1、下图中不属于交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
2、某兴趣小组设计了一种发电装置,如图所示在磁极和圆柱状铁芯之间形成的两磁场区域的圆心角均为
,磁场均沿半径方向。匝数为N的矩形线圈
的边长
、
。线圈以角速度
绕中心轴匀速转动,bc和ad边同时进入磁场。在磁场中,两条边所经过处的磁感应强度大小均为B,方向始终与两边的运动方向垂直,线圈的总电阻为r,外接电阻为R。则外接电阻R上电流的有效值为( )
A.
B.
C.
D.
3、下列单位不属于国际单位制中基本单位的是( )
A.安培
B.米
C.焦耳
D.摩尔
4、将红表笔插入多用电表的正(+)插孔,黑表笔插入多用电表的负(-)插孔,用该表测直流电压、测电阻器电阻或测二极管的正反向电阻时,下列说法正确的( )
A.测电压时,电流从红表笔流出多用电表,测电阻时,电流从红表笔流入多用电表
B.测电压时,电流从红表笔流入多用电表,测电阻时,电流从红表笔流出多用电表
C.选择欧姆挡×10挡并调零后,将两表笔与待测电阻相连,发现电表指针偏转角度太大,则应换用×1挡,调零后再测
D.选择欧姆挡的适当挡位并调零后,将黑表笔接二极管的正极,红表笔接二极管的负极,可以测得二极管的反向电阻
5、如图所示,物体P、Q用一根不可伸长的轻细绳相连,再用一根轻弹簧将P和天花板相连,已知,重力加速度为g。剪断绳子的瞬间,下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹力变小
B.弹簧的弹力变大
C.物体P的加速度大小为2g,方向竖直向上
D.物体Q的加速度大小为g,方向竖直向上
6、一定质量的理想气体从状态A缓慢经过状态B、C、D再回到状态A,其体积V与热力学温度T的关系图像如图所示,其中BC的延长线过O点,气体在状态A时的压强为。下列说法正确的是( )
A.A→B过程中气体的压强增大了
B.B→C过程中气体对外界放出的热量小于外界对气体做的功
C.C→D过程中气体的压强变小,气体从外界吸收热量
D.D→A过程中气体分子在单位时间内对单位面积容器的碰撞次数减少
7、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
8、空间存在着匀强磁场和匀强电场,磁场的方向垂直于纸面(平面)向里,电场的方向沿y轴正方向。一带正电的粒子在电场和磁场的作用下,从坐标原点O由静止开始运动。下列四幅图中,可能正确描述该粒子运动轨迹的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示,透明介质的截面为长方形,某种颜色的光线从边1射入介质,经边2反射后射到边3上,入射光线与边1的夹角为,折射光线与边2的夹角为
,反射光线与边3的夹角为
,该光线对该介质发生全反射的临界角为C,已知
、
,则
为( )
A.75°
B.60°
C.45°
D.30°
10、武汉病毒研究所是我国防护等级最高的P4实验室,在该实验室中有一种污水流量计,其原理可以简化为如下图所示模型:废液内含有大量正、负离子,从直径为d的圆柱形容器右侧流入,左侧流出,流量值Q等于单位时间通过横截面的液体的体积。空间有垂直纸面向里的磁感应强度为B的匀强磁场,下列说法正确的是( )
A.结合题干所给条件我们只需要再测量MN两点电压就能够推算废液的流量
B.带电粒子所受洛伦兹力方向是水平向左
C.正粒子所受洛伦兹力方向是垂直于速度指向M点
D.M端的电势比N端高
11、一辆汽车刹车前速度为54km/h,刹车时获得的加速度大小为5m/s2,则汽车开始刹车后4s内滑行的距离为( )
A.20m
B.22.5m
C.30m
D.100m
12、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
13、涡流探伤是工业上常用的技术之一,该技术通过励磁线圈使构件中产生涡电流,再借助探测线圈测定涡电流的变化量从而获得构件缺陷的有关信息。则( )
A.工作时励磁线圈必须要与被测构件接触
B.涡流探伤也适用于检测橡胶构件的缺陷
C.励磁线圈中应该通入恒定电流完成检测
D.探测线圈根据接收到的涡流磁场工作的
14、2023年9月21日,在“天宫课堂第四讲”中宇航员演示完全失重状态下两个质量不等的钢球的碰撞实验:给小钢球一个向左的初速度,使其与静止的大钢球碰撞,碰后大钢球向左运动,小钢球反弹,两球的运动始终在同一直线上,以下分析正确的是( )
A.小钢球碰撞前后的速度变化量方向向左
B.大钢球受到弹力是由于小钢球发生弹性形变而产生的
C.在两球碰撞的短时间内,两球的加速度大小始终相等
D.小钢球受到的弹力方向沿两球心连线方向,且与初速度方向相同
15、2023年11月,南山中学开展了跑操大比武,旨在提升学生体质和意志,增强集体荣誉感。图为同学们跑操时的场景,假设在直线跑道上时,前后两个方队跑操速度大小始终一致。下列说法正确的是( )
A.方队加速直线跑动时,速度变化率可能减小
B.在直线跑道上时,后一方对相对于前一方队是运动的
C.方队跑动时,某同学的惯性比静止时的惯性大
D.举旗的同学加速跑动时,手对旗杆的作用力大于旗杆对手的作用力
16、体育课上,两位同学在打羽毛球,羽毛球在空中的运动轨迹如图中虚线所示,某时刻羽毛球处于上升过程,则此时羽毛球所受合外力示意图可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、将一端固定在墙上的轻质绳在中间处分叉成相同的两股细绳,它们在同一水平面上。另一端控制两手同时用相同频率上下持续抖动,得到了如图所示某时刻波形。则图中分叉点( )
A.为振动加强点,起振方向向上
B.为振动减弱点,起振方向向上
C.为振动加强点,起振方向向下
D.为振动减弱点,起振方向向下
18、如图所示,一束复色光以45°的入射角照射到底面有涂层的平行玻璃砖上表面,经下表面反射后从玻璃砖上表面折射出两条平行光线a、b,关于a、b两束单色光,下列说法正确的是( )
A.a光的频率较小
B.a光在玻璃砖中的速度比b光快
C.b光在玻璃砖中的波长比a光短
D.b光先从玻璃砖上表面射出
19、1935年5月,红军为突破“围剩”决定强渡大渡河。首支共产党员突击队冒着枪林弹雨依托仅有的一条小木船坚决强突。若河面宽,水流速度
,木船相对静水速度
,则突击队渡河所需的最短时间为( )
A.
B.
C.
D.
20、霍尔元件被广泛使用在新能源行业中.图中左侧线圈连接待测电压U时,霍尔元件将输出一个电压值。霍尔元件由载流子为正电荷的材料制成,元件中通入的霍尔电流I0从a流向b,放大示意图见下部分。则( )
A.图中霍尔元件处有方向向上的磁场
B.图中霍尔元件前表面c为高电势面
C.增大待测电压U,霍尔电压UH将增大
D.霍尔电压UH的大小与霍尔电流I0无关
21、一质点做简谐运动的振动图像如图所示。该质点振动的振幅是 ________ cm,t=1 s时质点的位移________cm.
22、等容变化:一定质量的某种气体,在______不变时,压强随温度变化的过程。
23、17世纪,著名物理学家_________为了克服_________困难,采用斜面实验研究自由落体运动,结合外推法得出结论:自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动。
24、一辆质量为的汽车,以
的速率通过半径为
的圆弧形凸桥,当汽车通过桥顶部时,桥面受到汽车的压力大小为___________
;如果该汽车通过此桥顶部时速率达到___________
时,汽车就恰好对桥面无压力(取
)。
25、4m长的直导体棒以3m/s的速度在0.05T的匀强磁场中作垂直于磁场的匀速运动,导体棒两端的感应电动势为 V。
26、(1)功的公式:W=_____,其中F、l、α分别为_____、位移的大小、_____。
(2)功是_____(填“矢”或“标”)量。在国际单位制中,功的单位是_____,符号是_____。
27、用图甲所示的实验装置验证牛顿第二定律(交流电频率为50Hz):
(1)如图乙所示是某同学通过实验得到的一条纸带,他在纸带上取A、B、C、D、E、F、G等7个计数点(每相邻两个计数点之间还有4个计时点没有画出),将毫米刻度尺放在纸带上。根据图乙可知,打下E点时小车的速度为____m/s。小车的加速度为____m/s2。(计算结果均保留两位有效数字)
(2)另一同学在该实验中得到下列实验数据(表中F表示细线对小车的拉力,a表示小车的加速度):
F / N | 0.196 | 0.294 | 0.392 | 0.490 | 0.588 |
a/m·s-2 | 0.25 | 0.58 | 0.90 | 1.20 | 1.53 |
①请在图丙所示的坐标系中画出a-F图象是____;
②根据图象分析,实验操作中存在的问题可能是____(填字母序号)
A.没有平衡摩擦力 B.平衡摩擦力时木板倾角过小 C.平衡摩擦力时木板倾角过大
D.小车质量太大 E.砂桶和砂的质量太大
28、如图所示,固定在水平面上两根相距L=0.8m的光滑金属导轨,处于竖直向下、磁感应强度大小B=0.5T的匀强磁场中,导轨电阻不计且足够长。金属棒a、b的质量均为m=1kg、电阻均为R=0.1Ω,金属棒静置在导轨上且与导轨接触良好。现给a一个平行导轨向右的瞬时冲量I=4N·s,最终两金属棒运动状态稳定且未发生碰撞,运动过程中金属棒始终与导轨垂直,忽略感应电流对磁场的影响,求整个过程中:
(1)金属棒a产生的焦耳热;
(2)通过金属棒a的电荷量;
(3)金属棒a、b之间的距离减少多少。
29、如图所示,水平放置的U形导轨宽度为d,左端连接阻值为R的电阻与电容为C的电容器,干路中串联一理想电流表。导轨平面有方向竖直向下、磁感应强度大小满足(y方向不变)的磁场,式中
为常量。质量为m、长度为d的金属棒与导轨接触良好,初始位置在
处。导轨足够长,磁场区域足够大,电容器原来不带电且耐压足够高,电流表量程足够大,忽略导轨及金属棒的电阻,不计摩擦阻力与其他阻力。现让金属棒在水平拉力作用下向右运动。
(1)仅闭合开关,金属棒做初速度为0、加速度为a的匀加速直线运动,求棒位移为
时电流表示数的计算式;
(2)仅闭合开关,若电流表的示数恒为I,求运动过程中金属棒所受拉力的最小值,及此时电容器所储存的电场能;
(3)仅闭合开关,当金属棒位移为
时速度达到v,此时撤去拉力,且
区域的磁感应强度变为
,求金属棒的最终速度。
30、水平粗糙直轨道ab 与半径为R的竖直半圆形光滑轨道bc平滑相接于b点,一质量为m的小滑块以初速度v0 从a点开始,沿轨道ab向右运动,如图所示,小滑块进入半圆形轨道后刚好能通过最高点c ,并落到水平地面上d 点。(不计空气阻力,重力加速度为g )
(1)求b、d点之间的距离x。
(2)求小滑块经过半圆形光滑轨道b点处时对轨道的压力F的大小。
(3)若小滑块质量变为2m,依然从a点出发,刚好能通过最高点c,则初速度v为多少?
31、某电磁阻尼减速装置的简易原理如图所示,两平行光滑金属导轨倾角为 30°,导轨间距 L=1m,上端连接阻值 R=1Ω 的定值电阻,整个装置放在垂直导轨平面向上的匀强磁场中,磁感应强度大小B=2T,质量 m=1kg 的导体棒在金属导轨上与导轨接触良好,以 v0=10m/s 的初速度冲上导轨平面,运动位移 x=1m 速度刚好减为零并立即锁定。导轨和导体棒的电阻均忽略不计,取 g=10m/s2。求上升全过程中:
(1)导体棒加速度 a 的最大值;
(2)流过定值电阻的电荷量 q;
(3)导体棒运动所用的时间 t。
32、两颗行星的质量分别为m1和,m2,,它们绕太阳运转轨道的半长轴分别为R1和R2 , 如果m1=2m2 , R1=4R2。求它们的运行周期之比T1:T2。