1、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.
2、甲、乙两汽车沿同一条公路的两条平行车道同时开始运动,其图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.甲做加速直线运动
B.乙做匀加速直线运动
C.从出发到第一次相遇,甲的平均速度等于乙的平均速度
D.甲、乙两次相遇,第二次相遇时甲的速度小于乙的速度
3、小明同学在拖地时沿拖把杆方向施加一推力F,使拖把在粗糙的地板上向前做匀速直线运动,已知杆与水平面的夹角为θ,拖布与地板间的动摩擦因数保持不变,则( )
A.拖把受到3个力作用
B.地面对拖把的支持力与拖把所受重力是一对平衡力
C.拖把对地板的压力大于地板对拖把的支持力
D.拖布与地面间动摩擦因数为
4、点电荷Q产生的电场中,电子仅在电场力作用下,从M点到N点做加速度增大的减速直线运动,则( )
A.点电荷Q为正电荷
B.从M点到N点电子电势能增加
C.M点场强比N点的大
D.M点电势比N点的低
5、如图所示,倾角θ=37°的传送带以v=4m/s的速率顺时针匀速运行,M、N为传送带的两个端点,M、N两点间的距离L=16m。N端有一离传送带很近的挡板P可将传送带上的木块挡住。在距离挡板9m处的O点由静止释放质量m=1kg的木块(可视为质点),当木块运动到底端N时与挡板P发生碰撞。已知碰撞时间极短,木块与挡板P碰撞前后速度大小不变,木块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,g=10m/s2,以下说法正确的是( )
A.木块从释放至第一次与挡板碰撞前,在传送带上留下的划痕长度为12m
B.木块第一次与挡板P碰后最远能到达距挡板1.8m处
C.经过很长一段时间,传送带对木块的摩擦力大小与方向保持不变
D.经过很长一段时间,木块停在挡板P处
6、如图甲,A、B是某电场中的一条电场线上的两点,一带负电的粒子从A点由静止释放,仅在静电力的作用下从A点运动到B点,其运动的v-t图像如图乙所示。则A、B两点的电势φ、电场强度E、电场力F和该负电荷在A、B两点的电势能的大小关系是( )
A.
B.
C.
D.
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、如图所示,电动公交车做匀减速直线运动进站,进站前连续经过三点,已知
间的距离等于
间距离,
段的平均速度是
,
段的平均速度是
,则公交车经过
点时的瞬时速度为( )
A.
B.
C.
D.
9、分析下列所描述的四个物理现象( )
①听到迎面传来的汽笛声变得尖锐
②夏天里一次闪电过后,有时会雷声轰鸣不绝
③具有主动降噪功能的耳机,根据收集到的噪声信息发出特定声波可以抵消噪声。这些现象分别是波的
④水塘中的水波能绕过障碍物继续传播
A.多普勒效应、反射现象、衍射现象、干涉现象
B.多普勒效应、衍射现象、反射现象、干涉现象
C.干涉现象、衍射现象、多普勒效应、折射现象
D.多普勒效应、反射现象、干涉现象、衍射现象
10、在国际单位制中,长度、质量和时间三个基本物理量的基本单位是( )
A.m、和h
B.m、和s
C.、
和s
D.、g和h
11、在一些活动庆典上经常用气球悬挂标语以示庆祝。如图所示,一只气球在风中处于静止状态,风对气球的作用力水平向右。细绳与竖直方向的夹角为α,绳的拉力为T,则风对气球作用力的大小为 ( )
A.
B.
C.
D.
12、原来静止的物体受到外力F的作用,如图所示为力F随时间变化的图线,则与F-t图象对应的v-t图象是( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为,分别与原、副线圈串联的定值电阻
、
的阻值均为
,两个电表均为理想交流电表。当电路输入端接有电压
的交流电时,下列说法正确的是( )
A.电流表的示数为
B.电压表的示数为
C.定值电阻的功率为
D.定值电阻的功率为
14、2018年6月1日,在云南省西双版纳傣族自治州景洪市坠落了一颗陨石,图示是一目击者画出的陨石在大气层中下落的一段运动轨迹,由此可判断陨石在图示的运动过程中( )
A.所受合力可能为零
B.陨石的运动速度可能不变
C.陨石受到的合力方向可能与速度方向相同
D.运动轨迹上每一点的切线方向,就是陨石在该点的运动方向
15、由光明城站开往深圳北站的G6037次高铁列车的时刻表如图所示,已知光明城站到深圳北站的直线距离约为25km,此过程下列说法正确的是( )
A.图中16:36是时间间隔
B.高铁从光明城站到深圳北站不能看作质点
C.光明城站到深圳北站路程为25km
D.列车全程的平均速度约为150km/h
16、如图所示,小车与木箱紧挨着静止在光滑的水平冰面上,现有一男孩站在小车上用力向右迅速推出木箱。关于上述过程,下列说法中正确的是( )
A.男孩和木箱组成的系统动量守恒
B.小车与木箱组成的系统动量守恒
C.男孩、小车与木箱三者组成的系统动量守恒
D.木箱的动量增量与男孩、小车的总动量增量大小不相等
17、在光滑水平地面上放一个质量为2kg的内侧带有光滑弧形凹槽的滑块M,凹槽的底端切线水平,如图所示。质量为1kg的小物块m以v0=6m/s的水平速度从滑块M的底端沿槽上滑,恰好能到达滑块M的顶端。重力加速度取g=10m/s2,不计空气阻力。则小物块m沿滑块M上滑的最大高度为( )
A.0.3m
B.0.6m
C.1.2m
D.1.8m
18、如图,有关量子力学的下列说法中,错误的是( )
A.普朗克为解释图甲的实验数据,提出了能量子的概念
B.如图乙,在某种单色光照射下,电流表发生了偏转,则仅将图乙中电源的正负极反接,电流表一定不会偏转
C.密立根依据爱因斯坦光电效应方程,测量并计算出的普朗克常量,与普朗克根据黑体辐射得出的值在误差允许的范围内是一致的
D.图丙为氢原子的能级示意图,一群处于n=3的激发态的氢原子向低能级跃迁过程所发出的光中,从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最长
19、如图所示,足够长的金属导轨竖直放置,金属棒ab、cd均通过棒两端的环套在金属导轨上;虚线上方有垂直纸面向里的匀强磁场,虚线下方有竖直向下的匀强磁场。ab、cd棒与导轨间动摩擦因数均为μ,两棒总电阻为R,导轨电阻不计。开始两棒均静止在图示位置,当cd棒无初速释放时,对ab棒施加竖直向上的力F,沿导轨向上做匀加速运动。则( )
A.ab棒中的电流方向由b到a
B.cd棒先加速运动后匀速运动
C.cd棒所受摩擦力的最大值等于cd棒的重力
D.力F做的功等于两金属棒产生的电热与增加的机械能之和
20、如图所示,两个皮带轮的转轴分别是和
,设转动时皮带不打滑,则皮带轮上A、B、C三点的速度和角速度关系是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
21、做匀变速直线运动的物体位移随时间变化的规律为x=2t+2t2(m),根据这一关系可以知道,物体的初速度v0=________m/s,加速度a=________m/s2.
22、能量守恒定律
能量既不会凭空_______,也不会凭空_______,它只能从一种形式_______为其他形式,或者从一个物体_______到别的物体,在转化或转移的过程中,能量的总量_______。
23、物体由静止做匀加速直线运动,第4s内通过的位移是7m,则:
(1)物体的加速度是_____m/s2,
(2)前3s内的位移是______ m,
(3)第6s内通过的位移是______m/s.
24、如图甲所示,某同学在水平面上用水平力拉一质量为1kg的物块,使物块由静止开始运动.该同学测得不同时刻物块的速度v和拉力F,并绘出图象(图乙),其中线段AB与v轴平行,线段BC的延长线过原点,C点时刻对应的速度为物块恰好达到最大速度,阻力恒定.物块从静止开始达到最大速度时发生的位移为15.5m.则BC段物块的位移大小为________m,线段BC中点对应的物块加速度大小为________m/s2.
25、发现中子的科学家叫__________ ;其核反应方程式为 ________________ 。
26、如图所示,电荷量为+q的点电荷与均匀带电薄板相距为 2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中 a 点处的电场强度为零,则在图中 b 点处的电场强度大小为________,方向________。(静电力常量为k)
27、小明利用杠杆做了以下实验,实验时使用的每个钩码的质量均相等,杠杆上相邻刻线间的距离相等,请回答下列问题:
(1)如图甲所示,将杠杆中点置于支架上,当杠杆静止时,发现杠杆的左端下沉,若想使杠杆在水平位置平衡,应将杠杆的平衡螺母向______调节。杠杆在水平位置平衡后,在A点悬挂2个钩码,B点悬挂4个钩码,使杠杆在水平位置再次平衡;之后在A、B两点再各增加1个钩码,杠杆将______(选填“不动”“顺时针旋转”或“逆时针旋转”)。
(2)如图乙所示,小明在A、C两点分别悬挂等重的载物盘,制作了一个天平,左盘盛放物体,右盘加减砝码。小明正确使用自制天平称量物体质量时,假如支点O因某种原因向右偏移,则测量值______(选填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
28、如图所示,质量为m的物体自由下落的过程中,经过高度为h1的A点时速度为v1,下落到高度为h2的B点处时速度为v2,不计空气阻力,选择地面为参考平面,求:
(1)物体在A、B处的机械能各是多少?
(2)比较物体在A、B处的机械能的大小.
29、如图所示,点电荷Q的电场中,电量q=1.0×10-10C点电荷P与点电荷Q距离r=0.1m处受到的电场力为9.0×10-5N。已知静电力常量k=9.0×109N·m2/C2。求:
(1)点荷Q在P处的电场强度多大?
(2)点电荷Q的电量多大?
30、如图所示,传送带Ⅰ与水平面夹角为θ1=30°,传递带Ⅱ与水平面夹角为θ2=37°,两传送带与一小段光滑的水平面BC平滑连接,两传送带均顺时针匀速率运行。现将装有货物的箱子轻放至传送带Ⅰ的A点,运送到水平面上后,工作人员将箱子内的物体取出,箱子速度不变继续运动到传递带Ⅱ上,传送带Ⅱ的D点与高处平台相切。已知箱子的质量m=1kg,传运带Ⅰ的速度,AB长L1=15.2m,与箱子间的动摩擦因数为
,传送带Ⅱ的速度
,CD长
。箱子与传送带Ⅱ间的动摩擦因数为
,已知sin37°= 0.6,cos37°=0.8。求:
(1)装着物体的箱子在传送带Ⅰ上加速运动的加速度大小;
(2)通过计算说明箱子能否被运送到高处平台上(能达到D点就认为可运送到平台上)。
31、氢原子的能级如图所示。原子从能级n=3向n=1跃迁所放出的光子,正好使某种金属材料产生光电效应。有一群处于n=4能级的氢原子向较低能级跃迁时所发出的光照射该金属。求该金属的截止频率和产生光电子最大初动能的最大值,结果保留两位有效数字。
32、一台 的发电机发出的电,如果采用
的超高压输电,假如两条输电线每千米的电阻是
,那么电流在
的距离上将损耗多少热功率?输电距离为
时,输电线路上损耗的热功率占发电机输出功率的百分之几?