1、如图所示,虚线上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,在直角三角形
中,
,
。两个带电荷量数值相等的粒子a、b分别从
、
两点以垂直于
的方向同时射入磁场,恰好在
点相遇。不计粒子重力及粒子间相互作用力,下列说法正确的是( )
A.a带负电,b带正电
B.a、b两粒子的周期之比为
C.a、b两粒子的速度之比为
D.a、b两粒子的质量之比为
2、如图所示,两只相同的白炽灯和
串联接在电压恒定的电路中。若
的灯丝断了,经搭丝后重新与
串联,重新接在原电路中,则此时
的亮度与灯丝未断时比较( )
A.不变
B.变亮
C.变暗
D.条件不足,无法判断
3、如图所示,P、Q是两个相同的小灯泡,L是自感系数很大、电阻比小灯泡略小的线圈,下列说法中正确的是( )
A.闭合开关,Q立即发光,P慢慢变亮
B.闭合开关,P、Q两灯均是缓慢变亮
C.电路稳定后,断开开关,P中电流方向和断开前相反
D.电路稳定后,断开开关,P、Q两灯都是先亮一下再逐渐熄灭
4、如图所示,一质量为的小球B用轻绳
和
系着正在做匀速转动,竖直杆
为转轴,
,绳
和转轴垂直,绳
的拉力为
,绳
的长度为
。
,
,
,那么小球做圆周运动的角速度为( )
A.
B.
C.
D.
5、将一小球从水面上方某高度处的点竖直向上抛出,不计空气阻力,
内小球的速度随时间变化的图像如图所示,
点为小球运动的最高点,下列说法正确的是( )
A.小球在时刻到达
点
B.小球进入水中后,入水越深加速度越大
C.在和
两段时间内,小球平均速度相同
D.点到水面的距离是
、
两点间距离的3倍
6、下列关于物理学研究方法的叙述正确的是( )
A.在探究加速度与力、质量的关系时,采用了“理想实验法”
B.用速度—时间图像推导匀变速直线运动的位移公式时,采用了“理想模型法”
C.伽利略对自由落体运动规律的研究,采用了类比的思想方法
D.在无需考虑物体的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是“理想模型法”
7、在国际单位制中,属于基本量及基本单位的是( )
A.电流 安培
B.能量 焦耳
C.力 牛顿
D.电量 库仑
8、如图所示,匝数为N、半径为r1的圆形线圈内有匀强磁场,匀强磁场在半径为r2的圆形区域内,匀强磁场的磁感应强度B垂直于线圈平面。通过该线圈的磁通量为( )
A.
B.
C.
D.
9、关于电学概念的理解,以下说法正确的是( )
A.摩擦起电并不是产生了电荷,只是电荷发生了转移
B.质子、电子等带电荷量绝对值为的粒子叫元电荷
C.沿电场线方向电场强度一定减小,电势一定降低
D.电场线是为了形象描述电场而人为引入的,所以电场和电场线都是客观存在的
10、如图所示,一端带有定滑轮的伸缩杆固定在竖直墙面上,轻绳一端固定在墙面上的P点,另一端跨过光滑定滑轮悬挂一小球,小球静止。则在伸缩杆缓慢变长的过程中( )
A.绳中的弹力逐渐增大
B.滑轮对绳的作用力一定沿杆
C.滑轮对绳的作用力逐渐增大
D.滑轮对绳的作用力先增大后减小
11、截至2023年2月10日,“天问一号”环绕器已经在火星工作整整两年,获取了大量的一手探测数据,取得了丰硕的科研成果。如图所示,降落火星之前,“天问一号”在近火点“刹车”,从椭圆环火轨道变为圆形环火轨道,则( )
A.“天问一号”在M点时的机械能比在N点时的机械能大
B.“天问一号”在M点时的加速度比其在N点时的加速度大
C.“天问一号”在圆轨道运动的周期大于其在椭圆轨道运动的周期
D.“天问一号”在M点时的速率比其在N点时的速率小
12、如图所示,某同学正推着“擦窗神器”在竖直玻璃窗上匀速向上运动,推力的大小为、方向与竖直方向的夹角为
,若“擦窗神器”受到的阻力与“擦窗神器”对窗的压力成正比,则下列说法正确的是( )
A.“擦窗神器”受到3个力的作用
B.“擦窗神器”对窗的压力与窗对“擦窗神器”的支持力是一对平衡力
C.窗对“擦窗神器”的摩擦力大小等于
D.若角减小,则推力
一定减小
13、福建省福安市白云山有很多冰臼群,冰臼是指第四纪冰川后期,冰川融水携带冰碎屑、岩屑物质,沿冰川裂隙自上向下以滴水穿石的方式,对下覆基岩进行强烈冲击和研磨,形成看似我国古代用于舂米的石臼。现一滴质量为m的水从距离冰臼底h高处自由下落,假设滴在岩石上后速度变为零,空气阻力不计,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.该水滴对岩石的冲击力大小为mg
B.该水滴对岩石的冲量大小为
C.该水滴对岩石做的功为2mgh
D.该水滴下落时间为
14、现代核电站主要是通过可控链式裂变反应来实现核能的和平利用,是核裂变的主要燃料之一、铀核裂变的产物是多样的,一种典型的铀核裂变是生成钡和氪,同时放出3个中子,核反应方程是
。关于该核反应,下列说法正确的是( )
A.是质子,质子是卢瑟福通过实验最先发现的
B.与
、
相比,
核子数最多,结合能最大,最稳定
C.有放射性,经过一个半衰期,1000个
只剩下500个未衰变
D.该核反应中,X的速度不能太快,否则铀核不能“捉”住它,不能发生核裂变
15、如图是包茂高速上某一“区间测速”(是指检测机动车通过两个相邻测速监测点之间路段的平均速率的方法)的标牌,该路段全长66km、区间限速,一辆汽车通过监测起点和终点的速度分别为
和
,通过测速区间的时间为
。下列说法正确的是( )
A.区间限速指的是速度
B.通过终点的速度指的是平均速度
C.该汽车全程的平均速度大小为
D.该汽车超速了
16、应用所学物理学知识,判断下列说法正确的是( )
A.路程是标量,即位移的大小
B.物体运动状态发生变化时,必定受到外力的作用
C.书静止在水平桌面上,书对桌面的压力与书受到的重力是一对平衡力
D.速度先减小再增大的运动一定不是匀变速直线运动
17、一物体受到如图所示的F1、F2作用,且已知F1、F2互相垂直,大小分别为6N和8N,则该物体受到F1、F2的合力大小是( )
A.2N
B.6N
C.10N
D.14N
18、在杭州亚运会上,我国体育健儿奋勇拼搏,以201块金牌、111块银牌、71块铜牌的优异成绩荣获奖牌榜第一名,下列说法正确的是( )
A.铁饼比赛上,机器狗炫酷登场,在研究机器狗跑步的动作和姿态时,可以把机器狗看成质点
B.在杭州亚运会倒计时200天无人机主题表演中,千架无人机悬停在空中,组成了稳定的“杭州亚运会倒计时200天”的灯光字幕,以其中一架无人机为参考系,其它的无人机是运动的
C.在铅球比赛中,中国选手刘洋以米的成绩获得铜牌,
米是指铅球的路程
D.在100米决赛中,谢震业以9秒97的成绩获得冠军,这里的“9秒97”是指时间间隔
19、奥运会上,我国运动员全红婵获得10米跳台冠军。从全红婵离开跳台开始计时,取竖直向下为正方向,不考虑空气阻力和水平方向的运动,其速度随时间变化的图像简化为如图所示,则全红婵( )
A.在时刻运动到最高点
B.在0~时间内的加速度先减小后增大
C.在~
时间内的平均速度大小为
D.时刻接触水面
20、如图,实线为纸面内的半圆弧,甲、乙两根长直导线垂直纸面通过半圆弧直径的两端,点A为半圆弧上任意一点(除甲、乙所在的两点)。图中虚线为纸面内A点与导线的连线。当甲、乙两根导线中通有图示方向的电流时,两电流在A点处所产生的磁场方向一定( )
A.指向区域①
B.指向区域②
C.指向区域③
D.指向区域④
21、如图所示,在平行金属带电极板MN电场中将电量为4×10-6 C的负点电荷从A点移到M板,电场力做负功8×10-4J,把该点电荷从A点移到N板,电场力做正功为4×10-4 J,则:等于___V,该点电荷在A点具有的电势能
为___J。
22、一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时的波形图如图所示,传播速度为v=2m/s,则该简谐横波的周期T=________s;t=3s时,位于处的质点Q处于波谷位置,则该简谐横波沿x轴________(选填“正”或“负”)方向传播。
23、把一个内阻为、满偏电流
的表头改装成一个量程为
的电压表,需______(选填“串联”或“并联”)阻值为______
的电阻;若改装成量程为
的电流表,需______(“串联”或“并联”)阻值为______
的电阻。
24、一列简谐横波在某一时刻的波形图如图所示,由该图像可知该波的振幅为________ cm,波长为________ m;若该波波源的振动周期为T=0.2 s,则该波的频率f=________ Hz,波速v=________ m/s。
25、质量为的物体以初速度
开始做平抛运动,经过时间
,下降的高度为
,速率变为
,重力加速度为
,在这段时间内物体动量变化量的大小为___________
26、如图所示,将一验电器的金属球与锌板相连,现用一弧光灯锌版验电路强光灯照射锌板一段时间,可以看到验电器的指针保持一定偏角,此时锌板带___________(填“正电”或“负电”);关闭弧光灯后,用一带少量负电荷的金属小球与锌板接触,则验电器的指针偏角将___________(填“减小”或“增大”);现使验电器指针回到零,改用强度更大的弧光灯照射锌板相同的时间,验电器的指针偏角与前一次相比将___________(填“减小”或“增大”)。
27、如图甲所示的装置叫作“阿特伍德机”,是早期英国数学家和物理学家阿特伍德发明的一种著名力学实验装置,用来研究匀变速直线运动的规律。某同学对该装置加以改进后用来验证机械能守恒定律,如图乙所示。实验时,该同学进行了如下操作:
(1)将质量均为M(A的含挡光片、B的含挂钩)的重物用轻绳连接后,跨放在定滑轮上,处于静止状态,如图甲所示。测量出(________)
A.A的上表面到光电门中心的竖直距离h
B.A的下表面到光电门中心的竖直距离h
C.挡光片中心到光电门中心的竖直距离h
D.挡光片下表面到光电门中心的竖直距离h
(2)如图乙所示,在B的下端挂上质量为m的物块C,让系统(重物A、B以及物块C)中的物体由静止开始运动,光电门记录挡光片挡光的时间为Δt。测出挡光片的宽度d,计算有关物理量,验证机械能守恒定律。如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,应满足的关系式为(________)(已知重力加速度为g)。
A.
B.
C.
D.
(3)验证实验结束后,该同学突发奇想:如果系统(重物A、B以及物块C)的机械能守恒,不断增大物块C的质量m,重物B的加速度a也将不断增大,那么a与m之间有怎样的定量关系?a随m增大会趋于一个什么值?请你帮该同学解决。
①写出a与m之间的关系式(_________________)
②最终a的值会趋于(________)
A. B.
C.
D.
28、如图所示为质谱仪的原理图,电荷量为q、质量为m的带正电的粒子从静止开始经过电势差为U的加速电场后,进入粒子速度选择器,选择器中存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,匀强电场的场强为E,方向水平向右.带电粒子能够沿直线穿过速度选择器,从G点既垂直直线MN又垂直于磁场的方向射入偏转磁场.偏转磁场是一个以直线MN为边界、方向垂直纸面向外的匀强磁场.带电粒子经偏转磁场后,最终到达照相底片的H点.已知偏转磁场的磁感应强度为B2,带电粒子的重力可忽略不计.求:
(1)粒子从加速电场射出时速度的大小;
(2)粒子速度选择器中匀强磁场的磁感应强度B1的大小和方向;
(3)带电粒子进入偏转磁场的G点到照相底片H点的距离L.
29、在一段交通直道上,一位交警正在路边执勤,突然一辆“鬼火”摩托车以72km/h的速度从他的身边驶过。交警的反应时间为0.5s,用2s的时间启动警车。启动警车后以的加速度匀加速向违章者追去,当警车达到最高限速126km/h后开始匀速,违章者始终以原速度做匀速直线运动。求:
(1)交警发动警车后,经过多长时间可追上违章者?
(2)警车追上摩托车前最大间距为多少?
30、如图所示,A点距水平面BC的高度h=1.25m,BC与圆弧轨道CDE相接于C点,D为圆弧轨道的最低点,圆弧轨道DE对应的圆心角,圆弧的半径R=0.5m,圆弧与斜面EF相切于E点。一质量m=1kg的小球从A点以v0=5m/s的速度水平抛出,从C点沿切线进入圆弧轨道,当经过E点时,该球受到圆弧的摩擦力f=40N,经过E点后沿斜面向上滑向洞穴F。已知球与圆弧上E点附近以及斜面EF间的动摩擦因数μ均为0.5,EF=4m,sin37
=0.6,cos37
=0.8,重力加速度取g=10m/s2,空气阻力忽略不计。求:
(1)小球在C点的速度;
(2)小球到达E处时的速度大小;
(3)要使小球正好落到F处的球洞里,则小球在E处的速度多大。(结果可用根式表示)
31、一个做匀变速直线运动的物体,第一个2s内的位移是9m,第2个2s内位移为5m,求该物体运动的加速度大小和初速度大小。
32、如图所示,平台与水平传送带的高度差h=1.8m,平台与传送带左端点A之间的沟渠宽度为x=1.2m,传送带左、右端点A、B之间的距离L=7.8m,将质量为m=5kg的物块从平台边沿以速度水平抛岀,假设物垬落在传送带上瞵间水平速度不变,竖直速度减为0,物块与传送带之间的动摩擦因数为μ=0.25(不计空气阻力,g取10m/s2)
(1)求吻块落在传送带上瞬间,物块在竖直问受到的冲量
(2)若传送带静止,求物块停下时距传送带左端的距离;
(3)物体落到传送带上时即开动传送带使其以加速度a=5m/s2顺时针运动ls后,保持这个速度匀速运动,则物块滑至传送带右端需要的时间是多少?