1、关于质点以下说法正确的是( )
A.质点就是很小的物体,如液滴、花粉颗粒、尘埃等
B.体积很大的物体一定不能看作质点
C.描绘航空母舰在海洋中的运动轨迹时,航空母舰可看作质点
D.一山路转弯处较狭窄,司机下车实地勘察,判断汽车是否能安全通过。此时在司机看来汽车是一个质点
2、在国际单位制(SI)中,“电势”用基本单位可以表示为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,由地面供电装置(主要装置有线圈和电源)将电能传送至电动汽车底部的感应装置(主要装置是线圈)对车载电池进行充电,由于电磁辐射等因素,其能量传送效率只能达到90%左右。无线充电桩可以允许的有效充电距离一般为15~20cm。下列说法中正确的是( )
A.无线充电桩的优越性之一是在百米开外也可以对电动汽车快速充电
B.地面供电装置连接恒压直流电源时也可以实现对汽车充电
C.地面供电装置发射的电流频率总是略大于车身感应线圈中产生的感应电流频率
D.车身感应线圈中的感应电流磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
4、如图所示,建立平面直角坐标系xOy,在y轴上放置垂直于x轴的无限大接地的导体板,在x轴上x=2L处P点放置点电荷,其带电量为+Q,在xOy平面内有边长为2L正方形,正方形的四个边与坐标轴平行,中心与O点重合,与x轴交点分别为M、N,四个顶点为a、b、c、d,静电力常量为k,以下说法正确的是( )
A.点场强大小为
B.点与
点的电场强度相同
C.正点电荷沿直线由点到
点过程电势能先减少后增加
D.电子沿直线由点到
点的过程电场力先增大后减小
5、如图所示,一个质量为m的物块静止于倾角为的斜面上,物块与斜面间的动摩擦因数为
,此时对物块施加一个水平向左且平行于斜面底端的力F,且F从零缓缓增大直至物块沿斜面刚好运动,滑动摩擦力等于最大静摩擦力,重力加速度大小为g,下列说法正确的是( )
A.物块受到的摩擦力方向仍然沿斜面向上
B.物块受到的摩擦力方向由沿斜面向上缓慢向右转动,最后完全水平向右
C.整个过程中物块受到的摩擦力大小始终不变
D.F的最大值为
6、如图所示,彼此绝缘的同轴金属圆管和圆柱分别带上等量的异种电荷Q后,两导体间的电势差为U,若两导体分别带上+2Q和-2Q的电荷,则它们间的电势差为( )
A.2U
B.4U
C.8U
D.16U
7、质量为m的球置于倾角为θ的光滑斜面上,被与斜面垂直的光滑挡板挡着,如图所示。当挡板从图示位置缓慢逆时针转动至水平位置的过程中,挡板对球的弹力N1和斜面对球的弹力N2的变化情况是( )
A.N1先增大后减小
B.N1先减小后增大
C.N2逐渐增大
D.N2逐渐减小
8、某平行板电容器的电容为C,带电量为Q,相距为d,今在板间中点放一个电量为q的点电荷,则它受到的电场力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
9、使用带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,一列沿x轴正方向传播的简谐横波,在t=0时刻波刚好传播到x=3m处的P点,已知波的传播速度为10m/s,则( )
A.x=1m处的质点的起振方向沿+y方向
B.t=0.3s时,x=3m的质点传到了x=9m处
C.t=1.2s时,x=8m处的质点已通过的路程为14cm
D.t=1.2s时,x=12m处的质点Q第一次处于波谷
11、如图所示,一轻弹簧的一端固定在倾角为的光滑斜面底端,另一端连接一质量为3kg的物块A,系统处于静止状态。若在斜面上紧靠A上方处轻放一质量为2kg的物块B,A、B一起向下运动到最低点P(图中P点未画出),然后再反向向上运动到最高点,对于上述整个运动过程,下列说法正确的是(已知
,
,重力加速度g取
)( )
A.两物块沿斜面向上运动的过程中弹簧可能恢复原长
B.在物块B刚放上的瞬间,A、B间的弹力大小为12N
C.在最低点P,A、B间的弹力大小为16.8N
D.在最低点P,弹簧对A的弹力大小为30N
12、胡兀鹫的主要食物是骨头,它们把长骨从空中抛向岩石,将其摔碎后食用。某次胡兀鹫将一块0.6kg的食物从距离地面45m的高空由静止丢下,不考虑空气阻力,取重力加速度大小,则在食物自由下落的过程中,其受到的重力的冲量大小为( )
A.15N·s
B.18N·s
C.30N·s
D.
13、已知一只表头的量程为0~100mA,内阻Rg=100Ω。现将表头改装成电流、电压两用的电表,如图所示,已知R1=200 Ω,R2=1kΩ,则下列说法正确的是( )
A.用oa两端时是电压表,最大测量值为110V
B.用ob两端时是电压表,最大测量值为160V
C.用oa两端时是电流表,最大测量值为200mA
D.用ob两端时是电流表,最大测量值为200mA
14、在我国古代,人们曾经用一种叫“唧筒”的装置进行灭火,这种灭火装置的特点是:筒是长筒,下开窍,以絮囊水杆,自窍唧水,既能汲水,又能排水。简单来说,就是一种特制的水枪。设灭火时保持水喷出时的速率不变,唧筒与水平面夹角为锐角,则下列说法正确的是( )
A.灭火时应将“唧筒”的轴线指向着火点
B.想要使水达到更远的着火点,必须调小“唧筒”与水平面间的夹角
C.想要使水达到更高的着火点,必须调大“唧筒”与水平面间的夹角(假设水未达最高点)
D.若将出水孔扩大一些,则推动把手的速度相比原来应适当慢一些
15、如图所示,半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场B中,绕O轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,则通过电阻R的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)( )
A.由c到d,
B.由d到c,
C.由c到d,
D.由d到c,
16、用如图所示装置做“验证机械能守恒定律”的实验,在操作正确的情况下,测得重物重力势能减少量总大于动能增加量,下列原因分析正确的是( )
A.下落过程存在空气阻力和纸带与打点计时器的摩擦阻力
B.纸带弯曲时测量长度造成误差
C.选用了质量大、体积小的重物
D.手提纸带上端保持竖直,然后释放纸带
17、中医作为中华优秀传统文化之一,因其博大精深在现代医疗中发挥着不可替代的作用。图为中医师给病人抓药采用的中药秤,由秤杆、秤砣、秤盘和细绳构成。某一中药秤的三根细绳对称地系在秤盘上且与水平面成60°,假设每根细绳能够承受的最大张力为N,秤盘的质量可忽略不计,该秤盘能提起中药的重量最多为( )
A.30N
B.45N
C.N
D.N
18、如图所示,一定质量的物体用轻绳AB悬挂于天花板上,用水平向左的力F缓慢拉动绳的中点O,用T表示绳OA段拉力的大小,在O点向左移动的过程中( )
A.F逐渐变大,T逐渐变大
B.F逐渐变大,T不变
C.F逐渐变小,T不变
D.F逐渐变小,T逐渐变小
19、倾角为 的斜面上,有质量为m,同一材质制成的均匀光滑金属圆环,其直径 d恰好等于平行金属导轨的内侧宽度。如图,电源提供电流 I,圆环和轨道接触良好。下面的匀强磁场,能使圆环保持静止的是( )
A.磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小等于
B.磁场方向垂直于斜面向下,磁感应强度大小等于
C.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小等于
D.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小等于
20、游乐场里的旋转飞椅是很多小朋友都喜欢玩的项目,其运动模型可以简化为下图所示,将飞椅看作是两个小球,两根长度不同的缆绳分别系住1、2两个质量相同的飞椅,缆绳的上端都系于点,绳长
大于
,现使两个飞椅在同一水平面内做匀速圆周运动,下列说法中正确的有( )
A.球2运动的角速度大于球1的角速度
B.球1运动的线速度比球2大
C.球2所受的拉力比球1大
D.球2运动的加速度比球1大
21、_____是分子平均动能的标志。
22、一物体在水平面内沿半径R=20cm的圆形轨道做匀速圆周运动,线速度V=0.2m/s,那么,它的角速度为_____rad/s,它的周期为_____s.
23、跳绳是一种健身运动。设某运动员的质量是50kg,他一分钟跳绳180次。假定在每次跳跃中,脚与地面的接触时间占跳跃一次所需时间的2/5,则该运动员跳绳时克服重力做功的平均功率是______________w(取g=10m/s2)。
24、小灯泡灯丝的电阻随温度的升高而变大,某同学利用实验探究这一现象.所提供的器材有:
A.电流表(A1) 量程0﹣0.6A,内阻约0.125Ω |
B.电流表(A2) 量程0﹣3A,内阻约0.025Ω |
C.电压表(V1) 量程0﹣3V,内阻约3kΩ |
D.电压表(V2) 量程0﹣15V,内阻约15kΩ |
E.滑动变阻器(R1)总阻值约10Ω
F.滑动变阻器(R2)总阻值约200Ω
G.电池(E)电动势3.0V,内阻很小
H.导线若干,电键K
该同学选择仪器,设计电路并进行实验,通过实验得到如下数据:
I/A
| 0
| 0.12
| 0.21
| 0.29
| 0.34
| 0.38
| 0.42
| 0.45
| 0.47
| 0.49
| 0.50
|
U/V
| 0
| 0.20
| 0.40
| 0.60
| 0.80
| 1.00
| 1.20
| 1.40
| 1.60
| 1.80
| 2.00
|
(1)请你推测该同学选择的器材是:电流表为 ,电压表为 ,滑动变阻器为 (以上均填写器材前面字母).
(2)请你推测该同学设计的实验电路图并画在图甲的方框中.
(3)若将该小灯泡直接接在电动势是 1.5V,内阻是 2.0Ω的电池两端,小灯泡的实际功率为 W.
25、如图所示,有一绳长为L,上端固定在滚轮A的轴上,下端挂一质量为m的物体。现滚轮和物体—起以速度v匀速向右运动,当滚轮碰到固定挡板B突然停止瞬间,物体m的速度为____________,绳子拉力的大小为______________。
26、如图所示,时刻平静水面上的
点和
点受到同样的扰动开始做简谐运动,开始振动时的运动方向都竖直向下,频率都为
,振幅都为
,将两点由于受到扰动各自形成的水波都看成简谐横波,
时,
、
两点连线上的
点处的漂浮物(可视为质点)开始振动。已知
与
的距离为
,与
的距离为
。则该简谐横波的波长为___________
;
点为振动___________(填“加强点”或“减弱点”)。
27、小华同学在做“用打点计时器测速度”的实验时,从打下的若干纸带中选出了如图所示的一条纸带,已知打点计时器使用的电源频率为50Hz,每两个相邻计数点间有四个点没有画出,各计数点到O点的距离如纸带上所示:
(1)图中两计数点的时间间隔为__s;根据纸带提供的信息,小华同学已经计算出了打下1、2、3、4、6这五个计数点时小车的速度,请你帮助他计算出打下计数点5时小车的速度___m/s,结果保留2位有效数字。
(2)以速度v为纵轴、时间t为横轴在坐标纸上建立直角坐标系,根据表中的v、t数据,在坐标系中描点,并作出小车运动的图象____;根据图象可知,小车运动的加速度大小为___m/s2,结果保留2位有效数字。
28、如图(甲)所示,在场强大小为E、方向竖直向上的匀强电场中存在着一半径为R的圆形区域,O点为该圆形区域的圆心,A点是圆形区域的最低点,B点是圆形区域最右侧的点.在A点有放射源释放出初速度大小不同、方向均垂直于场强方向向右的正电荷,电荷的质量为m、电量为q,不计电荷重力、电荷之间的作用力.
(1)某电荷的运动轨迹和圆形区域的边缘交于P点,如图(甲)所示,,求该电荷从A点出发时的速率。
(2)若在圆形区域的边缘有一接收屏CBD,如图(乙)所示,C、D分别为接收屏上最边缘的两点,,求该屏上接收到的电荷的最大动能和最小动能。
29、A、B两位同学分别手提长度L=4.0m绳子的两个端点从t=0时刻起同时开始振动,t1=0.40s刻绳子上所形成的波形图线如图甲所示。
(1)再经多长时间左、右两列波开始相遇;
(2)在图乙上画出t2=0.90s时刻绳子上的波形图线。
30、一群处于第4能级的氢原子,最终都回到基态能发出几种不同频率的光,将这些光分别照射到图甲电路阴极K的金属上,只能测得3条电流随电压变化的图像(如图乙所示),其中a光对应图线与横轴的交点坐标为-Ua=-6V。已知氢原子的能级图如图丙所示,电子电量为e=1.6×10-19C。
(1)求a光照射金属时逸出光电子的最大初动能Eka;
(2)求该金属逸出功W;
(3)只有c光照射金属时,调节光电管两端电压,达到饱和光电流I=3.2μA,若入射的光子有80%引发了光电效应。求此时每秒钟照射到阴极K的光子总能量E
31、一列长50m的队伍,以1.5m/s速度经过一座全长为100m的桥,当队伍的第一个人踏上桥到队尾最后一人离开桥时,总共需要的时间是多少?
32、一传送带装置如题图所示,其中AB段是水平的,长度LAB=4m,BC段是倾斜的,长度LBC=5m,倾角为θ=37°,AB和BC由B点通过一段极短的圆弧连接(图中未画出圆弧,物体通过圆弧速度大小不变),传送带以v0=4m/s的恒定速率顺时针运转,已知工件与传送带间的动摩擦因数μ=0.5,重力加速度g取10m/s2。现将一个工件(可看作质点)无初速度地放在A点,求:
(1)工件在水平传送带上运动的加速度大小;
(2)工件第一次到达B点所用的时间;
(3)从刚被放上开始,经过多少时间工件运动至斜面上距B点3m处。