1、如图所示,在直角坐标系xOy平面内存在一点电荷,带电荷量为-Q,坐标轴上有A、B、C三点,并且OA=OB=BC=a,其中A点和B点的电势相等,O点和C点的电场强度大小相等。已知静电力常量为k,则( )
A.点电荷位于B点处
B.O点电势比A点电势高
C.C点处的电场强度大小为
D.将正的试探电荷从A点沿直线移动到C点,电势能先增大后减小
2、如图所示,直梯靠竖直墙壁放置,人站在梯子上,处于静止状态,忽略梯子与墙壁间的摩擦力,则( )
A.梯子越重,梯子所受合外力越大
B.地面对梯子的摩擦力等于墙壁对梯子的弹力
C.人所站高度越高,地面对梯子的支持力越大
D.墙壁对梯子的弹力方向垂直于梯子所在平面斜向上
3、A、B两物体运动的位移-时间图像如图所示,时刻同时同地同向运动,下列说法正确的是( )
A.时刻以后两物体之间的距离越来越大
B.时刻两物体的速度刚好相等
C.0到时间内,A物体的平均速度小于B物体的平均速度
D.A做曲线运动,B做直线运动
4、在x轴上O、P两点分别固定两个点电荷,一个带负电的试探电荷在x轴正半轴上的电势能Ep随x变化关系如图所示,下列说法正确的是( )
A.固定在O处的点电荷带负电,固定在P处的点电荷带正电
B.固定在O处的点电荷所带电荷量的绝对值小于固定在P处的点电荷所带电荷量的绝对值
C.A、B两点的电场强度为零
D.B、C间场强方向沿x轴负方向
5、“跳一跳”游戏要求操作者通过控制一质量为m的“i”形小人(可视为质点)脱离平台时的速度,使其能从同一水平面上的一个平台跳到旁边另一等高的平台上。如图所示的抛物线为“i”形小人在某次跳跃过程中的运动轨迹,轨迹的最高点距平台上表面的高度为h,两次落点间的水平距离为l,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.“i”形小人在跳跃过程中的运动时间为
B.“i”形小人的水平初速度为
C.“i“形小人落到另一平台上时的速度等于
D.“i”形小人落到另一平台上时速度方向与水平方向间夹角的正切值为
6、如图所示,圆形线圈的匝数,面积
,处在垂直于纸面向里的匀强磁场中。磁感应强度大小
随时间
变化的规律为
,定值电阻
,线圈的电阻
。下列说法正确的是( )
A.通过电阻的电流方向为
B.线圈产生的感应电动势为
C.定值电阻两端的电压为
D.通过电阻的电流为
7、下列关于加速度的说法,正确的是( )
A.只要物体的速度变化量大,加速度就大
B.只要物体的速度变化率大,加速度就大
C.加速度为正值时,物体做加速运动
D.只要物体的速度不为零,加速度就不为零
8、如图所示,两根长直导线竖直插入光滑绝缘水平面的M、N两小孔中,O为M、N连线的中点,连线上a、b两点关于O点对称.导线中均通有大小相等、方向向下的电流.已知长直导线在周围产生磁场的磁感应强度,式中K是常数、I是导线中的电流、r为点到与导线的距离.一带正电小球以初速度
从a点出发沿连线运动到b点,关于该过程中小球对水平面的压力,下列说法中正确的是
A.先增大后减小
B.先减小后增大
C.一直在增大
D.一直在减小
9、如图所示,将理想变压器原线圈接在电压瞬时值的交流电源上,在副线圈两端并联接入4个规格均为“11V、22W”灯泡,灯泡均正常发光。下列说法正确的是( )
A.交变电流的频率为50Hz
B.变压器的输入功率为88W
C.理想电流表的示数为0.1A
D.变压器原、副线圈的匝数比为
10、关于电磁波,下列说法正确的是( )
A.电磁波跟声波一样,只能在介质中传播
B.电磁波可以传递信息,也可以传播能量
C.遥控器发出的红外线的频率比医院CT中的X射线的频率大
D.各种频率的电磁波在真空中传播的速度不同
11、如图所示,A、B两球的质量相等,弹簧的质量不计,倾角为的斜面光滑,系统静止时,弹簧与细线均平行于斜面,重力加速度为
。在细线被烧断的瞬间,下列说法正确的是( )
A.两球的瞬时加速度方向均沿斜面向下,大小均为
B.两球的瞬时加速度均为0
C.A球的瞬时加速度方向沿斜面向下,大小为
D.B球的瞬时加速度方向沿斜面向上,A球的瞬时加速度方向沿斜面向下
12、如图,电路中有、
、
三根导线。其中一根导线的铜丝是断的,另外两根导线和电源、电阻
、
都是完好的。电源电动势为
。某同学想利用多用电表的直流
挡检查出断导线,下列说法正确的是( )
A.若测得间电压接近
,断导线一定是
B.若测得间电压接近
,断导线一定是
C.若测得间电压为0,断导线一定是
D.若测得间电压为0,断导线一定是
13、某同学将手机用长约1m的充电线悬挂于固定点,拉开小角度释放,手机在竖直面内摆动,手机传感器记录角速度随时间变化的关系,如图所示,则手机( )
A.在A→B过程中,速度增大
B.在A、C两点时,速度方向相反
C.在C点时,线中的拉力最小
D.在B、D两点时,线中拉力方向相同
14、如图所示,金属杆ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面夹角为θ斜向上,金属杆ab始终静止于水平导轨上,则以下正确的是( )
A.金属杆受到的安培力的大小为
B.金属杆所受摩擦力大小为
C.金属杆对导轨压力可以为0
D.仅使磁感应强度B反向,其它条件不变,摩擦力大小不变
15、如图为古代青铜“鱼洗”复制品,在其中加入适量清水后,用手有节奏地摩擦“鱼洗”的双耳,会发出嗡嗡声,并能使盆内水花四溅。下列说法中不正确的是( )
A.“鱼洗”发出的声音在空气中传播时,介质振动方向与声音传播方向始终共线
B.手掌摩擦越快发出的声音越大,水花溅得越高
C.盆内水花及盆体的振动是受迫振动,振动频率与手掌摩擦频率总相等
D.当双手以某一种特定频率摩擦时,盆耳发出的嗡嗡声特别响,水花溅得特别高,这是共振现象
16、我们在夜晚点亮蜡烛,可以看到蜡烛火焰呈向上升起的“锥形”,如图所示。如果在我国梦天实验舱中演示点亮蜡烛的实验,则可以看到( )
A.蜡烛不能点燃,因为太空舱处于完全失重状态,氧气分子几乎不动
B.蜡烛能点燃但瞬时熄灭,因为燃烧产生的二氧化碳隔断了氧气的供给
C.如果氧气充足,点燃的蜡烛火焰也呈向上升起的“锥形”
D.如果氧气充足,点燃的蜡烛火焰没有呈向上升起的“锥形”,而是向四周一样的“球形”
17、手机无线充电原理图如图所示,该装置可等效为一个理想变压器,送电线圈为原线圈,受电线圈为副线圈。ab间接上220 V的正弦交变电流后,受电线圈中产生交变电流。送电线圈的匝数为n1,受电线圈的匝数为n2,且n1∶n2=10∶1。两个线圈中所接电阻的阻值均为R,当该装置给手机充电时,手机两端的电压为1.8 V,流过手机的电流为1 A,则下列说法中正确的是( )
A.受电线圈cd两端的输出电压为22 V
B.充电时,两线圈上所接电阻的阻值R=200 Ω
C.充电时,与送电线圈相连的电阻R两端的电压为20 V
D.充电时,受电线圈cd两端的输出电压为21.8 V
18、一根轻质弹性绳的两端分别固定在水平天花板上相距80cm的两点上,弹性绳的原长也为80cm;将一钩码挂在弹性绳的中点,平衡时弹性绳的总长度为100cm;再将弹性绳的两端缓慢移至天花板上的同一点,则弹性绳的总长度变为(弹性绳的伸长始终处于弹性限度内)( )
A.86cm
B.92cm
C.98cm
D.104cm
19、地磁学家曾经尝试用“自激发电”假说解释地球磁场的起源,其原理如图所示:一个金属圆盘A在某一大小恒定、方向时刻沿切线方向的外力作用下,在弱的轴向磁场B中绕金属轴转动,根据法拉第电磁感应定律,盘轴与盘边之间将产生感应电动势,用一根螺旋形导线MN在圆盘下方连接盘边与盘轴,MN中就有感应电流产生,最终回路中的电流达到稳定值,磁场也达到稳定状态。下列说法正确的是( )
A.MN中的电流方向从M→N
B.MN中感应电流的磁场方向与原磁场方向相反
C.圆盘转动的速度逐渐减小
D.磁场达到稳定状态后,MN中不再产生感应电流
20、麦克斯在前人研究的基础上,创造性地建立了经典电磁场理论,进一步揭示了电现象与磁现象之间的联系。他大胆地假设:变化的电场就像导线中的电流一样,会在空间产生磁场,即变化的电场产生磁场。以平行板电容器为例:圆形平行板电容器在充、放电的过程中,板间电场发生变化,产生的磁场相当于一连接两板的板间直导线通以充、放电电流时所产生的磁场。如图所示,若某时刻连接电容器的导线具有向上的电流,则下列说法中正确的是( )
A.电容器正在放电
B.两平行板间的电场强度E在增大
C.该变化电场产生顺时针方向(俯视)的磁场
D.两极板间电场最强时,板间电场产生的磁场达到最大值
21、如图1所示连接电路,电源提供的电压恒为6V,先使开关S与1端相连,电源对电容器充电,这个过程可以瞬间完成,然后把开关S掷向2端,电容器通过电阻R放电,电流传感器将测得的电流信息传入计算机,屏幕上显示出电流随时间变化的图线如图2所示,已知据此图可估算电容器释放的电荷量,并进而估算电容器的电容约为____________F(结果保留两位有效数字)。
22、改变物体内能的两种物理过程,虽然等效,但有本质的区别。做功是其它形式的能和内能之间的___________;而热传递却是物体间内能的___________。
23、如图所示,A、B为相互接触的用绝缘支柱支撑的金属导体,起初它们不带电,在它们的下部贴有金属箔片,C是带正电的小球。当C移近A时,A、B上的金属箔片都张开。
(1)若撤去C,A、B下部金属箔片是_________(选填 “张开”或“闭合”)
(2)若先分离A、B,再撤去C,A、B下部金属箔片是_________(选填 “张开”或“闭合”)。在分离A、B的过程中,A、B 组成的系统电势能_______(选填 “增大”“不变”或“减小”)
(3)静电感应的原因是金属导体中存在大量的_____________。
24、如图是物理学家___________(选填“亚里士多德”、“伽利略”、“牛顿”或“卡文迪什”)发明的扭秤的原理示意图,他通过此装置验证了万有引力定律,并测出了引力恒量,因此他也被称为第一个称出___________(选填“太阳”、“地球”或“月球”)质量的人。
25、重400 N的物体静止放在水平地面上,物体与地面间的动摩擦因数为0.3。最大静摩擦力为125N,当用150 N的水平力推物体时,物体所受的摩擦力大小为_____N;当用60 N的水平力推物体时,物体所受的摩擦力大小为_____N。
26、位于上海市锦江乐园的、世界排第五的“摩天轮”,它的高度是,直径
,坐厢内的游客1小时可转2.4圈。由此可知,游客转动的周期为____________
,线速度
____________
。
27、用如图甲所示的电路测量一节蓄电池的电动势和内电阻。蓄电池的电动势约为2V,内电阻很小。除蓄电池、开关、导线外可供使用的实验器材还有:
A.电压表(量程3V) B.电流表A1(量程0.6A)C.电流表A2(量程3A)
D.定值电阻R0(阻值4Ω,额定功率4W)
E.滑动变阻器R(阻值范围0-20Ω,额定电流1A)
(1)电流表应选_____________;(填器材前的字母代号)
(2)定值电阻起______________作用;
(3)根据实验数据作出U-I图象(如图乙所示),则蓄电池的电动势E=___________V,内阻r=_______Ω。
28、某同学以天安门东公交车站为起点、中国国家博物馆西3门为终点设置的手机导航图如图所示。该同学按导航图先沿长安街向正西方向走160m,再沿广场东侧路向正南方向走280m,最后向正东方向走80m到达终点。若以起点为坐标原点,正东方向为x轴正方向,正北方向为y轴正方向,请画出坐标系并确定该同学行走到第一个转弯处以及终点的位置坐标。
29、如图所示为某小型水电站发电机示意图,矩形线框匝数N=25,线圈面积0.1m2,电阻不计。线框置于的匀强磁场中,绕垂直于磁场的轴以角速度100πrad/s匀速转动。若水电站输出的电功率为100kW,通过升压变压器(理想变压器)向远处输电,所用输电线的总电阻为8Ω,要求输电时在输电线上损失的电功率不超过输送电功率的5%。
(1)写出发电机线圈从图示位置开始转动时,产生的感应电动势的瞬时值表达式。
(2)求输电线上的电流以及升压变压器的匝数比。
30、如图,在高处的光滑水平平台上,质量的小物块压缩弹簧后被锁扣锁住,储存了弹性势能
。若打开锁扣,物块将以一定的水平速度
向右滑下平台,做平抛运动,经过
恰好能从光滑圆弧形轨道CD的C点沿切线方向进入圆弧形轨道。该圆弧圆心角为37°,半径
,圆轨道右侧DE是长为
的粗糙水平轨道,EF为一半径
的光滑竖直圆轨道,各轨道间平滑连接,g取
。求:
(1)小球过C点时的速度;
(2)弹簧储存的弹性势能;
(3)物体在D点对轨道的压力;
(4)要使物体在运动过程中不与轨道脱离,DE段动摩擦因数μ应满足什么要求?
31、一定质量的理想气体被光滑的活塞封闭在导热良好的汽缸内,汽缸内壁距离底部5h处有卡口,如图所示,初始时环境温度为360K时,活塞与卡口的距离为h;当环境温度缓慢降至282K的过程中,缸内气体向外界释放的热量为Q,已知活塞质量为m,面积为S,环境气压始终为,重力加速度大小为g,求:
(1)环境温度缓慢降低至282K时,内气体压强P;
(2)环境温度从360K降至282K过中,气缸内气体内能的变化量。
32、一个静止的质量为m1的铀核,放出一个质量为m2的α粒子后,衰变成质量为m3的钍核
。(已知光速为c)
(1)写出核衰变反应方程;
(2)算出该核衰变反应中释放出的核能;
(3)假设反应中释放出的核能全部转化为钍核和α粒子的动能,则钍核获得的动能有多大?(用字母m1、m2、m3、c表示结果)