1、如图所示,半径为R的半球形陶罐,固定在可以绕竖直轴旋转的水平转台上,转台转轴与过陶罐球心O的对称轴OO′重合。转台以一定角速度匀速旋转,一质量为m的小物块落入陶罐内,经过一段时间后,小物块随陶罐在某一平面一起转动且相对罐壁静止,此时小物块的摩擦力恰好为0,重力加速度为g。该平面离陶罐底的距离h为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,原线圈接电源电压有效值不变且内阻忽略不计的正弦交变电源,为定值电阻,
为可变电阻,现调节可变电阻阻值,理想电压表V的示数变化的绝对值为
时,理想电流表A的示数变化的绝对值为
,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
3、某半导体PN结中存在电场,取电场强度E的方向为x轴正方向,其E-x关系如图所示,ON=OP,OA=OB。取O点的电势为零,则( )
A.A、B的电势相等
B.从N到O的过程中,电势一直增大
C.电子从N移到P的过程中,电势能先增大后减小
D.电子从N移到O和从O移到P的过程中,电场力做功相等
4、有时,我们靠近正在地面取食的小鸟(如图所示)时,它并不慌张,我们感觉能把它抓住时,它却总能及时飞走,这是因为小鸟在起飞时具有较大的( )
A.位移
B.速度的变化量
C.速度
D.加速度
5、如图所示为登月飞船飞行任务中的某个阶段,飞船绕月球沿顺时针方向做匀速圆周运动,周期为,飞船到月球球心的距离为
;月球在同一平面内绕地球沿顺时针方向做匀速圆周运动,公转周期为
,轨道半径为
。已知引力常量为G,
小于
。下列说法正确的是( )
A.飞船的发射速度大于第二宇宙速度
B.由已知信息可求出地球的质量为
C.由图示位置到下一次地球、月球、飞船共线,所用时间为
D.由图示位置到下一次地球、月球、飞船共线,所用时间为
6、军事演习中,甲、乙两炮兵以相同的速率向位于正前方与炮口处于同一水平高度的目标P 发射炮弹,要求同时击中目标,忽略空气阻力,炮弹发射轨迹如图,下列说法正确的是( )
A.乙炮弹比甲先发射
B.两炮弹击中目标时速度方向相同
C.两炮弹在各自轨迹最高点的速度均为0
D.乙炮弹在轨迹最高点的速度大于甲炮弹在轨迹最高点的速度
7、下列图中各物体均处于静止状态。图中画出了小球A所受弹力的情况,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、炮管发射数百次炮弹后报废,炮弹飞出速度为1000m/s,则炮管报废前炮弹在炮管中运动的总时长约为( )
A.5秒
B.5分钟
C.5小时
D.5天
9、如图1所示,一段四分之一圆的导线,通以电流I。若将导线置于匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,导线所在平面与磁场垂直,导线受磁场力的大小为F1。如图2所示,若将此导线置于磁感应强度大小相同,方向向右的匀强磁场中,导线受磁场力的大小为F2。则为( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,垂直纸面的匀强磁场中固定一倾斜绝缘粗糙细杆,杆上套有带正电的小球P,小球P由静止开始向下滑动,磁场区域足够大,杆足够长,在运动的过程中小球P的最大速度为v0。则下列说法正确的是( )
A.小球P所受洛仑兹力先增大后减小
B.小球P先做加速度减小的加速运动,后做匀速运动
C.当小球P的速度时,小球加速度最大
D.当小球P的速度时,小球一定处于加速度减小阶段
11、如图所示,两个质量均为m的小球A和B用轻弹簧连接,然后用细绳悬挂起来,保持静止。设重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.剪断细绳的瞬间,B球的加速度是g
B.剪断细绳的瞬间,A球的加速度是g
C.剪断轻弹簧的瞬间,轻绳拉力的大小是mg
D.剪断轻弹簧的瞬间,B球的加速度是2g
12、将不带电的橡胶棒和毛皮摩擦后分开,它们产生的电场线分布如图所示。对于电场中的A、B两点,下列判断正确的是( )
A.B点的电势高
B.A点的电场强度大
C.正电荷在A点的电势能大
D.正电荷在A点受到的电场力大
13、如图所示,质量为m、电荷量为+q的圆环可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度—时间图像不可能是下列选项中的( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示的天平可用来测定磁感应强度B。天平的右臂下面挂有一个匝数为n、宽为l的矩形线圈,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I(方向如图)时,在天平左、右两边加上质量各为,
的砝码,天平平衡,当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。由此可知( )
A.的方向垂直纸面向里,大小为
B.的方向垂直纸面向里,大小为
C.的方向垂直纸面向外,大小为
D.线圈匝数越少测量得越精确
15、某金属电阻的伏安特性曲线如图所示,将该电阻直接接在直流电源两端,该电阻消耗的功率为0.75W.电源的发热功率为该电阻消耗功率的,则直流电源的电动势和内阻分别为( )
A.4V,3Ω
B.4 V,4Ω
C.5V,3Ω
D.5V,4Ω
16、一质点做匀加速直线运动,依次通过三点。测得
两点之间的距离为
,
两点之间的距离为
,通过
段所用时间为
,通过
段所用时间为
。则该质点运动的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
17、请阅读下述文字,完成下列小题。
2022年北京冬季奥运会,是由我国举办的国际性奥林匹克赛事。我国运动员充分发扬“更高、更快、更强、更团结”的奥运精神,和各国运动员“一起向未来”。北京冬奥会创造了历史,开启了全球冰雪运动新篇章。
【1】在2022年北京冬奥会短道速滑混合团体接力决赛中,中国队以2分37秒348的成绩夺冠。在交接区域,“交棒”运动员甲猛推“接棒”运动员乙一把,使乙向前快速冲出,如图所示。下列说法正确的是( )
A.甲对乙的作用力大于乙对甲的作用力
B.甲对乙的作用力与乙对甲的作用力大小相等
C.两运动员的加速度大小一定相等
D.两运动员相互作用的时间可能不同
【2】在2022年北京冬奥会跳台滑雪空中技巧比赛场地边,有一根系有飘带的风力指示杆,教练员根据飘带的形态提示运动员现场风力的情况。若飘带可视为粗细一致的匀质长绳,其所处范围内风速水平向右、大小恒定且不随高度改变。当飘带稳定时,其实际形态最接近图中的( )
A.
B.
C.
D.
【3】钢架雪车是2022年北京冬奥会的比赛项目之一、运动员需要俯身平贴在雪车上,以俯卧姿态滑行,如图甲所示。比赛线路由起跑区、出发区、滑行区及减速区组成,如图乙所示。若减速区AB间距离为200m,运动员某次用时15s通过减速区,并以某一速度通过终点,假设运动员在AB段做匀变速直线运动,由以上数据可以确定( )
A.运动员通时A点时的速度大小
B.运动员通过B点时的速度大小
C.运动员在AB段的加速度大小
D.运动员在AB段的平均速度大小
【4】“雪如意”是2022年北京冬奥会的首座跳台滑雪场地,如图所示,其主体建筑设计灵感来自于中国传统饰物“如意”。“雪如意”内的部分赛道可简化为倾角为θ、高为h的斜坡。质量为m的运动员从斜坡的顶端由静止开始下滑,已知运动员与雪道间的动摩擦因数为,重力加速度为g,不考虑空气阻力。运动员沿斜坡下滑的过程中,下列说法正确的是( )
A.运动员受重力、支持力、摩擦力和下滑力作用
B.运动员的加速度大小为gsinθ
C.运动员到达斜坡底端时的速度大小为
D.运动员到达斜坡底端时的速度大小为
18、一小球从离地面高为h的位置以初速度3m/s沿水平方向抛出。已知小球落地点与抛出点的水平距离为3m。不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,则h等于( )
A.3m
B.4m
C.5m
D.6m
19、图为发电机的原理图。边长为的
匝正方形线圈,在磁感应强度为
的匀强磁场中,绕垂直于磁场的中心轴做匀速转动,角速度为
,线圈电阻不计,外接电阻
和电压表,下列说法正确的是( )
A.从图示位置开始计时,线框中的感应电动势的瞬时值表达式为
B.若将电阻换成电容器,电容器的耐压值可以为
C.从图示位置转过90°流过中的电量
D.线框转一周,外力所做的功为
20、如图所示,甲、乙、丙三个小钢球的质量分别为,甲球振动后,通过张紧的水平细绳给其他各摆施加驱动力,当乙、丙振动达到稳定时,下列说法正确的是( )
A.丙的振幅与乙的振幅一样大
B.丙的振幅比乙的振幅大
C.乙的振动周期比丙的振动周期大
D.乙的振动频率比丙的振动频率大
21、目前我国新能源汽车发展迅猛,其中有一款总质量为2吨,发动机额定功率为的新能源汽车。在水平路面上行驶时,其所受阻力恒定为
,则该新能源汽车所能达到的最大速度是___________
;若该新能源汽车以恒定功率工作,当行驶速度达到
时,此时新能源汽车的加速度是___________
。
22、一定量的理想气体从状态M可以经历过程1或者过程2到达状态N,其p-V图像如图所示。在过程1中,气体始终与外界无热量交换,则可以判断TM_____________TN;在过程2中,气体先经历等容变化再经历等压变化,在等容变化过程中气体____________________,在等压变化过程中气体____________________。(填“吸热"或者“放热")
23、已知两个共点力大小都等于F,最初两个力的夹角为,当逐渐增大两力方向之间的夹角,两力的合力将逐渐__________(填“增大”、“不变”或“减小”),当两力方向的夹角等于__________时,合力大小等于F。
24、恒星的亮度取决于它的____________、____________以及离地球的距离。
25、电荷的周围存在着一种叫作___________的物质,电荷之间是通过___________发生相互作用的。
26、如图所示,一定质量的理想气体经历A→B、B→C两个变化过程,已知状态A的温度为300K。则气体在B状态的温度为_________K,气体在C状态的温度为_________K,由状态B变化到状态C的过程中,气体是_________(填“吸热”或“放热”)过程。
27、如图甲所示有一个特殊结构的元件,由A、B两部分组成,被封闭在透明的玻璃壳内,a,b为两个接线柱。某学生为了研究A、B两部分电学特性,通过查阅资料,得知A是一个定值电阻,其U-I值如下表;
U(V) | 0.5 | 2.5 | 4.5 | 6.5 | 8.5 | 10.5 |
I(×10-3A) | 5.0 | 24.8 | 45.0 | 65.2 | 85.0 | 104.8 |
B是一种由特殊金属制成的导体,查得该元件的额定电压是7V,为了既不破坏元件的结构,但又能测定B的额定功率,他使用如图乙所示的器材,测得该元件的值如下表
U(V) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 |
I(×10-3A) | 75.0 | 130.8 | 160.0 | 188.0 | 210.0 | 234.0 | 250.0 |
请你回答以下问题:
(1)用笔线代替导线,将图示所给的器材连成一个实验电路;
(2)根椐测得的值在给定的坐标格纸上作出元件
图线;
(3)根椐测得的值和提供的数据求出B额定功率为___________。
28、带电荷量为q=+5.0×10﹣8C的点电荷从A点移到B点时,克服静电力做功3.0×10﹣6J。已知B点的电势为φB=20V,求:
(1)A、B间的电势差;
(2)A点的电势;
(3)q从A到B的电势能变化。
29、水平面上有电阻不计的U形导轨NMPQ,它们之间的宽度为L,M和P之间接入电动势为E的电源(不计内阻)。现垂直于导轨搁一根质量为m、电阻为R的金属棒ab,并加一个范围较大的匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向与水平面夹角为θ且指向右上方,如图所示,问:
(1)当ab棒静止时,受到的支持力和摩擦力各为多少?
(2)若B的大小和方向均能改变,则要使ab棒所受支持力为零,B的大小至少为多少?此时B的方向如何?
30、在初中阶段,往往认为电源供给电路的电压是不变的。试对此作出评论,并指出在什么情况下这种看法近似正确。
31、一光滑斜面固定在水平地面上,质量m=1kg的物体在平行于斜面向上的恒力F作用下,从A点由静止开始运动,到达B点时立即撤去拉力F.此后,物体到达C点时速度为零.每隔0.2s通过速度传感器测得物体的瞬时速度,下表给出了部分测量数据.(g=10m/s2),试求
(1)斜面的倾角α;
(2)恒力F的大小;
(3)t=1.6s时物体的瞬时速度。
32、如图所示,质量为的小球静止于水平地面上方高度为
处,其正下方为一沙坑,沙坑上表面与水平面相平,在小球与沙坑表面之间离地面高度为
处固定有一弹性拦阻网,小球从静止释放,触网后继续下落
时网被击穿,击穿后小球落入沙坑之中,陷入深度为
。已知小球触网时间为
s,沙坑对小球的阻力恒为
,取重力加速度
,不计空气阻力,小球可视为质点,求:
(1)小球击穿阻拦网时的速度;
(2)阻拦网对小球的平均作用力。