1、下列式子不属于比值法定义物理量的是( )
A.
B.
C.
D.
2、a、b、c、d是匀强电场中的四个点,它们正好是一个矩形的四个顶点,电场线与矩形所在的平面平行,已知a点的电势是20V,b点的电势是24V,d点的电势是4V,如图,由此可知,c点的电势为( )
A.4V
B.8V
C.12V
D.24V
3、如图所示,三根通电长直导线A、B、C互相平行,其横截面位于等腰直角三角形的三个顶点上,三根导线中通入的电流方向都垂直于纸面向外,A、B、C电流大小分别为I、2I、3I;已知通电导线在其周围某处产生的磁场的磁感应强度,其中I为通电导线中的电流强度,r为某处到通电直导线的距离,k为常量。则A、B单位长度所受的磁场作用力大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
4、图示为量程为5N的某款弹簧测力计,测力计表盘刻度0到5之间的长度为8cm,可知该弹簧测力计内部弹簧的劲度系数为( )
A.0.8 N/cm
B.1.6 N/cm
C.0.625 N/cm
D.1.25 N/cm
5、如图所示,在绝缘光滑水平面上的 C 点固定正点电荷甲,带负电的试探电荷乙(可看成点电荷)仅受甲的库仑力作用沿椭圆轨道 I 运动,C 点是椭圆轨道的其中一个焦点。乙在某一时刻经过 A 点时因速度大小突然发生改变(电量不变)而进入以 C 为圆心的圆形轨道Ⅱ做匀速圆周运动,下列说法错误的是( )
A.在甲电荷的电场中,轨道 I 上的各点,D 点的电势最高
B.乙在轨道 I 运动,经过 D 点时电势能最大
C.乙在两个轨道运动时,经过 A 点的加速度大小相等
D.乙从轨道 I 进入轨道Ⅱ运动时,速度变小
6、一旅客在火车站某站台7号候车线处候车,他发现某动车进站时第5节车厢经过他用了0.83s,动车停下时他刚好在第7节车厢门口,车门靠近动车前进方向一端。每节车厢的长度相同,不计各节车厢连接处的长度,若动车进站时做匀减速直线运动,则第6节车厢经过他的时间约为( )
A.0.64s
B.2s
C.0.5s
D.1s
7、在赤道表面某位置小磁针静止时N极指向北偏东30°,经研究是因为小磁针正下方有一条通电直导线沿南北方向放置,已知该位置地磁场的磁感应强度大小为B(不考虑地磁偏角的影响)则该通电直导线在小磁针处产生的磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
8、如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比,副线圈接有
的电阻,在电源端输入电压如图乙所示的交流电,电流表和电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A.电流表的示数是2.2A
B.电压表的示数是
C.电路消耗的总功率是968W
D.若只增大R的阻值电流表的示数将增大
9、如图所示,质量为的飞镖在空中做曲线运动,所受空气阻力大小为
,重力加速度为
,则其受力示意图可以表示为( )
A.
B.
C.
D.
10、228国道起点位于辽宁省丹东市,终点位于广西壮族自治区东兴市全长7800多公里,被誉为“中国第一沿海公路”,以下说法正确的是( )
A.全长7800多公里指的是位移大小
B.以行驶中的汽车为参照物,限速牌处于静止状态
C.研究国道228全程驾车时间时,可以将汽车视为质点
D.国道228部分路段限速80km/h,限制的是途经此地的汽车的平均速度
11、2023年5月29日消息,经空间站应用与发展阶段飞行任务总指挥部研究决定,神舟十六号航天员乘组由指令长景海鹏、航天飞行工程师朱杨柱、载荷专家桂海潮3名航天员组成。设神舟十六号(包括三名航天员)的总质量为m,地球半径为R,神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动的轨道距地球表面高为h,运行周期为T,以宇宙中无穷远处为零势能点,神舟十六号在距地球表面高为h处的引力势能为,其中G为引力常量,M为地球的质量。忽略地球自转及空气阻力,下列说法正确的是( )
A.神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动的线速度大于
B.地球的密度等于
C.神舟十六号与空间站对接后绕地球做圆周运动时神舟十六号机械能为
D.神舟十六号从开始发射到与空间站对接过程中,需要对神舟十六号做的功为
12、一小球做平抛运动,小球的速度大小v、加速度大小a、动能Ek和机械能E随时间t的变化关系图像如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
13、下列说法正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度的定义式,当
非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了等效法
C.伽利略对自由落体运动的研究,用到了实验与逻辑推理相结合的科学研究方法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了极限法
14、一辆汽车从静止开始由甲地出发,沿平直公路开往乙地,汽车先做匀加速直线运动,接着做匀减速运动,开到乙地刚好停止,其速度图像如图所示,那么关于在和
两段时间内,下列表述中正确的是( )
A.加速度大小之比
B.位移大小之比为
C.平均速度大小之比为
D.平均速度大小之比为
15、如图所示,光滑轻质不可伸长的晾衣绳两端分别固定于竖直杆上的a、b两点,一质量为m的衣服静止悬挂于绳上某点;若在绳上另一点继续悬挂另一质量为M的衣服,已知m<M,两衣架质量均可忽略不计,则最终两衣服在绳上的状态为( )
A.
B.
C.
D.
16、2023年7月,由中国科学院研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所示,电磁弹射系统将实验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目前达到了的微重力时间、
的微重力水平。电磁弹射阶段可以看做加速度大小为
的匀加速运动,实验舱的质量为
,取重力加速度
,下列说法正确的是( )
A.竖直上抛和下落阶段重力的合冲量为0
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量与上抛阶段重力的冲量大小相等
C.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量大小为
D.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱做功为
17、如图,OABD为玻璃半圆柱体的横截面,OD为直径,两种不同频率的光a、b沿PO方向从真空射入玻璃半圆柱体,分别从A、B两点射出,下列说法中正确的是( )
A.光从玻璃射入真空时,a光的临界角小于b光的临界角
B.在玻璃中,a光的频率小于b光的频率
C.在玻璃中,a光的传播速度大于b光的传播速度
D.a、b光分别通过同一双缝干涉装置,a光的相邻亮条纹间距较大
18、下列物理现象或物理事实,说法正确的是( )
A.发生多普勒效应时,波源的频率发生了变化
B.法拉第发现电流的磁效应,揭示了电与磁之间的联系与转化
C.核能是真正的新能源
D.光缆传递的信息多,是因为光的频率比较低
19、关于重力与弹力,下列说法正确的是( )
A.地球对物体的吸引力,就是物体的重力
B.在桌面上的物体对桌面产生的压力就是物体的重力
C.物体对桌面产生的压力是由于桌面发生微小形变而产生的
D.弹力是发生弹性形变的物体,由于要恢复原状,对与它接触的物体所施加的力的作用
20、如图所示,虚线abc代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A.三个等势面中,a的电势最低
B.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能大
C.带电质点通过P点时的动能较通过Q点时大
D.带电质点通过P点时的加速度较通过Q点时小
21、一个物体在同一平面上的许多共点力作用下处于平衡状态,若去掉一个向东的大小为10N的力,同时增加一个向南的大小也是10N的力,则物体受合力大小为______N,方向______。
22、竖直上抛运动是物体只在____________作用下,_______________的运动。
23、爱因斯坦有哪些科学成就?试举出其中两项:___________________________________。
24、一个200匝、面积为20 的圆线圈,放在匀强磁场中,磁场方向与线圈平面成
角,磁感应强度在0.05s内由0.1T增加到0.5T,则初状态穿过线圈的磁通量是________Wb,在0.05s内穿过线圈的磁通量的变化量是__________Wb,线圈中平均感应电动势的大小是______ V。
25、匀变速运动的位移公式中,
表示_____,
表示_____,
表示_____,
表示_____。
26、如图所示,光滑水平面上用轻绳连接质量分别为和
的两个物体
和B,物体
静止,物体B以初速度
水平向右运动,绳子被拉紧时突然断裂,物体B的速度变为
,则物体
的速度变为______。根据以上数据______求出此过程中系统损失的机械能(选填“能”或“不能”)。
27、图示为某同学在做“研究匀变速直线运动”实验中获得的一条纸带的一部分,打点计时器所接交流电源的频率为50Hz。
(1)A、B、C、D是纸带上四个计数点,每相邻两计数点间还有四个点未画出。从图中可读出B、C两点间的距离s=_____cm;打点计时器打下C点时纸带的速度大小vC=_____m/s(结果保留两位有效数字)。
(2)该纸带运动的加速度大小a=_____m/s2(结果保留两位有效数字)。
28、如图所示。轻质绝缘细绳上端固定。下端连接一个可视为质点的带电小球。小球静止在水平向左、范围足够大的匀强电场中,小球距离地面足够高。绳与竖直方向的夹角θ=37°。已知小球所带电荷量q=1.5×10-4C,质量m=0.8kg,取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)电场强度的大小;
(2)将细绳剪断2s后小球的位移大小。
29、匀强磁场磁感应强度B=0.2T,磁场宽度L=3m,一正方形金属框边长ab=l=1m,其电阻r=0.2Ω,金属框以v=10m/s的速度匀速穿过磁场区,其平面始终保持与磁感线方向垂直,如图所示,求:
(1)画出金属框穿过磁场区的过程中,金属框内感应电流的I-t图线;
(2)画出ab两端电压的U-t图线。
30、如图所示,A、B两带电小球的质量均为m,电荷量的大小均为Q(未知)。小球A系在长为L的绝缘轻绳下端,小球B固定于悬挂点的正下方。平衡时,小球A、B位于同一高度,轻绳与竖直方向成60角。已知重力加速度为g,静电力常量为k,求:
(1)若小球B带负电,小球A所带电性;
(2)小球A所受静电力F的大小和方向;
(3)小球A、B所带电荷量Q的大小。
31、如图所示,左侧平行极板间有水平方向的匀强电场,右侧绝缘光滑圆环内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B,圆环的圆心为O,半径为R,现将质量为m、带电量大小为q的带正电的粒子(粒子重力忽略不计),从a点由静止经电场加速后从小入口c沿圆环直径射入磁场区域.在圆心O的正上方圆环还有一个小出口b.己知粒子和圆环的碰撞过程没有动能和电荷量损失,B、R、m、q均为已知量.
(1)两极板间电压为U,请求出带电粒子在磁场中的运动半径r;
(2)两极板间电压U可取任意值,如果带电粒子能从出口b射出,则存在一个粒子从入口c射入,从出口b射出的最短时间,求这个最短时间;
(3)两极板间电压U取某些值时,粒子不经过圆环内的阴影bOc扇形区域就能从b出口射出,求两极板间所加电压U取的可能值.
32、如图所示,质量m=1 kg的小球用细线拴住,线长L=0.5 m,细线所受拉力达到F=42 N时就会被拉断。当小球从图示位置释放后摆到悬点的正下方时,细线恰好被拉断,此时小球距水平地面的高度h=0.8 m,重力加速度g=10 m/s2,求:
(1)小球运动到最低点时的速度多大
(2)小球落地处到地面上P点的距离?(P点在悬点的正下方)
(3)小球落地时速度方向与水平地面的夹角为多少