1、物体以初速度竖直上抛,经3s到达最高点,空气阻力不计,g取10m/s2,则对上升过程,下列说法错误的是( )
A.物体上升的最大高度为45m
B.物体速度改变量的大小为30m/s,方向竖直向下
C.物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为3:2:1
D.物体在1s内、2s内、3s内的位移大小之比为5:8:9
2、如图所示,一光滑的轻滑轮用轻绳悬挂于
点,站在地面上的人用轻绳跨过滑轮拉住漏斗,拉漏斗的绳与
延长线的夹角为
,人所拉轻绳与
延长线的夹角为
,在砂子缓慢漏出的过程中,人握住轻绳保持不动,则在这一过程中( )
A.不一定等于
B.轻绳的拉力逐渐增大
C.人对地面的压力逐渐减小
D.人对地面的摩擦力逐渐减小
3、用导线将灵敏电流表与金属棒连接成一个磁生电的实验电路,如图所示,则下列哪种操作能使指针偏转( )
A.使导体ab向左(或向右)移动
B.使导体ab向上(或向下)移动
C.使导体ab沿a→b的方向移动
D.使导体ab沿b→a的方向移动
4、如图所示,线圈平面与水平方向夹角,线圈平面面积为S,共有n匝,空间存在区域无限大的磁场,磁感线竖直向下,磁感应强度的大小为B,设此时穿过线圈的磁通量为正,下列说法正确的是( )
A.通过线圈的磁通量为
B.若线圈以cd为轴逆时针转过,通过线圈的磁通量为BS
C.若线圈以cd为轴顺时针转过,通过线圈的磁通量为BS
D.若线圈以cd为轴顺时针转过,通过线圈磁通量的变化量为
5、磁场中某区域的磁感线如图所示,a、b、c三点的磁感应强度分别为Ba、Bb、Bc,则( )
A.
B.
C.
D.a、b两点磁场方向相同
6、某同学利用图甲所示装置测量某单色光的波长,看到的干涉图样如图乙所示,要使分划板中心刻线与条纹中心对齐,应该( )
A.旋转测量头
B.旋转单缝
C.旋转双缝
D.调节拨杆
7、筷子是中华饮食文化的标志之一,如图所示,用筷子夹质量为m的小球处于静止,筷子均在竖直平面内,且筷子与竖直方向的夹角均为。忽略小球与筷子之间的摩擦,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.筷子对小球的合力大于重力
B.筷子的弹力大小均为
C.保持左侧筷子固定不动,右侧筷子缓慢变为竖直,则右筷子的弹力先增大后减小
D.保持左侧筷子固定不动,右侧筷子缓慢变为竖直,左、右筷子的弹力均逐渐变小
8、如图,线圈平面与水平方向夹角,磁感线方向水平向右,线圈平面面积
,匀强磁场磁感应强度
。现将线圈以
为轴按图中所示方向旋转至水平方向,则穿过线圈的磁通量的变化量为( )
A.
B.
C.
D.
9、关于光的偏振、干涉与衍射、激光,下列说法正确的是( )
A.偏振是纵波特有的现象,光的偏振现象说明光是纵波
B.在双缝干涉现象里,亮条纹和暗条纹的宽度是不等的
C.自然界中某些天然物体也可以发出激光,激光不能发生衍射现象
D.泊松亮斑是衍射现象,用白光照射单缝时将得到彩色条纹
10、把一根直导线放入磁感应强度为B的匀强磁场中,由于通过的电流或者放置的方位不同,导线受到的安培力也不同,下列哪个图中导线受到的安培力最大( )
A.
B.
C.
D.
11、矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴匀速转动时,产生的感应电动势最大值为50 V,那么该线圈由图示位置(线圈平面与磁场方向平行)转过30°时,线圈中的感应电动势大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示是磁流体发电机的示意图,两平行金属板A、B与电阻R相连,板间有一强磁场,现将等离子体(即高温下电离的气体,含有大量正、负带电粒子)喷入磁场,下列说法正确的是( )
A.B板的电势低于A板电势
B.R中有从b到a的电流
C.若只增大磁感应强度,R中电流不变
D.若只增大两板间距,R中电流减小
13、一可视为质点的物块在t=0时刻以一定的初速度从底端冲上倾斜传送带,传送带始终保持匀速传动但传送方向未知,一段时间
后物块离开传送带。关于物块在传送带上运动的过程中,速度随时间变化的图像不可能是( )
A.
B.
C.
D.
14、电动车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示。车解锁后,开关闭合,点亮车灯;启动电动机时,开关
闭合,车灯瞬时变暗。关于电动机启动瞬间,下列说法正确的是( )
A.电路总电阻变大,干路电流减小,车灯瞬时变暗
B.电源电动势变大,干路电流减小,车灯瞬时变暗
C.流过电流表和电动机的电流变化量相等
D.电路总电阻减小,干路电流增加,电源总功率增加
15、如图所示,一块倾角为的光滑斜面体的上表面abcd为正方形。现要使一质量为m的小滑块从斜面顶端a点由静止出发,沿对角线ac做匀加速直线运动,还需对小滑块施加一个平行于表面abcd的恒力F则所有可能的F中最小的是( )
A.
B.
C.
D.
16、下列关于动能、动量、冲量的说法中正确的是( )
A.若物体的动能发生了变化,则物体的加速度也发生了变化
B.若物体的动能不变,则动量也不变
C.若一个系统所受的合外力为零,则该系统内的物体受到的冲量也为零
D.物体所受合力越大,它的动量变化就越快
17、某次跳水比赛中,从运动员离开跳台开始计时,运动过程不计阻力,其速度v随时间t变化的图像如图,图中只有过程对应的图线为直线,则运动员( )
A.在做自由落体运动
B.在时刻刚好接触水面
C.在时刻距离跳台最远
D.在时刻网好浮出水面
18、生产芯片的工具是紫外光刻机,目前有DUV和EUV两种。DUV光刻机使用的是深紫外线,其波长为193nm。EUV光刻机使用的是极紫外线,其波长是13.5nm。现用两种紫外线分别照射同一块锌板,下列说法正确的是( )
A.深紫外线光子的能量小于极紫外线光子的能量
B.用紫外线照射锌板,紫外线辐射强度必须足够大才能发生光电效应
C.发生光电效应时,验电器和锌板总是带等量异种电荷
D.发生光电效应时,深紫外线照射锌板产生的光电子动能,一定小于极紫外线照射锌板产生的光电子动能
19、等腰直角三棱柱如图所示,其中侧面为正方形,边长为L,侧面
与水平面平行,该三棱柱位于水平向左的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。下列说法正确的是( )
A.穿过正方形的磁通量大小为
B.穿过矩形的磁通量大小为
C.穿过矩形的磁通量大小为0
D.磁通量有正负,所以是矢量
20、如图所示,在长度为1m的细绳中间悬挂一重力为G的玩具,用手拉住细绳两端沿水平刻度尺缓慢分开。当双手距离为0.6m时,细绳刚好断裂。已知sin37°=0.6,cos37°=0.8,该细绳能承受的最大拉力为( )
A.2G
B.
C.
D.G
21、水平放置的平行金属导轨相距为d,导轨一端与电源相连,垂直于导轨平面的匀强磁场的磁感应强度为B,方向如图所示.长为L的金属棒ab静止在导轨上,棒与导轨成角,此时,通过金属棒的电流为I,则金属棒所受的安培力大小为______
22、如图所示,放在粗糙水平面上的物体,同时受到两个方向相反的水平力F1=6N和F2=2N作用下处于静止状态.则所受摩擦力方向是__;若撤去力F1,则物体所受的合力大小为__N.
23、在主量子数,自旋磁量子数
的量子态中,能够填充的最大电子数是______。
24、某质点做直线运动的图像如右图所示,则质点在2s末的速度为________m/s,在6s末质点到出发点的距离大小为________m。
25、甲、乙两人在摩擦可略的冰面上以相同的速度相向滑行。甲手里拿着一只篮球,但总质量与乙相同。从某时刻起两人在行进中互相传球,当乙的速度恰好为零时,甲的速度为__________________,此时球在_______________位置。
26、北京冬奥会主媒体中心的智慧餐厅采用智能化送餐,餐盘先通过云轨在上空水平传送,再由绳索悬吊“从天而降”,沿竖直方向从静止开始经历匀加速、匀速、匀减速三个阶段,最终停在顾客手里,如图所示。简要回答下列问题:
(1)在上述三个阶段中,哪个阶段餐盘处于超重状态,为什么______?
(2)餐盘总质量为,在“从天而降”的匀减速阶段,加速度为
,餐盘下降了
距离,重力加速度为
,则在该阶段餐盘重力势能变化量为______;餐盘机械能变化量为______;绳索拉力对餐盘做功为______。
27、图中电源E(电动势为,内阻较小)、电压表V(量程
,内阻
),
(量程
,内阻约
)。
(1)用如图所示的电路粗测时,S闭合前,滑动变阻器的滑片P应置于________。
A.最左端 B.最右端 C.正中间
(2)图中,当的示数为
时,V的示数为
,则
的真实值最接近________。
A. B.
C.
D.
(3)若还有电流表(量程
,内阻
)、定值电阻
(阻值为
)可供选择,为更精确地测量
的阻值,请将设计的电路画在方框中______。
28、如图,两光滑平行长直金属导轨水平放置,间距为。abcd区域内存在方向竖直向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场,细金属杆N静止置于磁场中,细金属杆M在磁场外以初速度
水平向右运动。两金属杆与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直,两金属杆的质量均为
,在导轨间的电阻均为
,感应电流产生的磁场及导轨的电阻忽略不计。求:
(1)M杆刚进入磁场时,M、N杆所受安培力的大小和方向;
(2)若M、N杆在磁场中恰好不相碰(此时N杆离cd边界还有一定的距离),求N杆在磁场内运动的过程中,通过N杆的电荷量及N杆与ab边界的初始距离x;
(3)若磁场区域可调,N杆与cd边界的初始距离与(2)问相同,N杆与ab边界的初始距离为(ab边界仍然在M杆初始位置右方),求从M杆刚进入磁场开始到两杆均离开磁场的过程中,N杆产生的热量。
29、如图所示,水平地面和半圆轨道面均光滑,质量M=1kg的小车静止在地面上,小车上表面与R=0.24m的半圆轨道最低点P的切线相平.现有一质量m=2kg的滑块(可视为质点)以v0=6m/s的初速度滑上小车左端,二者共速时的速度为v1=4m/s,此时小车还未与墙壁碰撞,当小车与墙壁碰撞时即被粘在墙壁上,已知滑块与小车表面的滑动摩擦因数μ=0.2,g取10m/s2,求:
(1)小车的最小长度;
(2)滑块m恰好从Q点离开圆弧轨道时小车的长度;
(3)小车的长度L在什么范围,滑块不脱离轨道?
30、如图所示,宽度为L的金属框架竖直固定在绝缘地面上,框架的上端接有一特殊的电子元件,如果将其作用等效成一个电阻,则其阻值与其两端所加的电压成正比,即等效电阻R=kU,式中k为恒量。框架上有一质量为m的金属棒水平放置,金属棒与框架接触良好无摩擦,离地高为h,磁感应强度为B的匀强磁场与框架平面相垂直,将金属棒由静止释放,金属棒沿框架向下运动。不计金属棒及框架电阻,问:
⑴金属棒运动过程中,流过金属棒的电流多大?方向如何?
⑵金属棒经多长时间落到地面?金属棒下落过程中整个电路消耗的电能为多少?
31、如图所示,质量M=1kg、厚度不计的长木板B置于光滑的平台上,在长木板的左端有一质量m1=3kg的物块A,质量m2=1kg的小球C用轻质细线悬挂,悬点位于物块A的正上方,距离恰好等于绳长。将小球C向左拉至与竖直方向成θ=37°角,由静止释放,当小球C刚摆到最低点瞬间,细线恰好断裂,同时小球C与物块A发生弹性正碰已知平台离地面高度为h=5m,碰后小球C落地点到平台左端水平距离为x=4m,物块A与木板B之间的动摩擦力因数为μ=0.2,小球C和物块A均可视为质点,空气阻力不计,重力加速度取g=10m/s2,sin37=0.6,cos37°=0.8。求。
(1)细线所能承受的最大拉力;
(2)小球C刚摆到最低点时的速度及物块A碰撞后瞬间的速度;
(3)要使物块A恰好不从木板B的右端滑出,木板B的最小长度。
32、以的速度行驶的汽车做匀加速直线运动,其加速度大小为
,求:
(1)汽车在5s末的速度;
(2)汽车在第5s内通过的路程。