1、从合肥开往南京、上海的动车组开始运行,动车组的最大优点是列车的运行速度快。提高列车运行速度的一个关键技术问题是提高机车发动机的功率。动车组机车的额定功率是普通机车的27倍,已知匀速运动时,列车所受阻力与速度的平方成正比,即,则动车组运行的最大速度是普通列车的( )
A.1倍
B.2倍
C.3倍
D.9倍
2、某品牌扫地机器人其铭牌上标定的参数为:额定功率30W,额定工作电压15V,电池容量1000mA∙h。对这台扫地机器人( )
A.正常工作时的电流为1A
B.标注的“mA∙h”是能量的单位
C.充满电时电池储存的电能是
D.以额定功率连续工作1分钟消耗的电能为1500J
3、京张高速铁路于2016年10月29日正式开工建设。它东起北京北站,途经海淀区、昌平区、延庆区和宣化区到达终点张家口站,全长174公里,到2019年12月底建成通车,将北京到张家口的铁路运行时间缩短至50分钟以内。京张高铁是中国第一条首次采用我国自主研发的北斗卫星导航系统的智能化高速铁路,也是世界上第一条最高设计时速350km/h的高寒、大风沙高速铁路。假设列车某次出站过程由静止开始沿直线加速,经过时间,速度达到250km/h,列车运行的
图像如图所示,关于此过程中列车的运动规律以下说法正确的是( )
A.路程不断增大,位移不断减小
B.速度不断增大,平均速率不断减小
C.速度变化得越来越快,位移增加得越来越慢
D.速度增加得越来越慢,位移增加得越来越快
4、特高压直流输电是国家重点能源工程。如图所示,两条平行导线、
,其中a、b点连线与两导线垂直,O点为连线中点,导线长度看作无限长、忽略地磁场,两根导线通有同向的电流,大小分别为
、
,则( )
A.与
相互排斥
B.O点的磁感应强度方向与电流方向相同
C.若,则O点处的磁感应强度大小为零
D.若,则两导线所受安培力大小不相等
5、如图所示,一小球用细线悬挂于O点,细线长为L,O点正下方L处有一铁钉.将小球拉至A处无初速释放(摆角很小),这个摆的周期是
A.
B.
C.
D.
6、如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为的带电粒子从圆周上的M点沿直径
方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为
,离开磁场时速度方向偏转
;若射入磁场时的速度大小为
,离开磁场时速度方向偏转
,不计重力,则
为( )
A.
B.
C.
D.
7、当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极背向读者的是( )
A.
B.
C.
D.
8、质量为1kg的物体做匀变速直线运动,其位移随时间变化的规律为。该物体所受合力的大小为( )
A.2N
B.4N
C.6N
D.8N
9、重庆轻轨李子坝站列车穿楼而过的情景如图所示。某次列车以的初速度进站,立即以大小为
的加速度刹车制动做匀减速直线运动,停止后在站内停留1min再次启动出发。则下列说法正确的是( )
A.进站后第7s末时列车的速度大小为2m/s
B.进站后7s内列车的位移大小为36m
C.进站后的第1s末与第2s末的速度大小之比为2∶1
D.进站后的第1s内与第2s内的位移大小之比为11∶10
10、蓖麻油和头发碎屑置于器皿内,用起电机使电极带电,头发碎屑会呈现如图所示的图样。则下列说法正确的是( )
A.电场线是真实存在的
B.图中黑线就是电场线
C.电极周围存在着电场
D.只在图中黑线处存在电场
11、明代出版的《天工开物》一书中记载:“其湖池不流水,或以牛力转盘,或聚数人踏转。”并附有牛力齿轮翻车的图画如图所示,翻车通过齿轮传动,将湖水翻入农田。已知A、B齿轮啮合且齿轮之间不打滑,B、C齿轮同轴,若A、B、C三齿轮半径的大小关系为,则( )
A.齿轮A的角速度比齿轮C的角速度大
B.齿轮A、B的角速度大小相等
C.齿轮B、C边缘的线速度大小相等
D.齿轮A边缘的线速度比齿轮C边缘的线速度大
12、如图,一列沿x轴传播的简谐横波在t=0时刻的波形如图中实线所示,经过t=0.5s波形如图中虚线所示,该波的周期T大于0.5s,图中d=0.4m。下列说法正确的是( )
A.波速大小一定为0.8m/s
B.若波沿x轴正方向传播,则周期为3s
C.x=1.2m和x=2.4m处的两质点在沿y轴方向上的最大距离为10cm
D.在t=0时刻若P点向下振动,则x=1.2m处质点的振动方向也向下
13、某同学推着箱子在水平地面上加速前进,下列说法正确的是( )
A.地面对箱子的摩擦力和箱子对地面的摩擦力大小相等
B.箱子对地面的压力与地面对箱子的支持力是一对平衡力
C.箱子所受重力与地面对箱子的支持力是一对相互作用力
D.因为箱子加速前进,所以人对箱子的推力大于箱子对人的推力
14、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.电磁波是电磁场由发生区域向远处的传播
B.电磁波在任何介质中的传播速度均为3×108 m/s
C.电磁波由真空进入某种介质传播时,波长将变长
D.电磁波只能在真空中传播
15、中国海军护航编队“巢湖”舰历经36h、航行约8330km,护送13艘货轮顺利抵达亚丁湾西部预定海域,航线如图所示。下列说法正确的是( )
A.以“巢湖”舰为参考系,13艘货轮全程任何时刻都是静止的
B.研究舰队的行驶路程时,可将“巢湖”舰看作质点
C.此次护航过程的平均速度大约是231.4km/h
D.“巢湖”舰的速度越大,其加速度一定越大
16、如图所示,矩形线框平面与匀强磁场方向垂直,此时线框的磁通量为Φ;若磁场方向改为与线框平面平行。则线框的磁通量( )
A.仍为Φ
B.变为0
C.变为原来的2倍
D.变为原来的一半
17、有下列几种情景,请根据所学知识选择对情景的分析和判断正确的说法( )
①高速公路上沿直线高速行驶的轿车为避免事故紧急刹车
②点火后即将升空的火箭
③火车由静止加速到40km/h需要20秒;轿车由静止加速到100 km/h需要15秒
④运动的磁悬浮列车在轨道上高速行驶
A.①轿车紧急刹车,速度变化很快,所以加速度很大
B.②因火箭还没运动,所以加速度一定为零
C.③轿车速度变化大,所以轿车加速度大
D.④高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度很大
18、某水电站对用户供电的输电线路如图所示,已知发电机的输出电压为500V,输出功率为9kW,用变压比(原、副线圈匝数比)的理想变压器升压后向远处送电,输电线上损失的电功率为90W,到达用户端后再用变压比
的理想变压器降压后供给用户。则( )
A.输电线中的电流为30A
B.输电导线的总电阻为
C.用户得到的电压为240V
D.用户得到的电功率为8990W
19、如图所示,物体甲放置在水平地面上,通过跨过定滑轮的轻绳与小球乙相连,整个系统处于静止状态.现对小球乙施加一个水平力F,使小球乙缓慢上升一小段距离,整个过程中物体甲保持静止,甲受到地面的摩擦力为f,则该过程中( )
A.f变小,F变大
B.f变小,F变小
C.f变大,F变小
D.f变大,F变大
20、如图(a)所示的医用智能机器人在巡视中沿医院走廊做直线运动,图(b)是该机器人在某段时间内的x-t图像(20-30s内图线为曲线,其余为直线)。以下说法正确的是( )
A.机器人在0-30s内的位移为0
B.0-10s内,机器人做加速直线运动
C.10-30s内,机器人的平均速度大小约为0.23m/s
D.机器人在5s末的速度与15s末的速度大小相等
21、如图所示,+和-
是两个可自由移动的电荷,且
。现再取一个可自由移动的电荷
,放在
与
连接的直线上,欲使整个系统平衡,则
应为__________电荷(选填“正”或“负”),放在
的_________边(选填“左”或“右”)
22、气缸中气体的压强为,活塞的面积是
,气体做等压膨胀,推动活塞移动了
,则气体做功是______J,在做功过程中气体吸热
,气体的内能改变了______J。
23、当电容器与电源保持连接时,电容器___________ 保持不变。
24、某研究小组在实验室做粒子散射实验,实验装置如图所示。
(1)粒子打到荧光屏上都会引起闪烁,若将带有荧光屏的显微镜分别放在图中a、b、c、d四处位置。则这四处位置在相等时间内统计的闪烁次数符合实验事实的是_______;
A.202、405、625、825 B.1202、1305、723、203
C.1202、1010、723、203 D.1305、25、7、1
(2)有关该实验现象的相关认识中正确的是_______。
A. a处观测到的粒子穿过金箔后按原方向运动,说明这些
粒子更接近原子核
B. c处观测到的粒子发生大角度偏转是因为受到金原子核的斥力作用
C. d处观测到的粒子是因为
粒子跟电子相碰
D. d处观测到的粒子发生大角度偏转几乎被弹回,说明金原子内部是实心的
25、一个重力为G,密度为D,电阻率为ρ的圆金属环放在匀强磁场中,磁场垂直于金属环所在平面,磁感强度的变化率为k,则环中感应的流的大小为__________。
26、电场线从_________或__________出发,终止于________或__________ 。
27、在测量金属的电阻率的实验中,可供选用的器材如下:
待测金属丝:Rx(阻值约4Ω,额定电流约0.5A)
电压表:V(量程3V,内阻约3kΩ)
电流表:A1(量程0.6A,内阻约0.2Ω)
A2(量程3A,内阻约0.05Ω)
电源:E1(电源电压为3V);E2(电源电压为12V)
滑动变阻器:R(最大阻值约20Ω)
螺旋测微器;毫米刻度尺;开关S;导线。
(1)用螺旋测微器测量金属丝的直径,示数如图所示,读数为________mm。
(2)若滑动变阻器采用限流式接法,为使测量尽量精确,电流表应选________,电源应选________(均填器材代号),在虚线框中完成电路原理图______。
28、如图所示,一个挂在绝缘细线下端的带正电的小球B,静止在图示位置,若固定的带正电的小球的电荷量为
,B球的质量为
,带电荷量为
,
,
和B在同一条水平线上,整个装置处于真空中,求:
(1)AB间库仑力多大;
(2)、B两球间的距离。
29、如图(a),ABC为金属杆做成的轨道,固定在竖直平面内。AB段水平且粗糙,长度L=3.6m,足够长且光滑的BC段与水平方向夹角为θ=37°。质量为m=3kg、可视为质点的小球穿在杆上,与AB间的动摩擦因数μ=。小球在与水平方向成θ=37°的力F作用下由静止开始运动,F的大小随路程s的变化关系如图(b)所示,小球最高可以运动到C点。不考虑小球在B处的动能损失,取g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,求:
(1)小球在AB段运动过程中拉力F所做的功W;
(2)小球从A运动到C的总时间t。
30、如图所示,一质量m=0.5kg的光滑小球,以速度v0=10m/s沿光滑地面滑行,然后沿光滑坡面上升到顶部水平的平台,平台高度h=3.2m,g=10m/s2.求:
(1)小球从地面到顶部平台过程中重力做的功;
(2)小球运动到顶部平台时的速度大小.
31、如图所示,斜轨道和水平轨道平滑连接,水平轨道上的O、C两点相距,固定挡板MN到O点的距离为
,轨道PO段光滑,ON段粗糙。小物块B静止在O点,将小物块A从斜轨道上一定高度处由静止释放,A下滑后与B发生完全弹性碰撞,碰后B向右运动与挡板MN碰撞后等速率反弹,与MN碰撞时间极短可忽略不计,之后两物块在C点发生第二次碰撞,从A、B第一次碰撞结束到第二次碰撞经历的时间为
。已知A、B两物块与轨道ON段之间的动摩擦因数为
。若A、B均可视为质点且它们的质量满足
,取重力加速度
。.求:
(1)第一次碰撞结束瞬间A、B的速度大小;
(2)A、B的质量比;
(3)释放A的位置到水平轨道的高度差h。
32、如图,小球以15 m/s的水平初速度向一倾角为37°的斜面抛出,飞行一段时间后,恰好垂直撞在斜面上.取g=10 m/s2,tan 53°=,
求:(1)小球在空中的飞行时间;
(2)抛出点距落点的高度.