1、关于涡流、电磁阻尼和电磁驱动,下列说法正确的是( )
A.超高压带电作业的工人穿戴包含金属丝织物制成的工作服是为了减少涡流
B.利用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯代替整块硅钢铁芯是为了减少变压器中的涡流
C.当导体在磁场中运动时,感应电流会使导体受到安培力,安培力的方向总是与导体的运动方向相同
D.磁场相对于导体转动,在导体中会产生感应电流,感应电流使导体受到安培力的作用,这就是电磁阻尼
2、小华同学将A球瞄准B球水平抛出,B球同时自由下落,A球在落地前恰好击中B球。若A球水平抛出的速度变为原来的两倍,还能否击中B球( )
A.不能
B.能
C.无法判断
D.B球先释放可能会被击中
3、如图所示,质量为m、带电荷量为+q的小金属块A(可视为质点)以初速度从光滑绝缘水平高台上O点飞出。已知在足够高的高台边缘右面空间中存在水平向左的匀强电场,场强大小
,重力加速度为g。则( )
A.金属块不一定会与高台边缘相碰
B.金属块运动过程中距高台边缘的最大水平距离为
C.金属块第一次与高台边缘相碰时,距飞出点O的距离为
D.金属块运动过程中距高台边缘最远时的速度大小为
4、如图所示,四个质量均为m、带电荷量均为的微粒a、b、c、d距离地面的高度相同,以相同的水平速度被抛出,除了a微粒没有经过电场外,其他三个微粒均经过电场强度大小为E的匀强电场(
),这四个微粒从被抛出到落地所用的时间分别是
,不计空气阻力,则( )
A.
B.
C.
D.
5、我国的特高压直流输电是中国在高端制造领域领先世界的一张“名片”,特别适合远距离输电,若直流高压线掉到地上时,它就会向大地输入电流,并且以高压线与大地接触的那个位置为圆心,形成一簇如图所示的等差等势线同心圆,A、B、C、D是等势线上的四点,当人走在地面上时,如果形成跨步电压就会导致两脚有电势差而发生触电事故,如图所示,则( )
A.电场强度的大小为
B.电势的大小为
C.间距离等于
间距离的2倍
D.人从沿着圆弧走到
会发生触电
6、在A、B两点放置电荷量分别为和
的点电荷,其形成的电场线分布如图所示,C为A、B连线的中点,D是
连线的中垂线上的另一点。则下列说法正确的是( )
A.
B.C点的电势高于D点的电势
C.若将一正电荷从C点移到无穷远点,电场力做负功
D.若将另一负电荷从C点移到D点,电荷电势能减小
7、在杭州亚运会攀岩项目男子团体速度接力决赛中,中国队获得冠军。一质量为80kg(包含装备)的攀岩爱好者,在攀岩过程中的某一时刻处于平衡状态,如图所示,此时攀岩爱好者腿部与竖直岩壁的夹角为,手臂与竖直方向的夹角
。忽略两腿及两臂间的夹角,重力加速度g取
,
,
,则岩壁对手臂的力
、岩壁对脚的力
分别为( )
A.,
B.,
C.,
D.,
8、如图所示,一根粗糙的水平横杆上套有A、B两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态,现将两环距离变小后书本仍处于静止状态,则
A.杆对A环的支持力变大
B.B环对杆的摩擦力变小
C.杆对A环的力不变
D.与B环相连的细绳对书本的拉力变大
9、哈三中小明同学通过调查资料,计划利用智能手机中的磁传感器测量哈尔滨的磁感应强度。在手机上建立直角坐标系,手机显示屏所在平面为
面。小明对地磁场进行了四次测量,每次测量时
轴指向不同方向,而
轴正向保持竖直向下。根据表中测量结果可推知( )
测量序号 | |||
1 | 0 | 27 | 47 |
2 | 0 | 48 | |
3 | 26 | 0 | 48 |
4 | 0 | 48 |
A.哈尔滨本地的地磁场强度约为
B.第2次测量时,轴指向东
C.第3次测量时,轴指向东
D.第4次测量时,轴指向东
10、一名宇航员在某星球上做自由落体运动实验,让一个小球从一定的高度自由下落,测得小球在第内的位移是
,则该星球表面的重力加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
11、电源、电阻箱和电压表构成了以下电路,已知电源电压为3V,电源内电阻为1Ω,若将电阻箱的电阻设置为2Ω,则电阻箱的电压为( )
A.1.5V
B.2V
C.3V
D.1V
12、有一质点做匀速圆周运动,在t时间内转动n周,已知该质点的运动半径为r,则该质点线速度的大小为( )
A.
B.
C.
D.
13、2023年9月28日,中国选手兰星宇在杭州亚运会男子吊环决赛中取得冠军。如图所示,该选手静止悬吊在吊环上,缓慢将两只手臂从水平调整至竖直。在整个躯干下降过程中,两只手臂对躯干的作用力将( )
A.不变
B.变大
C.变小
D.无法确定
14、如图所示,粗细均匀的正六边形线框abcdef由相同材质的导体棒连接而成,顶点a、b用导线与直流电源相连接,若ab棒受到的安培力大小为6N,则整个六边形线框受到的安培力大小为( )
A.7N
B.7.2N
C.9N
D.12N
15、如图,两小球P、Q从同一高度分别以和
的初速度水平抛出,都落在了倾角
的斜面上的A点,其中小球P垂直打到斜面上,则
、
大小之比为( )
A.9:8
B.8:9
C.3:2
D.2:3
16、如图所示,在粗糙的水平面上有一质量为0.5kg的物块Q,Q的正上方0.6m处有一悬点O,一根长为0.6m的轻绳一端固定在O点,另一端拴接一质量为1kg的小球将绳伸直并将P拉到偏离水平方向30°静止释放,P运动到最低点与Q发生正碰后,Q向左滑动1.5m停下。已知Q与地面的动摩擦因数
,g取
。则( )
A.P第一次到达最低点的速度为
B.P第一次到达最低点时绳的拉力为40N
C.P、Q碰撞过程中损失的机械能为
D.P碰后能上升的最大高度为0.1m
17、如图所示,矩形区域内存在如图所示的磁场,
区域内存在垂直于纸面向外的匀强磁场,
区域内存在垂直于纸面向里的匀强磁场,一带正电的粒子由
边的中点P处垂直于
边射入磁场区域,粒子在
区域内偏转
后进入
区域,粒子恰好未从
边射出。已知
边长为
边长为
。不计粒子重力,则粒子在
区域内运动的半径为( )
A.
B.
C.
D.
18、用比值法定义物理量是物理学中一种常用的方法,下列物理公式中不属于用比值法定义物理量的是( )
A.密度
B.速度
C.加速度
D.电阻
19、如图所示是某导体的I—U图线,图中α = 45°,下列说法错误的是( )
A.通过该导体的电流与其两端的电压成正比
B.此导体的电阻R不变
C.I—U图线的斜率表示电阻的倒数,所以电阻
D.在该导体的两端加6V的电压时,每秒通过导体横截面的电荷量是3C
20、如图甲所示,顺时针匀速转动的传送带与水平面夹角θ = 37°,在其底端轻放一货物,货物速度 v 随时间 t 变化的关系图像如图乙所示,已知货物在 8s 末恰好到达传送带顶端,取 sin37° =0.6,cos37° = 0.8,重力加速度 g =10m/s2,则可知( )
A.传送带底端到顶端的距离为 3.2m
B.0~8s 内传送带的运动距离为 3m
C.货物相对传送带滑动的距离为 0.4m
D.货物与传送带间的动摩擦因数为 0.8
21、如图所示,小明用水平方向的力推一木箱. 小明发现:用力F1推时,没有推动木箱;在此过程中,地面对木箱的摩擦力________(选填“做正功”或“做负功”或“不做功”)。当用力F2推时,能够推动木箱,地面对木箱的摩擦力________(选填“做正功”或“做负功”或“不做功”)。
22、如图所示,一光电管的阴极用极限波长的钠制成.用波长
的紫外线照射阴极尺,光电管阳极A和阴极K之间的电势差U=2.1V时光电流达到饱和,饱和值为I="0.56" mA.则每秒内由K极发射的电子数为______.电子到达阳极A时的最大动能为______J(结果均保留两位有效数字).如果电势差U不变,而照射光的强度增到原值的三倍,此时电子到达阳极A时的最大动能______(填“变大”“不变”或“变小”)已知普朗克常量h =6.63×l0-34J.s,光速c =3.0×108m/s,电子电荷量e =1.6×10-19C
23、如图所示,让滑块沿倾斜的导轨做加速运动。事先在滑块上固定遮光片,当遮光片的宽度Δs很小时,可认为滑块通过光电门的平均速度是________。某次实验时,测得遮光片的宽度为4 mm,通过光电门的挡光时间为2×10-3 s,则滑块通过光电门时的瞬时速度为________m/s(保留两位有效数字)。
24、圆频率ω:表示简谐运动的快慢,其与周期T、频率f间的关系式为ω=,ω=_______。
25、判断下列说法的正误.
(1)物体是由大量分子组成的,其中“分子”只包含分子,不包括原子和离子。(____)
(2)阿伏加德罗常数所表示的是1 g物质内所含的分子数。(____)
(3)1 mol任何物质都含有NA个粒子。(____)
(4)知道氧气的摩尔质量和一个氧气分子的质量可以算出阿伏加德罗常数。(____)
26、两个完全相同的金属小球A、B所带电荷量分别为+7Q和-2Q,将两小球接触后再分开,小球B的带电荷量为 ;A、B两小球接触后,继续让A小球和完全相同的不带电的金属小球C接触后再分开,小球C的带电荷量为 。
27、某同学在“用单摆测定重力加速度” 的实验中进行了如下的操作:
1. 用游标上有10个小格的游标卡尺测量摆球直径如右图甲所示,可读出摆球的直径为______cm .把摆球用细线悬挂在铁架台上,测量摆线长,通过计算得到摆长L.
2. 用秒表测量单摆的周期.当单摆摆动稳定且到达最低点时开始计时并记为n= 1,单摆每经过最低点记一次数,当数到n= 60时秒表的示数如右图乙所示,该单摆的周期是T=____s(结果保留三位有效数字).
3. 测量出多组周期T、摆长L数值后,画出T2—L 图像如右图丙,此图线斜率的物理意义是(___)
A. B.
C.
D.
4. 题③中,在描点时若误将摆线长当做摆长,那么画出的直线将不通过原点,由图线斜率得到的重力加速度将因此而产生哪一种结果?(___)
A. 偏大 B. 偏小
C. 不变 D. 都有可能
5. 该小组的另一同学没有使用游标卡尺也测出了重力加速度.他采用的方法是:先测出一摆线较长的单摆的振动周期T1,然后把摆线缩短适当的长度,再测出其振动周期T2.用该同学测出的物理量表达重力加速度为g =__________.
28、如图所示,MN是一对平行金属板,板间电压U1=104 V。PQ是另一对平行金属板,P板接电源正极,Q板接电源负极,板间电压为U2,板长L1=0.24 m,板间距离d=0.16 m,板间还存在垂直纸面方向的匀强磁场(未画出),金属板右侧有一竖直放置的荧光屏,屏与PQ最右端的距离L2=0.16 m。有一带电荷量q=10-5 C、质量m=2×10-11 kg的带负电粒子,从M板无初速度进入加速电场,获得一定速度后,沿虚线方向进入金属板PQ之间,恰能沿虚线方向做直线运动,最终打在荧光屏上的O点。虚线是金属板PQ的中心线。tan 37°=0.75,不计粒子重力。
(1)求粒子进入PQ板间时的速度大小及板间磁场的方向;
(2)若仅撤去电压U2,发现粒子恰能从金属板P、Q的右端点离开,击中荧光屏上A点,求电压U2的大小;
(3)若仅撤去磁场,试判断粒子能否击中荧光屏。若能,假设击中点为A′,求第(2)问中的击中点与A′点之间的距离;若不能,求粒子打在PQ板上的位置与PQ板右端的距离。
29、如图所示,在倾角为的光滑斜面顶端有一质点
自静止开始自由下滑,同时另一质点
自静止开始由斜面底端向左以恒定加速度
沿光滑水平面运动,
滑下后能沿斜面底部的光滑小圆弧平稳地朝
追去,为使
能追上
,
的加速度最大值是多少?
30、如图所示,绝缘水平传送带长L1=3.2m,以恒定速度v=4m/s顺时针转动,传送带右侧与光滑平行金属导轨平滑连接,导轨与水平面夹角α=370,导轨长L2=16m、间距d=0.5m,底端接有R=3Ω的电阻,导轨区域内有垂直轨道平面向下、B=2T的匀强磁场.一质量m=0.5kg、长度为d=0.5m、电阻r=1Ω的金属杆无初速度地放于传送带的左端,在传送带作用下向右运动,到达右端时能平滑地滑上金属轨道,整个过程中杆始终与运动方向垂直,且杆与轨道接触良好,到达轨道底端时已开始做匀速运动.已知杆与传送带间动摩擦因数μ=0.5,导轨电阻忽略不计,g取10m/ s2(sin37°=0.6,cos37°=0.8).求:
(1)杆在水平传送带上的运动时间;
(2)杆刚进入倾斜金属导轨时的加速度;
(3)杆下滑至底端的过程中电阻R中产生的焦耳热.
31、如图所示,在水平桌面上有一长为7m,质量为薄木板,其中点位置放一方形小木箱(可视为质点),方形小木箱及其内部物体总质量为M=2kg,方形木箱内用两轻绳将一质量m=1kg的小球悬挂于A、B两点,静止时两细绳与水平方向的夹角为37°和53°。木箱与薄木板、水平桌面间动摩擦因数均为
,薄木板与水平桌面间动摩擦因数为
,木箱受到水平向右的恒力F=20N(最大静摩擦力等于滑动摩擦力,
)。求:
(1)木箱的加速度大小;
(2)右侧轻绳的弹力大小;
(3)小木箱到达薄木板右端时的速度大小;
(4)木箱滑离薄木板后力F立即反向,大小不变,则薄木板停止时薄木板右端到木箱的距离是多大?
32、如图所示,粗糙的水平轨道BC的右端与半径R=0.45m的光滑竖直圆轨道在C点相切,光滑的倾斜轨道AB与水平方向的夹角为37°,质量m=0.1kg的小球从倾斜轨道顶端A点由静止滑下,小球经过轨道衔接处时没有能量损失.已知倾斜轨道AB的长度l=2m,小球与水平轨道间的动摩擦因数μ=0.375,(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)
(1)求小球第一次到达倾斜轨道底端B点时的速度大小(结果可以用根号表示);
(2)要使第一次在圆轨道运动时小球不脱离轨道,水平轨道BC的长度L应满足什么条件?