1、关于电功、电功率和焦耳定律,下列说法中不正确的是( )
A.电功率越大,电流做功越快,电路中产生的焦耳热一定越多
B.适用于任何电路,而
只适用于纯电阻的电路
C.在非纯电阻电路中,
D.焦耳热适用于任何电路
2、在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50kg ,电梯运动过程中,某一段时间内该同学发现体重计示数如图所示,已知重力加速度g取10m/s2 ,则在这段时间内,下列说法正确的是( )
A.该同学所受的重力变小了
B.该同学对体重计的压力大小等于该同学的重力大小
C.电梯一定在竖直向下运动
D.电梯的加速度方向一定竖直向下,该同学处于失重状态
3、如图,当车辆驶入或驶出圆形区域时,车辆会改变区域内通电线圈中的磁场,通过传感器电路将磁场的变化转换为交通灯的控制信号,车辆驶入图中圆形区域时,车辆引起磁场变化的原因类似于( )
A.将铁芯放入通电线圈
B.增大通电线圈的面积
C.增加通电线圈的匝数
D.加大对通电线圈的压力
4、关于加速度,下列说法正确的是( )
A.加速度与速度同向,物体可能做减速运动
B.加速度方向为正,说明物体做加速运动
C.速度的变化率越大,加速度越大
D.加速度是描述位置变化快慢的物理量
5、如图所示,四种情境中物体A均处于静止状态,它与外界的接触面(点)均光滑(其中D图中O点为球心)。下列选项中物体A所受弹力示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、某扫地机器人利用自身携带的小型吸尘部件吸尘。已知机器人电池容量为,电机两端电压为15V,吸尘时的额定功率为30W,输出功率为22W。下列说法正确的是( )
A.“”是能量单位
B.吸尘时通过电机的电流为1.5A
C.该机器人电机的电阻为5.5Ω
D.理论上,该机器人充满电后可工作1.5h
7、半径为R的竖直放置的光滑半圆轨道如图所示,质量为3m的小球B静止在轨道最低点,质量为m的小球A从轨道边缘由静止下滑,A、B间碰撞为弹性碰撞,则( )
A.A、B两球总动量一直不变
B.碰撞前A球重力的功率一直变大
C.A、B两球此后的碰撞位置一定还在轨道最低点
D.每次碰撞前的瞬间,两球对轨道压力一定相等
8、如图,在真空中有一等腰直角三角形ADC的区域内,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。图中D、O、C三点在同一直线上,AO与CD垂直。A点处的粒子源持续将比荷一定但速率不同的带正电的粒子沿AO方向射入磁场区域中,不计粒子的重力及粒子之间的相互作用。关于粒子在匀强磁场中运动的情况,下列说法正确的是( )
A.从AD边出射的粒子,入射速度越大,其运动轨迹越短
B.从CD边出射的粒子,入射速度越大,其运动轨迹越短
C.从AD边出射的粒子的运动时间不相等,从CD边出射的粒子的运动时间不相等
D.从AD边出射的粒子的运动时间都相等,从CD边出射的粒子的运动时间都相等
9、如图所示,L是自感系数很大、电阻可忽略不计的自感线圈,A、B是两个完全相同的灯泡,它们的额定电压和电源电动势相等,电源内阻可忽略。下列说法正确的是( )
A.闭合开关S时,A、B灯同时亮且都正常发光
B.闭合开关S,待电路稳定时,A灯比B灯亮
C.闭合开关S,待电路稳定时,B灯比A灯亮
D.断开开关S时,A、B两灯同时缓慢熄灭
10、在如图所示的电路中,电源电动势为,电源内阻为
。四个电阻的阻值已在图中标出,电容器的电容
。闭合开关
,电路稳定后,则( )
A.电源的输出功率为
B.电容器所带电荷量为
C.断开开关,稳定后电容器上极板所带电荷量与断开前相比的变化量为
D.断开开关,电源的输出功率增大
11、北京时间2006年7月12日凌晨,中国“飞人”刘翔在瑞士洛桑田径超级大奖赛男子110米栏的比赛中,以12秒88打破了世界纪录!刘翔在比赛中的平均速度约为
A.7.00m/s
B.7.76m/s
C.8.54m/s
D.10.00m/s
12、电源、开关S、定值电阻R1、R2、光敏电阻R3和电容器连接成的电路,电容器的两平行板水平放置。当开关S闭合,无光照射光敏电阻R3时,一带电液滴恰好静止在电容器两板间的M点,当用强光照射光敏电阻R3时,光敏电阻的阻值变小,则( )
A.液滴向下运动
B.液滴向上运动
C.电容器所带电荷量减少
D.M点电势变低
13、下列关于金属导电的说法正确的是( )
A.金属导电是因为金属中的原子核和自由电子向相反方向运动导致
B.金属中的电子做无规则热运动,从宏观上看形成电流
C.金属导体中自由电子的漂移速度比其热运动的速度小很多,但漂移速度的存在才形成了电流
D.金属导体中自由电子的漂移速度比其热运动的速度小很多,因此漂移速度不能形成电流
14、如图所示,光滑绝缘水平面上有三个带电小球a、b、c(可视为点电荷),三球沿一条直线摆放,仅在它们之间的静电力作用下静止,则以下判断正确的是( )
A.a,b,c三个小球可能带同种电性
B.a对b的静电力一定是斥力
C.a对c的静电力一定是斥力
D.a的电荷量一定比b小
15、一质点做匀加速直线运动,第3秒内的位移2m,第4秒内的位移是2.5m,那么可以知道( )
A.初速度是1.25m/s
B.第3秒初的瞬时速度是1.75m/s
C.第3秒末的瞬时速度是2.5m/s
D.质点的加速度是0.125m/s2
16、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。取向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该振子的振幅为
B.该振子的频率为
C.时,振子运动到O点,且加速度最大
D.到
的时间内,振子通过的路程为
17、如图甲所示,水平的光滑杆上有一弹簧振子,振子以O点为平衡位置,在a、b两点之间做简谐运动,其振动图像如图乙所示。由图像可知( )
A.时刻,振子的位置在a点
B.内,振子加速度方向不变
C.内,弹性势能在逐渐减小
D.内,振子的加速度在逐渐减小
18、1932年,考克饶夫和瓦尔顿用质子加速器进行人工核蜕变实验,验证了质能关系的正确性。在实验中,锂原子核俘获一个质子后成为不稳定的铍原子核,随后又蜕变为两个原子核,核反应方程为。已知
、
、X的质量分别为m1=1.007 28u、m2=7.016 01u、m3=4.001 51u,其中u为原子质量单位,1u=931.5MeV/c2(c为真空中的光速)则在该核反应中( )
A.铍原子核内的中子数是3
B.X表示的是氚原子核
C.质量亏损
D.释放的核能
19、某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A.交变电流的频率为
B.交变电流的瞬时表达式为
C.在时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大
D.若发电机线圈电阻为,则其产生的热功率为5W
20、若一个物体受到恒定的合外力作用在某空间运动,则该物体的( )
A.运动轨迹一定是直线
B.加速度可能为零
C.速度可能不变
D.运动状态一定改变
21、质点做直线运动的位移x与时间t的关系为x = 5t + t2 (各物理量均采用国际单位制单位),求该质点:
(1)第1s内的位移是______;
(2)前2s内的平均速度是_________;
(3)2s末的速度是______;
22、物体在某一中心位置_________所做的_______叫做机械振动,其中心位置又称______.
23、如图,容器中竖直放置U形管,左管空气柱被汞柱封闭,开始时左管液面比右管高,现对容器缓慢抽气至真空,则左管封闭空气柱的分子平均动能将_________(选填“变大”、“变小”或“不变”);这时左、右管中的汞柱与原来相比可能观察到的变化是____________。(整个过程温度不变)
24、如图所示,某实验小组在实验室中利用水平气垫导轨和两个光电门计时器A和B验证质量为的滑块(含遮光条)和质量为
的钩码组成的系统机械能守恒。已知遮光条的宽度为
,先后通过
、B光电门的时间分别为
、
,光电门
、B之间的距离为
。滑块运动通过光电门B时,钩码未落地。(重力加速度为
)
验证本系统机械能守恒的表达式为___________(用已知量和能直接测量的量表示)。
25、有一种测量压力的电子秤,其原理图如图所示。E是内阻不计、电动势为6 V的电源。R0是一个阻值为300 Ω的限流电阻。G是由理想电流表改装成的指针式测力显示器。R是一个压敏电阻,其阻值可随压力大小变化而改变,其关系如下表所示。C是一个用来保护显示器的电容器。秤台的重力忽略不计,试
压力F/N | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | … |
电阻 R/Ω | 300 | 280 | 260 | 240 | 220 | 200 | 180 | … |
(1)利用表中的数据归纳出电阻R随压力F变化的函数式R=___________ Ω;
(2)若电容器的耐压值为5 V,该电子秤的最大称量值为___________N;
(3)如果把电流表中电流的刻度变换成压力刻度,则该测力显示器的刻度___________。(选填“均匀”或“不均匀”)
26、质量为400kg的赛车在平直赛道上以恒定功率加速,受到的阻力不变,其加速度a和速度的倒数的关系如图所示,则赛车的输出功率为___________kW,赛车所受阻力大小为___________N。
27、现准备用下列器材测定一电阻Rx的阻值,为了设计电路,先用多用电表的欧姆挡粗测未知电阻,采用“x10”Ω挡,调零后测量该电阻,发现指针偏转非常大,最后几乎偏转到满偏刻度处静止下来。为了精确测量其阻值,现提供如下器材:
电流表A(量程100mA、内阻RA为1Ω);
电压表V(量程3V、内阻RV约为4KΩ);
滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω、额定电流1A);
滑动变阻器R2(阻值范围0~1000Ω、额定电流0.5A);
定值电阻R3=0.2Ω;
定值电阻R4=4KΩ;
开关、导线。
为使测量结果尽可能准确,并测得多组数据,则
(1)试验中滑动变阻器应选择_____,定值电阻应选择_____;
(2)请你在方框中画出你所设计的电路图_________;
(3)试验中若电流表读数为I,电压表读数为U,则待测电阻的阻值Rx=_____。(用题中所给的字母符号表示)
28、如图所示,图甲AB是对电子加速极板,UAB=U,电子从A极板从静止开始,沿垂直于极板方向运动,电子飞出B极板小孔后,从M、N极板中间进入图乙偏转电场,UMN=U0;图丙是乙图中MN两极板间电压随时间变化的图像,电压变化周期为T。已知电子的质量为m,电荷量为e,不计电子所受重力。
(1)求电子飞出B板小孔时的速度大小;
(2)若电子从t=0时刻进入M、N板间,在半个周期内恰好能从极板的上边缘飞出,求电子飞出时速度大小;
(3)若电子在t=0时刻进入M、N板间,能从右边水平飞出,求M、N极板的最小长度;
(4)若电子能从M、N两极板中央沿虚线水平飞出,求电子从那一时刻进入板间,两极板间距至少为多大?
29、如图所示,虚线MN上方为匀强电场,下方为匀强磁场(含虚线MN),匀强电场场强大小为E,方向竖直向下且与边界MN成=45°,匀强磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,在电场中有一点P,P点到边界MN的竖直距离为d。现将一质量为m、电荷量为q的带正电粒子从P处由静止释放(不计粒子所受重力,电场和磁场范围足够大)。求:
(1)粒子第一次进入磁场时的速度大小;
(2)粒子从第一次进入磁场到第二次进入磁场所用时间;
(3)若粒子第一次进入磁场后的某时刻,磁感应强度大小突然变为,但方向不变,此后粒子恰好被束缚在该磁场中,则
的最小值为多少?
30、水平地面上方足够大区域内有沿水平方向、相互垂直的匀强电场和匀强磁场。如图所示,纸面为该区域内的某一竖直平面,磁场垂直纸面向里,电场强度大小为E,方向水平向左。绝缘细线一端固定在该竖直平面内的O点,另一端悬挂一质量为m的带正电小球Q,静止时小球Q位于A点,细线与竖直方向的夹角。现让另一质量为3m的不带电小球P从该竖直平面内的某点C(图中未画出)以初速度
水平抛出,正好与处于A点的小球Q发生弹性正碰,碰撞瞬间剪断细线,同时将电场强度大小变为3E,碰后小球Q恰好沿直线运动。已知C、A两点距地面的高度之比为7∶3,两球碰撞过程中各自电荷量均保持不变,碰撞时间极短,重力加速度为g,小球大小不计,求:
(1)小球Q的电荷量q;
(2)匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)两小球在水平地面上的落地点间的距离。
31、研究光的干涉现象原理图如图所示。光源S到双缝S1、S2的距离相等,S1、S2连线平行于光屏,O点为S1、S2连线中垂线与光屏的交点。光源S发出单色光,经S1、S2传播到光屏上P点,S1P垂直于光屏,P为某亮条纹中心,OP之间还有k条亮条纹,光由S1、S2传播到P点的时间差为t0.现紧贴S1放置厚度为d的玻璃片,光由S1垂直穿过玻璃片传播到P点与光由S2直接传播到P点时间相等。已知光在真空中的速度为c,玻璃对该单色光的折射率为n,不考虑光在玻璃片内的反射求:
(1)单色光在真空中的波长;
(2)玻璃片的厚度d。
32、内壁光滑的导热气缸竖直放置在室温为27℃的空气中,用质量不计的活塞封闭住压强为1.0×105Pa、体积为3.0×10-3m3的理想气体;现在活塞上方缓缓放上大量钩码,使封闭气体的体积变为原来的三分之一;
(1)此过程气体是吸热还是放热?
(2)然后给气缸缓慢加热,使气体温度变为327℃,在p-V图上画出整个过程中气缸内气体的状态变化;