1、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
2、如图所示,将甲、乙、丙三个线圈在薄强磁铁的正上方相同高度H处由静止释放,各线圈下落过程中不翻转,甲是闭合的铝线圈,乙是有缺口的铝线圈,丙是闭合的塑料线圈,忽略空气阻力。关于落地时间正确的是( )
A.
B.
C.
D.
3、下列关于教材中四幅插图的说法正确的是( )
A.甲图中当摇动手柄使得蹄形磁铁转动,则铝框会同向转动,且和磁铁转得一样快
B.乙图中探测地雷的探测器通过长柄线圈中的电流是变化电流
C.丙图是通过电磁炉生成的电磁波对食物加热
D.丁图中磁电式仪表,把线圈绕在铝框骨架上,目的是起到电磁驱动的作用
4、长为10m的竖直杆下端距离其正下方一竖直管道上端5m,若这个管道长也为5m,让该杆自由下落,取重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力,则该杆通过管道的时间为( )
A.
B.1s
C.
D.2s
5、2020年12月12日,大亚湾反应堆“中微子实验”正式退役了。在3275天11小时43分0秒的运行期间,这里产出了一系列重要的中微子研究成果,包括发现第三种中微子振荡模式,使我国的中微子研究跨入国际先进行列。中微子是宇宙中最古老、数量最多的物质粒子,太阳、地球、超新星、宇宙线、核反应堆,甚至人体都在不停地产生中微子,每秒钟有亿万个中微子穿过人们的身体。大多数原子核发生核反应的过程中也都伴有中微子的产生,例如核裂变、核聚变、β衰变等。下列关于核反应的说法,正确的是( )
A.是α衰变方程,
是β衰变方程
B.高速运动的α粒子轰击氮核可从氮核中打出中子,其核反应方程为
C.衰变为
,经过3次α衰变,2次β衰变
D.是核裂变方程,也是氢弹的核反应方程
6、如图所示,两个质量分别为、
的物体置于光滑的水平面上,中间用轻质弹簧测力计连接。大小为
的水平拉力作用在
上,弹簧测力计始终在弹性限度内,当系统稳定后,下列说法正确的是( )
A.弹簧测力计的示数是
B.弹簧测力计的示数是
C.在突然撤去F的瞬间,的加速度不变
D.在突然撤去F的瞬间,弹簧测力计的示数变小
7、如图所示,一小球在光滑水平面上从A点开始向右运动,经过3 s与距离A点6 m的竖直墙壁碰撞,碰撞时间很短,可忽略不计,碰后小球按原路以原速率返回。取小球在A点时为计时起点,并且取水平向右的方向为正方向,则小球在7 s内的位移和路程分别为( )
A.2 m,6 m
B.-2 m,14 m
C.0 m,3 m
D.2 m,14 m
8、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
9、如图所示为冰壶比赛场地简图,P、Q、O为场地中心线上的三个点,O为营垒圆心,Q为营垒圆形边界与中线交点.运动员练习投掷冰壶,经过助滑阶段,将冰壶投出,冰壶中心运动到P点时的速度为。冰壶沿着
直线运动,但是队友发现冰壶中心到不了O点,于是从
中点开始擦冰,一直擦到冰壶停下为止,冰壶中心恰好停在了O点。已知
,擦冰前冰壶与冰面间的动摩擦因数为0.02,重力加速度
。则擦冰后冰壶与冰面间的动摩擦因数约为( )
A.0.014
B.0.015
C.0.016
D.0.017
10、用三根轻质细线a、b、c将质量相同的两个小球1和2悬挂,当两小球静止时,细线a与竖直方向的夹角为30°,细线c水平,如图所示。则细线b与水平方向夹角的正切值是( )
A.
B.
C.2
D.1
11、一列简谐横波沿x轴传播,图1是t=2ms时的波形图,M和N是平衡位置在m和
m处的质点,图2是质点M的振动图像,下列说法正确的是( )
A.波源振动频率为Hz
B.简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v=1500m/s
C.在t=2ms时,质点N沿x轴负方向振动
D.在t=5ms时,坐标原点处的质点相对平衡位置的位移为y=-12cm
12、如图,是直线电流、环形电流磁场的磁感线分布图,其中电流方向与磁感线方向关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,四盏相同的灯泡并联接在电池组两端,闭合S1后,灯泡L1正常发光。依次闭合S2、S3、S4,灯泡L2、L3、L4也依次亮起来,在此过程中电流表A1和A2示数的变化情况是( )
A.A1和A2的示数都逐渐增大
B.A1和A2的示数都逐渐减小
C.A1的示数逐渐增大,A2的示数逐渐减小
D.A1的示数逐渐减小,A2的示数逐渐增大
14、2023年12月11日消息,随着华为Mate60系列手机携带自研麒麟5G芯片的回归,华为小折叠屏PocketS2手机已在路上,麒麟5G处理器加持,是消费者期待的机型。手机已经进入5G时代,与4G信号相比具有更高的频率。已知真空中光速,下列说法正确的是( )
A.5G手机周围没有磁场,不会对别的磁性物体造成影响
B.某4G手机的发射频率是,则其波长为
C.5G信号和4G信号相遇会发生干涉现象
D.5G信号属于横波,4G信号属于纵波
15、2023年8月24日,日本开启福岛核污染水排海计划,引发了国际上的广泛反对和抗议。关于原子和原子核的知识,下列说法中正确的是( )
A.日本排放的核污水中含有多种放射性元素,某些放射性元素的半衰期很长,即使把放射性物质沉入深海海底,其半衰期也保持不变
B.核外电子从高能级向低能级跃迁会释放出射线
C.核反应中质量守恒
D.比结合能大的原子核核子的平均质量大
16、如图所示,位于竖直平面内的固定光滑圆环轨道与水平面相切于 M点,与竖直墙相切于A点。竖直墙上另一点B与M 的连线和水平面的夹角为60°,C是圆环轨道的圆心。已知在同一时刻 a、b两球分别由 A、B 两点从静止开始沿光滑倾斜直轨道 AM、BM 运动到M 点,c球由C点自由下落到 M 点。则( )
A.a 球最后到达 M点
B.b 球最后到达 M点
C.c 球最后到达 M点
D.三球同时到达M点
17、一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度2m/s,下列说法正确的是( )
A.手对物体做功10J
B.合外力对物体做功2J
C.合外力对物体做功12J
D.物体克服重力做功12J
18、一个物体在沿水平面内拉力F作用下,沿着光滑水平面从A点运动到D点,其运动轨迹如虚线所示。下列说法正确的是( )
A.AB段拉力F方向一定不变
B.BC段拉力F可能不为0
C.CD段拉力F与速度方向一致
D.全过程力F可能为恒力
19、跑酷运动被称为“现代轻功”,跑酷运动员在经过严格训练后,可以从很高的高度跳下而不受伤,他们从高处跳下来一般都是采取翻滚着地的技巧,请问翻滚着地目的是( )
A.单单为了炫酷,花里胡哨
B.减小着地过程运动员的动量变化量
C.延长跟地面的作用时间,减小运动员的合冲量
D.延长跟地面的作用时间,减小运动员所受合力
20、一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图所示,则( )
A.此单摆的固有周期约为0.5s
B.此单摆的摆长约为1m
C.若摆长增大,单摆的固有频率增大
D.若摆长增大,共振曲线的峰值将向右移动
21、空间中有一个电场强度方向水平向右的匀强电场,在竖直平面内有一带电微粒沿着图中的虚线由A运动到B,带电微粒在A、B两处的速度和
共线且同方向,但
和
的大小未知,空气阻力不计.由以上信息可知,该微粒带的是________电,由A到B该微粒机械能________(选填“增大”“减小”或“不变”).
22、如图所示,平行的两金属板M、N与电源相连,一个带负电的小球悬挂在两板间,闭合开关后,悬线偏离竖直方向的角度为θ。若保持开关闭合,将N板向M板靠近,θ角将_____;若把开关断开,再使N板向M板靠近,θ角将______。(填“变大”、“变小”或“不变” )
23、20世纪初期,著名物理学家爱因斯坦提出了_______,改变了经典力学的一些结论。如在经典力学中,物体的质量是_____的,而狭义相对论指出质量随着物体速度变化而______;也是在这这个时期,科学家建立了_____________,这个理论能够正确地描述微观粒子的运动规律。
24、产生裂变的条件是用具有一定能量的________轰击重核,裂变过程中会放出________并释放大量________.
25、一条大河宽米,河水以
的速度匀速流动,一小船在静水中的速度为
,小船渡过大河最少需要的时间为________
,其合速度为________
。
26、原子核释放能量的方式有_____、_____和_____.
27、小明同学在做测量电源电动势和内阻的实验,已知干电池的电动势约为1.5V,内阻较小;电压表V(0~3V,内阻约为3kΩ);电流表A(0~0.6A,内阻为0.6Ω);滑动变阻器R(最大阻值10Ω)。
(1)为了更准确地测出电源电动势和内阻。请在给出的虚线框中画出实验电路图________。
(2)在实验中测得多组电压和电流值,得到如图所示的图线,可得出该电源电动势E=_______V,内阻r=________Ω。
(3)若不考虑偶然误差的影响,用E真表示电池电动势的真实值,则有E___________E真(选填“>”“=”“<”)
28、如图所示,在真空室中平面直角坐标系的y轴竖直向上,x轴上的P点与Q点关于坐标原点O对称,PQ间的距离d=30cm。坐标系所在空间存在一个垂直于xOy平面的圆形有界匀强磁场,一带电粒子在xOy平面内,从P点与x轴成30°的夹角射出,该粒子将做匀速直线运动,已知带电粒子以速度v=2.0m/s射出,质量m=1.0×10-27kg,所带电荷量q=1.0×10-19C,使带电粒子通过Q点,且其运动轨迹关于y轴对称。已知磁场的磁感应强度大小为B=2.0×10-7T。(不计带电粒子重力)求:
(1)油滴在磁场中运动的时间t;
(2)圆形磁场区域的最小面积S。
29、图示为一组未知方向的匀强电场的电场线,把电荷量为1×10-6C的负电荷从A点沿水平线移至B点,静电力做了2×10-6J的功,A、B间的距离为2cm。
(1)求A、B两点间的电势差UAB及电场强度的大小E;
(2)若B点电势为1V,则电子处于A点时,具有的电势能Ep为多少电子伏?
30、如图所示,质量m=2kg的小滑块(可视为质点)放在长木板的右端,木板与滑块都处于静止状态。现突然给木板一水平向右的初速度v0=5m/s,使木板向右运动。已知木板质量M=2kg,长l=3m,小滑块与木板间的动摩擦因数μ1=0.1,木板与水平地面间的动摩擦因数μ2=0.15,g取10m/s2。求:
(1)木板获得初速度后的较短时间内,滑块与木板的加速度大小;
(2)滑块与木板刚达到共速时,滑块到木板右端的距离;
31、汽车以v0=10m/s的速度在水平路面上匀速运动,刹车后经过2秒钟速度变为6m/s.若将刹车过程视为匀减速直线运动,求:
(1)从开始刹车起,汽车6s内发生的位移;
(2)汽车静止前2秒内通过的位移(3)从开始刹车到汽车位移为21 m时所经历的时间t
32、某兴趣小组设计制作了一种磁悬浮列车模型,原理如图所示,PQ和MN是固定在水平地面上的两根足够长的平直导轨,导轨间分布着竖直(垂直纸面)方向等间距的匀强磁场B1和B2,B1方向未知,B2垂直纸面向里。矩形金属框固定在实验车底部(车厢与金属框绝缘),其中ad边宽度与磁场间隔相等。当磁场B1和B2同时以速度v0=10 m/s沿导轨向右匀速运动时,金属框受到磁场力,并带动实验车沿导轨运动。已知金属框垂直导轨的ab边长L=0.1 m、总电阻R=0.8 Ω,实验车与金属框的总质量m=4.0 kg,B1=B2=2.0 T,悬浮状态下,实验车运动时受到恒定的阻力f=0.4 N。
(1)为使金属框运动,则B1的方向应如何?
(2)求实验车所能达到的最大速率;
(3)假设两磁场由静止开始向右做匀加速运动,当时间为t=24 s时,发现实验车正开始向右做匀加速直线运动,此时实验车的速度为v=2 m/s,求由两磁场开始运动到实验车开始运动所需要的时间。