1、如图所示,矩形区域内存在如图所示的磁场,
区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,
区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子由
边的中点P处垂直于
边射入磁场区域,粒子在
区域内偏转
后进入
区域,粒子恰好未从
边射出。已知
边长为
边长为
。不计粒子重力,则粒子在
区域内运动的半径为( )
A.
B.
C.
D.
2、一物体在光滑的水平桌面上运动,在相互垂直的x方向和y方向上的分运动速度随时间变化的规律如图所示。关于物体的运动,下列说法正确的是( )
A.物体做变加速曲线运动
B.物体做直线运动
C.物体运动的初速度大小为50 m/s
D.物体运动的初速度大小为10 m/s
3、一定质量的气体经历一缓慢的绝热膨胀过程。设气体分子间的势能可忽略,则在此过程中( )
A.外界对气体做功,气体分子的平均动能增加
B.外界对气体做功,气体分子的平均动能减少
C.气体对外界做功,气体分子的平均动能增加
D.气体对外界做功,气体分子的平均动能减少
4、“世界航天第一人”是明朝的万户,如图所示,他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及其所携设备(火箭、椅子、风筝等)的总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的燃气相对地面以。的速度竖直向下喷出,忽略空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
C.喷出燃气后,万户及其所携设备能上升的最大高度为
D.在火箭喷气过程中,万户及其所携设备的机械能守恒
5、用三根细线将质量分别为
和
的两个小球1和2悬挂起来,如图所示。两小球处于平衡状态,细线
与竖直方向的夹角为
,细线
水平,则三根细线上的拉力大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
6、某快递公司用倾斜传送带运送包裹,如图所示。包裹被轻放在传送带的底端,在经过短暂的加速过程后,与传送带达到共速,最终被运送到传送带的顶端。若传送带运行速度一定,包裹与传送带间的动摩擦因数相同,则( )
A.在包裹加速运动阶段,传送带对包裹的作用力方向竖直向上
B.包裹与传送带间的动摩擦因数
C.传送带倾斜角度越大,包裹加速所需时间越长
D.包裹越重,从传送带的底端运送到顶端所需要的时间越长
7、如图所示,工人利用滑轮组将重物缓慢提起,下列说法正确的是( )
A.工人受到的重力和支持力是一对平衡力
B.工人对绳的拉力和绳对工人的拉力是一对平衡力
C.重物缓慢拉起过程,绳子拉力变大
D.重物缓慢拉起过程,绳子拉力不变
8、某款“眼疾手快”玩具用来锻炼人的反应能力与手眼协调能力。如图所示,该玩具的圆棒长度L=0.55m,游戏者将手放在圆棒的正下方,手(视为质点)离圆棒下端的距离h=1.25m,不计空气阻力,重力加速度大小g=10m/s2,圆棒由静止释放的时刻为0时刻,游戏者能抓住圆棒的时刻可能是( )
A.0.45s
B.0.49s
C.0.54s
D.0.62s
9、如图所示,重为4N的物块,用一平行于斜面的细线拴在斜面上端的小柱上,整个装置被固定在测力计上并保持静止,斜面的倾角为30°。如果物块与斜面间无摩擦,装置稳定以后,烧断细线物块下滑,与稳定时比较,测力计读数( )
A.减小2N
B.增大2N
C.减小1N
D.增大1N
10、下列关于图中的相关判断和描述正确的是( )
A.甲图中地球赤道表面磁场方向指向南方
B.乙图中表示的电场是由等量异种电荷产生的,电场线方向从正电荷到负电荷,再从负电荷回到正电荷形成闭合回路
C.丙图中条形磁铁的磁感线从N极出发,到S极终止
D.丁图中如果忽略地磁场,那么环形导线通电后,其轴心位置小磁针的N极向纸外旋转
11、餐厅暖盘车的储盘装置示意图如图所示,三根完全相同的弹簧间距相等竖直悬挂在水平固定圆环上,下端连接托盘。托盘上叠放若干相同的盘子,取走一个盘子,稳定后余下的正好升高补平。已知单个盘子的质量为300g,相邻两盘间距2.0cm,重力加速度大小取10m/s2。弹簧始终在弹性限度内,每根弹簧的劲度系数为( )
A.50N/m
B.100N/m
C.150N/m
D.200N/m
12、高空跳伞运动员从飞机上由静止开始竖直下落,其速度随时间
变化的图像如图所示,
时间内匀速下落,
时刻调整降落伞,
时刻后又开始匀速下落,下列说法正确的是( )
A.时间内运动员的平均速度大小为
B.时间内降落伞受到的阻力不断增大
C.时间内降落伞受到的阻力不断增大
D.时间内降落伞受到的阻力大于
时刻以后降落伞受到的阻力
13、如图,一细绳跨过光滑定滑轮,其一端悬挂物块B,另一端与地面上的物块A相连,系统处于静止状态。现用水平向右的拉力缓慢拉动B,直至悬挂B的细绳与竖直方向成45°。已知A始终保持静止,则在此过程中( )
A.水平拉力大小可能先减小后增大
B.A所受细绳的拉力一直增大
C.A所受地面的摩擦力一直减小
D.A所受地面的支持力可能先减小后增大
14、根据海水中的盐分高低可将海水分成不同密度的区域,当潜艇从海水高密度区域驶入低密度区域,浮力顿减,称之为“掉深”。如图甲所示,我国南海舰队某潜艇在高密度海水区域沿水平方向缓慢航行.时,该潜艇“掉深”,随后采取措施自救脱险,在0~50s内潜艇竖直方向的
图像如图乙所示(设竖直向下为正方向)。不计水的粘滞阻力,则( )
A.潜艇在时下沉到最低点
B.潜艇竖直向下的最大位移为750m
C.潜艇在“掉深”和自救时的加速度大小之比为
D.潜艇在0~20s内处于超重状态
15、交流发电机正常工作时产生的电动势 e=Emsinωt,若线圈匝数减为原来的一半,而转速增为原来的2倍,其他条件不变,则产生的电动势的表达式为
A.e=Emsinωt
B.e=2Emsinωt
C.e=Emsin2ωt
D.e=2Emsin2ωt
16、高速公路路旁有许多交通标志,图甲是限速标志,图乙是路线指示标志。和
分别代表的是( )
A.平均速度、位移
B.平均速度、路程
C.瞬时速度、位移
D.瞬时速度、路程
17、对如下四幅图,以下说法正确的是( )
甲图:某质点的位移—时间图像
乙图:伽利略研究自由落体运动的示意图
丙图:小球碰到墙壁反弹的情景。其中初速度v=6m/s,末速度v'=-4m/s
丁图:某道路上的限速标识牌
A.由甲图可知,该质点做速度先增大后减小的曲线运动
B.乙图中伽利略利用斜面“冲淡”重力,来测量小球下落时间,从而得出小球通过的位移与所用时间的二次方成正比的结论,即
C.丙图中小球的速度变化量为10m/s
D.丁图所示路段范围内,要求汽车行驶的平均速率不能超过60km/h,但是对汽车的瞬时速度大小没有要求。
18、如图所示,一冰壶在冰面上沿直线滑行,从某时刻开始计时,在第内、第
内、第
内前进的距离分别是
、
、
,且
。
【1】下列描述冰壶运动的物理量中,属于标量的是( )
A.位移
B.时间
C.速度
D.加速度
【2】由图可知,可以判断冰壶运动的速度( )
A.保持不变
B.越来越大
C.越来越小
D.先变小后变大
【3】如果冰壶做匀变速直线运动,则冰壶的加速度( )
A.保持不变
B.越来越大
C.越来越小
D.先变小后变大
19、如图所示,10℃的氧气和20℃的氢气体积相同,汞柱在连通两容器的细管中央,下面的叙述中,正确的是( )
A.当氧气和氢气的温度都升高10℃时,汞柱不移动
B.当氧气和氢气的温度都升高10℃时,汞柱将向左移
C.当氧气温度升高10℃,氢气温度升高20℃时,汞柱向左移
D.当氧气温度升高10℃,氢气温度升高20℃时,汞柱不会移动
20、如图所示的电路中,L是自感系数足够大的自感线圈,其直流电阻值小于灯泡D的阻值,电流传感器(相当于电流表)的电阻忽略不计,电源内阻不可忽略。在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间在 t=t₁时刻断开开关S。则下列电流传感器记录的电流随时间变化情况的图像中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、如图所示,三个点电荷q1、q2、q3固定在一直线上,q2与q3的距离为q1与q2距离的2倍,每个电荷所受静电力的合力均为零,若q1带正电,则q2一定带_____电,q3一定带_____电,三个电荷的电荷量大小之比q1:q2:q3为________。
22、用精密方法测得某工件的长度为,若用毫米刻度尺测该工件的长度时,读数为______
;若用游标为10分度的游标卡尺测它的长度时,读数为______
;若用游标为50分度的游标卡尺测它的长时,读数为______
。
23、飞轮电池是一种新概念电池,旋转的飞轮具有动能,如果以飞轮带动发电机的转子旋转,就能将动能转化为电能。设有一圆盘状飞轮,绕通过其圆心且垂直于盘面的固定轴旋转,转速为6×104 转/分钟,飞轮质量为15 kg,半径为0.2 m,则该飞轮电池储能为_____________J。
24、图甲中游标卡尺的读数为______mm,图乙中螺旋测微器的读数为______mm。
25、一定质量的理想气体从状态a开始,经历三个过程和
回到原状态,其
图像如图所示,气体在状态______(填“a”、“b”或“c”)的分子平均动能最小,在
过程中气体体积_______(填“变大”、“变小”或“不变”),在
过程中,气体对外界做功________(填“大于”、“小于”或“等于”)气体吸收的热量。
26、医院里常用钴60作为放射源治疗有关疾病,钴60的半衰期为5.25年,现有10g钴60被引进医院,问经________年,钴60减少为1.25g。
27、待测电阻Rx的阻值为20Ω,现要测量其阻值,实验室提供器材如下:
A,电流表A1(量程150mA,内约为10Ω)
B.电流表A2(量程20mA,内阻r2=30Ω)
C.电压表V(量程15V,内阻3kΩ)
D.定值电阻R0=l00Ω
E.滑动变阻器R1,最大阻值约为5Ω,额定电流为2.0A
F.滑动变阻器R2,最大阻值约为5Ω,额定电流为0.5A
G.电源E,电动势E=4V(内阻不计)
H.电键S及导线若干
为了使电流表调节范围较大,测量准确,测量时电表读数不得小于其量程的1/3.
(1)滑动变阻器应选_____________(选填“R1”或“R2”);
(2)请你在虚线框内画出测量Rx的最佳实验电路图并标明元件符号;_________
(3)待测电阻的表达式为Rx=__________。
28、从高楼的窗户随意向外丢东西是很危险的。假设某人从十层楼房的窗户以8m/s的初速度向外抛出一只烂苹果,不计空气阻力的情况下,请你估算出苹果落地时的动能。若苹果的质量为100g,十层楼的窗户离地面为30m,重力加速度取10m/s2。
29、物体从长1m的斜面顶端由静止开始匀加速下滑,经0.5s到达斜面的中点.求:
⑴物体从斜面顶端滑到底端所用的总时间t;
⑵物体滑至斜面底的速度v的大小.
30、如图所示,有一“”形的光滑平行金属轨道,间距为
,两侧倾斜轨道足够长,且与水平面夹角均为
,各部分平滑连接。左侧倾斜轨道顶端接了一个理想电感器,自感系数为
,轨道中有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度为
T,M、N两处用绝缘材料连接。在水平轨道上放置一个“]”形金属框
,其中
、
边质量均不计,长度均为
;
边质量为
,长度为
,电阻阻值为
;在金属框右侧长为
、宽为
的区域存在竖直向上的磁感应强度大小为
T的匀强磁场;右侧轨道顶端接了一个阻值
的电阻。现将质量为
、长度为
的金属棒
从左侧倾斜轨道的某处静止释放,下滑过程中流过棒
的电流大小为
(其中
为下滑的距离),滑上水平轨道后与“]”形金属框相碰并粘在一起形成闭合导体框
,整个滑动过程棒
始终与轨道垂直且接触良好。已知
kg,
m,
m,
m,除已给电阻外其他电阻均不计。(提示:可以用
图像下的“面积”代表力
所做的功)
(1)求棒在释放瞬间的加速度大小;
(2)当释放点距多远时,棒
滑到
处的速度最大,最大速度是多少?
(3)以第(2)问方式释放棒,试通过计算说明棒
能否滑上右侧倾斜轨道。
31、有一厚度为1.5cm的平行玻璃板,为测定其材料的折射率,某同学设计了如下实验:如图所示,用激光笔射出一细束光线,以的入射角射到一水平放置的平面镜上,反射后在正上方与平面镜平行的光屏上留下一光点P。再将玻璃板贴着平面镜放置,保持激光笔放置的位置及细光束入射方向不变,光屏上的光点移到P'(图中未画出),已知PP'距离为
cm,请你完成放置玻璃板后的光路,标出P'点位置并求玻璃材料的折射率。
32、如图所示,平面直角坐标系第一象限存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小,第二象限存在垂直纸面向里的磁感应强度大小未知的匀强磁场。质量为m、电荷量为-q的粒子从x轴上的P点以与x轴负方向成
=60°角斜向上的初速度v0垂直磁场射入,恰好从O点正上方的C点垂直于y轴射入匀强电场,最后打在x轴上的Q点。已知OC=L,不计粒子的重力,求:
(1)第二象限磁感应强度B的大小;
(2)粒子最后打在x轴上的Q点离O点的距离;
(3)如果保持电场与磁场方向不变而将它们位置左右对调,且磁感应强度大小,电场强度大小
,仍将该粒子从P点以初速度v0沿某一方向发射仍能从O点正上方的C点射入匀强磁场,则粒子进入磁场后做圆周运动的半径是多少?