一点电荷在M、N两点的电势能相同
D.将一带正电的点电荷从M点移到C点,静电力做正功
19、如图所示,平行板电容器与电源连接,下极板接地,开关
闭合,一带电油滴在电容器中的
点处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,电容器的电容增大
B.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离,
点的电势将升高
C.保持开关闭合,板竖直上移一小段距离过程中,电流计中电流方向向右
D.开关先闭合后断开,
板竖直上移一小段距离,带电油滴向下运动
20、某质点在Oxy平面上运动。t=0时,质点位于y轴上。它在x方向运动的速度-时间图像如图甲所示,它在y方向的位移—时间图像如图乙所示。在Oxy平面上大致描绘质点在2s内的运动轨迹,下面四图中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、(1)1千克10 ℃的水比10千克2 ℃的铁的分子的平均动能________;
(2)质量和体积一定的同种气体,温度高时气体的内能________。
22、从高空落下的石块,受到的空气阻力与它的速度成正比,当下落速度为10m/s时,其加速度为6m/s2,当它接近地面时做匀速运动.求石块落地时的速度____m/s.
23、质量是50kg的蹦床运动员在离床5米的高处自由下落,然后被反弹到离蹦床3.2米处。设人与蹦床接触时间是1秒,则蹦床对人的平均作用力大小是 N。
24、沿轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻(
)的波形图如图所示,其波速
。从图示时刻起,质点
比质点
___________(选填“先”或“后”)到达平衡位置;该波的周期
___________
;
内,质点
通过的路程
___________
。
25、如图所示,图像中的两条直线对应两个导体A、B,则:(1)两个导体的电阻之比____________。(2)两个导体两端的电压相等时,通过导体的电流之比
__________。
26、带电粒子在匀强磁场中做匀速圆周运动时,其运动半径与带电粒子的比荷有关. ( )
27、在“研究匀变速直线运动”的实验中,使用电磁打点计时器(所用交流电的频率为50 Hz),得到如图所示的纸带。图中的点为计数点,相邻两计数点间还有四个点未画出来,相邻两个计数点间的时间间隔为T,下列表述正确的是
A. 实验时应先放开纸带再接通电源
B. 可表示出计数点B对应的速率为
C. 可表示出物体运动的加速度为
D. 相邻两个计数点间的时间间隔为T=0.1 s
28、如图所示,足够长水平地面上的A、B两点分别静置两质量分别为、
的小滑块,两滑块与地面间的动摩擦因数分别为
、
,内壁光滑的两固定竖直半圆轨道CDE与地面C点相切,轨道CD部分由内径略大于两滑块的管道弯制。已知AC的距离
,B为AC的中点,两半圆轨道的半径分别为
、
,E为轨道的最高点。现使
以大小为
的初速度自A点沿地面向右运动,
被正碰后由C点进入轨道,刚好通过E点后第一次在地面上的落点为F(图中未标出),不计两滑块的碰撞时间,重力加速度
,则:
(1)求C、F两点间的距离;
(2)求与
碰后瞬间,
的速度大小;
(3)通过计算,判断与
发生的是弹性碰撞还是非弹性碰撞?若为弹性碰撞,求在A、C两点间的运动过程中,
与
因摩擦产生的总热量;若为非弹性碰撞,求
与
因碰撞损失的机械能。
29、如图所示,竖直面内有水平线与竖直线
交于
点,
在水平线
上,
间距为
,一质量为
、电量为
的带正电粒子,从
处以大小为
、方向与水平线夹角为
的速度,进入大小为
的匀强电场中,电场方向与竖直方向夹角为
,粒子到达
线上的A点时,其动能为在
处时动能的4倍。当粒子到达
点时,突然将电场改为大小为
,方向与竖直方向夹角也为
的匀强电场,然后粒子能到达
线上的
点。电场方向均平行于
、
所在竖直面,图中分别仅画出一条电场线示意其方向。已知粒子从
运动到A的时间与从A运动到
的时间相同,不计粒子重力,已知量为
、
、
、
。求:
(1)粒子从到A运动过程中,电场力所做功
;
(2)匀强电场的场强大小、
;
(3)粒子到达点时的动能
。
30、如图所示,平行金属导轨OP、KM和PQ、MN相互垂直,且OP、KM与水平面间夹角为θ=37°,导轨间距均为L=1m,电阻不计,导轨足够长.两根金属棒ab和cd与导轨垂直放置且接触良好,ab的质量为M=2kg,电阻为R1=2Ω,cd的质量为m=0.2kg,电阻为R2=1Ω,金属棒和导轨之间的动摩擦因数均为μ=0.5,两个导轨平面均处在垂直于轨道平面OPKM向上的匀强磁场中.现让cd固定不动,将金属棒ab由静止释放,当ab沿导轨下滑x=6m时,速度已达到稳定,此时,整个回路消耗的电功率为P=12W.(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2)求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)当ab沿导轨下滑距离x>6m时,求x与ab棒上产生的焦耳热Q直接的关系式;
(3)若将ab与cd同时由静止释放,当运动时间t=0.5s时,ab的速度vab与cd棒速度vcd的关系式.
31、一条细线下面挂着一个小球,让它自由摆动,画出它的振动图像如图所示。
(1)请根据图中的数据计算出它的摆长。
(2)请根据图中的数据估算出它摆动的最大偏角。
32、一辆汽车以36km/h的速度在平直公路上匀速行驶,若汽车先以0.5m/s2的加速度匀加速10s后,再以3m/s2的加速度匀减速刹车,求汽车开始加速后25s内的平均速度的大小?