1、关于电流及电流周围产生的磁场分布,下列各图中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示为一等腰直角三角形,
为
边的中点,
三点处分别有一根垂直于
所在平面的长直导线。当三根导线中通有大小相等,方向如图所示的电流时,D点处的磁感应强度大小为
。仅将
点处的导线中的电流反向,
点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
3、振动情况完全相同的两波源S1、S2(图中未画出)形成的波在同一均匀介质中发生干涉,如图所示为在某个时刻的干涉图样,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,下列说法正确的是
A.a处为振动减弱点,c处为振动加强点
B.再过半个周期,c处变为减弱点
C.b处到两波源S1、S2的路程差可能为个波长
D.再过半个周期,原来位于a处的质点运动至c处
4、水星轨道在地球轨道内侧,地球和水星的公转周期的比值为k,通过位于贵州的中国天眼FAST(目前世界上口径最大、最精密的单天线射电望远镜)观测水星与太阳的视角(观察者分别与水星、太阳的连线所夹的角)为θ,则sinθ的最大值为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,一质量为的物体静止在斜面上,已知斜面的倾角为
,重力加速度大小为
,下列分析正确的是( )
A.物体一定受到四个力的作用
B.物体与斜面间的动摩擦因数为
C.物体对斜面的压力大小为
D.物体受到的摩擦力大小为
6、2023年11月22日,“夸父一号”先进天基太阳天文台卫星,完成在轨初步评估,卫星工作正常,性能稳定。“夸父一号”卫星最终运行在太阳同步晨昏轨道II(距离地面720km的圆形轨道)上,其轨道面和地球晨昏线始终近似重合。该卫星先被发射到椭圆轨道I上运行,在A处通过变轨转移至圆形轨道II上运行,A、B分别为椭圆轨道I的远地点和近地点,地球同步卫星距离地面36000km,下列说法中正确的是( )
A.卫星经过B点时的速度小于沿轨道II经过A点时的速度
B.卫星沿轨道I、II经过A点时的加速度相等
C.“夸父一号”卫星的周期与地球同步卫星的周期相等
D.“夸父一号”卫星的机械能小于地球同步卫星的机械能
7、2023年12月9日,由湖南科技大学与天仪研究院联合研制的天仪33卫星发射成功,该卫星绕地球公转周期约1.5h,则它与地球同步卫星的轨道半径之比约为( )
A.
B.
C.
D.
8、有关电容器的单位及换算正确的是( )
A.电容的单位是库仑
B.法拉是个很小的单位
C.1法=10-6 微法
D.电容的国际单位是法拉
9、如图所示,一段长为、宽为
、高为
的导体,将其中的两个对立面接入电路中时,最大的电阻为
,则最小的电阻为( )
A.
B.
C.
D.
10、地下电缆方向及深度探测装置示意图如下图,圆形金属线圈可沿水平面不同方向运动,若水平地面下有一平行于
轴且通有恒定电流
的长直导线,
和
为地面上的三点,线圈圆心
点位于导线正上方,
平行于
轴,
平行于
轴、
关于导线上下对称。则( )
A.电流在
两点产生磁感应强度相同
B.线圈沿方向加速运动时将产生感应电流
C.线圈从图中位置运动到点过程中将产生感应电流
D.线圈从点沿直线加速运动到
点过程中将产生感应电流
11、如图甲所示,MN、PQ两条平行的光滑金属轨道与水平面成角固定,间距为
,质量为m的金属杆ab垂直放置在轨道上且与轨道接触良好,其阻值忽略不计。空间存在匀强磁场,磁场方向垂直于轨道平面向上,磁感应强度为
。P、M间接有阻值为
的定值电阻,Q、N间接电阻箱R。现从静止释放ab,改变电阻箱的阻值R,测得最大速度为
,得到
与
的关系如图乙所示。若轨道足够长且电阻不计,重力加速度g取
,则( )
A.金属杆所受的安培力沿轨道向下
B.金属杆中感应电流方向为a指向b
C.金属杆的质量为0.4kg
D.定值电阻的阻值为
12、以下物理量是矢量的是( )
A.磁感应强度
B.电动势
C.磁通量
D.电流强度
13、A、B两物体在同一直线做直线运动如图为它们的位移时间图像。下列说法正确的是( )
A.时刻,A、B两物体相遇
B.内,物体A做匀速直线运动
C.内,物体B做匀加速直线运动
D.内,物体A的位移大于物体B的位移
14、如图所示,是装修师傅使用的四个支撑腿等长的“人字梯”,可通过改变支撑腿之间的距离L来调节梯子的高度。当人坐在梯子的最高处静止时。下列说法正确的是( )
A.若增大L,四个支撑腿所受地面的支持力的合力不变
B.若增大L,“人字梯”对地面的压力增加
C.“人字梯”对地面的压力与地面对“人字梯”的支持力是一对平衡力
D.四个支撑腿所受地面的支持力是由于支撑腿的形变产生的
15、通电长直导线在其周围空间某点处产生磁场的磁感应强度大小为(k为常量,I为导线中的电流,r为该点到长直导线的距离)。如图,两根与纸面垂直的长直导线,其横截面位于
的直角三角形的顶点a、b处,其中a处导线电流大小为I、方向如图所示,此时c处磁感应强度方向平行于ab向右,
,则b处导线中电流的大小和方向为( )
A.I垂直纸面向外
B.I垂直纸面向里
C.2I垂直纸面向外
D.2I垂直纸面向里
16、如图所示,面积为S、匝数为N的矩形线框在磁感应强度为B的匀强磁场中绕垂直于磁感线的轴OO'匀速转动,通过滑环向理想变压器供电,灯泡、
、
均正常发光.已知
、
、
的额定功率均为P,额定电流均为I,线框及导线电阻不计,则( )
A.理想变压器原、副线圈的匝数比为1:2
B.在图示位置时,穿过线框的磁通量变化率最小
C.若在副线圈再并联一个相同的小灯泡,则灯泡将变暗
D.线框转动的角速度为
17、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点,R点在等势面b上,据此可知( )
A.三个等势面中,c的电势最高
B.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
C.带电质点在P点的电势能比在Q点的小
D.带电质点在P点的动能大于在O点的动能
18、下列各组共点力中合力不可能为零的是( )
A.2N,3N,4N
B.4N,5N,10N
C.10N,12N,21N
D.10N,10N,10N
19、某学校开展学生成人礼活动,利用无人机全程拍摄。无人机竖直方向运动的v-t图像如图所示,取竖直向上为正方向,则下列关于无人机的判断正确的是( )
A.在10s~30s内一直静止
B.34s末开始下降
C.38s末加速度方向向下
D.0~10s内的加速度大于34s~38s内的加速度
20、2023年10月26日17时46分,神舟十七号载人飞船成功对接空间站天和核心舱前向端口,“天宫”空间站形成三舱三船的组合体,如图所示。下列说法正确的是( )
A.2023年10月26日17时46分指时间
B.以地球为参考系,空间站是静止的
C.若空间站的轨道半径为R,则空间站运行一周的位移为
D.神舟十七号载人飞船与空间站天和核心舱对接时,飞船不能看成质点
21、如图是一定质量的理想气体的压强与热力学温度的图,
、
、
是理想气体的三个状态,其中
平行于坐标轴
,
平行于坐标轴
。则从
到
过程中气体的分子平均动能_________(填“变大”、“变小”或“不变”),从
到
的过程________(填“可能”或“不可能”)为绝热过程,从
到
的过程中气体的密度______(填“变大”、“变小”或“不变”)
22、如图所示是一个按正弦规律变化的交变电流的图象根据图象可知该交变电流的电流最大值是________A,频率是________Hz.
23、如图中是小型交流发电机的示意图,两磁极N、S间的磁场可视为水平方向的匀强磁场,A为交流电流表。线圈绕垂直于磁场的水平轴沿逆时针方向匀速转动,从图示位置开始计时,产生的交变电流随时间变化的图像如图乙所示。
(1)交变电流是由于___________和___________(填AB、BC、CD、DA)边切割磁感线产生,时,线圈处于___________。
(2)线圈转动的角速度为___________rad/s,在0.02s时刻电流表的读数为___________A。
24、如图所示是饮水器的自动控制电路.左边是对水加热的容器,内有密封绝缘的电热丝发热器和接触开关S1.只要有水浸没S1,它就会导通;水面低于S1时,不会加热.饮水器的使用原理是同时满足水位高于S1及水温较低,饮水器对水加热.
(1)Rx是一个热敏电阻,低温时呈现高电阻,右边P是一个___________(选填“与”、“或”、“非”)逻辑门,接在0~5V电源之间,图中J是一个继电器,可以控制发热器工作与否.Ry是一个可变电阻,低温时Rx应_____________(选填“远大于”、“远小于”)Ry.
(2)为了提高加热起始温度,变阻器Ry应该调的_____________(选填“大一些”或“小一些”).
25、水的饱和汽压随温度的变化而变化,温度升高时,饱和汽压________(填“增大”“减小”或“不变”);在一定温度下水的饱和汽体积增大时,分子数密度___________(填“增大”“减小”或“不变”);当空气的绝对湿度一定时,若温度升高空气的相对湿度___________(填“增大”“减小”或“不变”);液体对某种固体是浸润时,其附着层液体分子间距___________(填“大于”“小于”或“等于”)液体内部分子间的距离。
26、用波长为632.8nm的红色平行光垂直照射到一单缝上,测得第一级暗条纹对应的衍射角为5°,则单缝的宽度为_________。
27、图甲是某同学在做“探究加速度与力、质量的关系”实验初始时刻的装置状态图,图乙是该同学得到一条用打点计时器打下的纸带。
(1)写出图甲中错误的地方__________________________。(至少写出两点)
(2)图甲中所示打点计时器应该用以下哪种电源___________。
A.交流4~6V B.交流220V
C.直流4~6V D.直流220V
(3)为完成“探究加速度与力、质量的关系”实验,除了图甲中装置外,还需要用到以下哪些装置___________。
A. B.
C. D.
(4)该装置还可用于以下哪些实验_____________。
A.探究小车速度随时间变化的规律实验
B.用打点计时器测速度实验
C.研究平抛运动的实验
D.探究做功与物体速度变化的关系实验
(5)图乙是打点计时器打出的点,请读出C点对应的刻度为___________cm,已知打点计时器的频率为50Hz,打点计时器在打C点时物体的瞬时速度vC=_______m/s,由此纸带测得小车的加速度为a=______m/s2(最后两空计算结果均保留到小数点后面两位数字)。
28、如图所示,在距地面2l的高空A处以水平初速度投掷飞镖,在与A点水平距离为l的水平地面上的B点有一个气球,选择适当时机让气球以速度
匀速上升,在升空过程中被飞镖击中.飞镖在飞行过程中受到的空气阻力不计,在计算过程中可将飞镖和气球视为质点,已知重力加速度为g.试求:
(1)飞镖是以多大的速度击中气球的;
(2)掷飞镖和释放气球两个动作之间的时间间隔Δt.
29、如图所示,摩托车做腾跃特技表演,沿曲面冲上高0.8m顶部水平高台,接着以v=3m/s水平速度离开平台,落至地面时,恰能无碰撞地沿圆弧切线从A点切入光滑竖直圆弧轨道,并沿轨道下滑。A、B为圆弧两端点,其连线水平。已知圆弧半径为R=1.0m,人和车的总质量为180kg,特技表演的全过程中,阻力忽略不计。(计算中取,
,
)。求:
(1)从平台飞出到A点,人和车运动的水平距离s。
(2)人和车运动到圆弧轨道最低点O速度此时对轨道的压力。
(3)从平台飞出到达A点时速度及圆弧对应圆心角。
30、排球比赛时,某运动员进行了一次跳发球,若手离开球时球的位置恰好在底线中点上方高处,击球后排球以
的速度沿垂直于底线的方向水平飞出,排球场的有关尺寸数据如图所示。不计空气阻力,重力加速度g取
,取
。试判断该球能否越过球网。若不能,请求出球触网时的速度;若能,请求出该球的落点位置。
31、一束光斜射入界面相互平行、折射率递增的多层介质膜中,光的轨迹将如何?若斜射入界面相互平行、折射率递减的多层介质膜中,光的轨迹又将如何?请画出光路图。
32、如图所示,用折射率n=的玻璃做成一个外径为R的半球形空心球壳。一束与
平行的平行光射向此半球的外表面,若让一个半径为
的圆形遮光板的圆心过
轴,并且垂直该轴放置。则球壳内部恰好没有光线射入。求:
(1)临界光线射入球壳时的入射角θ1和折射角θ2
(2)球壳的内径