1、两个带正电的点电荷所带电量之和为Q,要使两点电荷间的作用力最大,其中一个电荷所带的电量q与Q的比值为( )
A.1:4或3:4
B.1:3或2:3
C.1:5或4:5
D.1:2
2、如图甲所示,电阻为5Ω、匝数为100匝的线圈(图中只画了2匝)两端A、B与电阻R相连,R=95Ω。线圈内有方向垂直于纸面向里的磁场,线圈中的磁通量在按图乙所示规律变化。则下列说法错误的是( )
A.A点的电势小于B点的电势
B.在线圈位置上感生电场沿逆时针方向
C.0.1s时间内通过电阻R的电荷量为0.05C
D.0.1s时间内非静电力所做的功为2.5J
3、甲、乙两个质点同时同地向同一方向做直线运动,它们的图像如图所示,甲图线为过坐标原点的倾斜直线,乙图线为函数表达式为
的抛物线,则( )
A.前内,甲的速度始终大于乙的速度
B.乙运动的加速度大小为
C.在内,甲、乙的平均速度相等
D.在内,甲、乙之间的最大距离为
4、如图所示,在P、Q两等量异种点电荷的电场中,O点是两电荷连线的中点,MN为两电荷连线的中垂线,a、b在两电荷的连线上,且Oa=Ob;c、d在MN上,且Oc=Od。以下判断正确的是( )
A.O点场强为零
B.c、d两点场强大小相等,方向相反
C.a、b两点电势相等
D.试探电荷+q在a点的电势能大于在c点的电势能
5、2023年9月21日,在“天宫课堂第四讲”中宇航员演示完全失重状态下两个质量不等的钢球的碰撞实验:给小钢球一个向左的初速度,使其与静止的大钢球碰撞,碰后大钢球向左运动,小钢球反弹,两球的运动始终在同一直线上,以下分析正确的是( )
A.小钢球碰撞前后的速度变化量方向向左
B.大钢球受到弹力是由于小钢球发生弹性形变而产生的
C.在两球碰撞的短时间内,两球的加速度大小始终相等
D.小钢球受到的弹力方向沿两球心连线方向,且与初速度方向相同
6、图示为一个玩具陀螺。a、b和c是陀螺上的三个点。当陀螺绕垂直于地面的轴线以角速度ω稳定旋转时,下列表述正确的是( )
A.a、b和c三点的线速度大小相等
B.a、b和c三点的角速度相等
C.a、b的角速度比c的大
D.c的线速度比a、b的大
7、倾角为α、质量为M的斜面体上静止在水平桌面上,质量为m的木块可以在斜面体上匀速下滑,现用大小为F的力沿斜面向下作用于木块,使木块加速下滑,下列结论正确的是( )
A.木块受到的摩擦力大小是mgcosα
B.木块对斜面体的压力大小是mgsinα
C.桌面对斜面体的摩擦力大小是Fcosα
D.桌面对斜面体的支持力大小是(M+m)g
8、两辆汽车A、B在同一平直的公路上行驶,运动过程中位移(x)—时间(t)图像如图所示,根据图像,以下分析错误的是( )
A.A、B两质点的出发点相距
B.A、B两质点同时向同一方向运动
C.在运动过程中,A质点比B质点运动的快
D.当时,A、B两质点的速度大小相等
9、两刚性球a和b的质量分别为和
、直径分别为
个
(
>
).将a、b球依次放入一竖直放置、内径为的平底圆筒内,如图所示.设a、b两球静止时对圆筒侧面的压力大小分别为
和
,筒底所受的压力大小为
.已知重力加速度大小为g.若所以接触都是光滑的,则
A.
B.
C.
D.
10、C919中型客机是我国首款按照国际通行适航标准自行研制、具有自主知识产权的喷气式中程干线客机。一架C919飞机在跑道上从静止开始滑行起飞,设起飞过程中飞机做匀加速直线运动,已知飞机前2s内滑行8m,离地前2s滑行152m,则飞机在起飞过程中的加速度及离地时的速度大小分别为( )
A.2m/s2 40m/s
B.2m/s2 80m/s
C.4m/s2 40m/s
D.4m/s2 80m/s
11、冰壶运动是以团队为单位在冰上进行的一种投掷性竞赛项目,被喻为冰上“国际象棋”,冰壶运动既能考验参赛者的体能与脑力,又能展现动静之美、取舍之智。在某次比赛中冰壶投出后可视为匀减速直线运动,经过停止,己知冰壶最后
内的位移大小为
,下列说法中正确的是( )
A.冰壶最后内的位移大小为
B.冰壶的加速度大小为
C.冰壶第末的速度大小为
D.冰壶的加速度大小为
12、甲、乙两单色光分别通过同一双缝干涉装置得到各自的干涉图样,设相邻两个亮条纹的中心距离为,若
,则下列说法正确的是( )
A.甲光能发生偏振现象,而乙光不能
B.真空中甲光的波长一定大于乙光的波长
C.在同一种玻璃中甲光的传播速度大于乙光的传播速度
D.甲光从玻璃到空气的临界角小于乙光从玻璃到空气的临界角
13、如图是甲、乙两物体运动的位移图像,关于甲、乙两物体的运动情况,下列说法正确的是( )
①甲、乙同时开始运动
②甲、乙从同一地点开始运动
③前2s内乙的速度大于甲的速度,2s后乙的速度小于甲的速度
④在距出发点4m处,甲追上乙,两物体相遇
A.①②③
B.①④
C.②③
D.①③④
14、下列关于电场线和磁感线的说法中正确的是( )
A.电场线和磁感线都是电场或磁场中实际存在的线
B.磁场中两条磁感线一定不相交,但在复杂电场中的电场线是可以相交的
C.电场线是不闭合曲线,而磁感线是闭合曲线
D.电场线越密的地方,电场越弱,磁感线越密的地方,磁场也越弱
15、如图所示,人站在电动平衡车上推墙后在水平地面上沿直线运动,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A.平衡车加速行驶时,车对人的作用力大于人对车的作用力
B.平衡车匀速行驶时,平衡车受到的重力和地面对平衡车的支持力是一对平衡力
C.人推墙的力等于墙推人的力
D.若人能从平衡车跳离,是因为此时人对车的力小于车对人的支持力
16、下列说法正确的是( )
A.惯性大小由物体的质量和速度大小共同决定
B.竖直上抛到最高点的物体速度和加速度都为零
C.物体加速度的方向与所受合外力方向可能相同,也可能相反
D.俗话说“鸡蛋碰石头——自不量力”,虽然鸡蛋碎了,但鸡蛋对石头的作用力和石头对鸡蛋的作用力却一样大
17、如图所示,线圈平面与磁感应强度大小为B的匀强磁场方向垂直,线圈面积为S,则下列说法错误的是( )
A.此时穿过线圈的磁通量为
B.线圈绕转过
角时,穿过线圈的磁通量为
C.线圈绕转过
角时,穿过线圈的磁通量为0
D.从初位置转过角时,穿过线圈的磁通量与初始位置相同
18、将一氢气球系在了水平地面上的砖块上,在水平风力的作用下,处于如图所示的静止状态。若水平风速缓慢增大,不考虑气球体积及空气密度的变化,则下列说法中正确的是( )
A.砖块可能被绳子拉离地面
B.细绳受到的拉力不变
C.砖块受到的摩擦力可能为零
D.砖块对地面的压力保持不变
19、用图甲和图乙所示的装置探究平抛运动的特点。下列实验操作中错误的是( )
A.用图甲装置研究平抛物体的竖直分运动时,观察A、B两球是否同时落地
B.图乙装置中的背板必须处于竖直面内,固定时可用铅垂线检查背板是否竖直
C.若将小球放在图乙装置的斜槽末端水平部分任一位置均能保持静止,则说明斜槽末端水平
D.用图乙装置多次实验以获得钢球做平抛运动的轨迹时,可以从斜槽上任意不同位置静止释放钢球
20、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.
21、如图所示的电路中,电阻R1=9Ω,R2=15Ω,电池组的电动势E=12V,内电阻r=1Ω,电流表的读数为0.4A。则R3 = ______Ω,它消耗的功率P=_______W
22、物体从静止开始做匀加速直线运动,第2 s内位移是6m,则其加速度______m/s2,第5s内位移是______m,它运动最初18m的时间是______s,速度增大到12m/s,所发生的位移是______m.
23、2021年7月4日,中国“天和空间站”航天员刘伯明、汤洪波先后从天和核心舱节点舱出舱成功,顺利完成了舱外操作。节点舱具有气闸舱功能,即航天员出舱前先要“减压”,在航天员从太空返回进入航天器后要“升压”,其原理简化如图所示,相通的舱A、B间装有阀门K,舱A中充满气体,舱B内为真空,若整个系统与外界没有热交换,将此气体近似看成理想气体,则打开阀门K后,A中的气体进入B中,此时气体的内能将______(填“增加”“减少”或“不变”),最终达到平衡,则平衡后气体分子单位时间对舱壁单位面积碰撞的次数将______(填“增加”“减少”或“不变”)。
24、常见的接触力有弹力和________,常见的弹力又有________、________、________
25、如图所示,若闭合电路abcd和ABCD所在平面均与匀强磁场B垂直,面积分别为S1和S2,且S1>S2,但磁场区域恰好只有ABCD那么大,则闭合电路abcd的磁通量Ф1和闭合电路ABCD的磁通量Ф2的大小关系为Ф1______________Ф2.(填 < = 或 > )
26、(5分)如图所示,一质量为m的小球固定于轻质弹簧的一端,弹簧的另一端固定于O点处,将小球拉至A处,弹簧恰好无形变,由静止释放小球,它运动到O点正下方B点间的竖直高度差为h,速度为v,一切摩擦均可忽略不计。则小球到达位置B时弹簧的弹性势能为 。
27、在“测定金属的电阻率”的实验中,某同学进行了如下操作:
(1)用毫米刻度尺测量接入电路中的金属丝的有效长度l。再用螺旋测微器测量金属丝的直径D,某次测量结果如上图所示,则这次测量的读数D=___________mm。
(2)已知有效长度的金属丝阻值约为3Ω,现使用伏安法准确测量金属丝的阻值的电路如下图。为了安全、准确、方便地完成实验,除电源(电动势为4V,内阻很小)、待测电阻丝、导线、开关外,电压表应选用___________,电流表应选用___________,滑动变阻器应选用___________(选填器材前的字母代号)。
A.电压表V1(量程3V,内阻约3kΩ)
B.电压表V2(量程15V,内阻约15kΩ)
C.电流表A1(量程600mA,内阻约1Ω)
D.电流表A2(量程3A,内阻约0.02Ω)
E.滑动变阻器R1(总阻值10Ω,额定电流2A)
F.滑动变阻器R2(总阻值100Ω,额定电流2A)
(3)若采用如图所示的电路测量金属丝的电阻,电压表的左端应与电路中的___________点相连(选填“a”或“b”),某次测量过程中电表示数分别为U和I,绕线金属丝电阻率为___________(用题中所给字母和数学常数表示)。
28、(2017·山东省实验中学二模)如图所示,光滑水平面上放着长L=2 m,质量为M=4.5 kg的木板(厚度不计),一个质量为m=1 kg的小物体放在木板的最右端,m和M之间的动摩擦因数μ=0.1,开始均静止.今对木板施加一水平向右的恒定拉力F,(g取10 m/s2)求:
(1)为使小物体不从木板上掉下,F不能超过多少.
(2)如果拉力F=10 N,小物体能获得的最大速度.
29、如图所示,平面直角坐标系的第一象限内有沿
轴负方向的匀强电场,第四象限内有垂直纸面向外的匀强磁场。一质量为
、带电量为
的粒子从
轴上的
点以初速度
沿
轴正方向射入电场,在电场中偏转后从
点射出电场进入磁场,经磁场偏转后从
点射出磁场,粒子重力不计。求:
(1)匀强电场的电场强度;
(2)粒子在磁场中运动的速率;
(3)匀强磁场的磁感应强度大小。
30、如图所示,为某柱形均匀透明玻璃砖材料的截面,
为正方形,边长为d,其中O为
的圆心,
,一条单色细光线由
边中点E从真空中垂直射入该玻璃砖,第一次经
边折射后恰好经过点F,已知真空中光速为c,求:
(1)该光线由E点到F点所经过的时间;
(2)该光线经边反射后第一次到达
边时能否折射出去?请说明理由。
31、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)滑块与小车共速时的速度;
(2)小车的最小长度;
(3)滑块m恰好从Q点离开圆弧轨道时小车的长度。
32、小球从高出地面h=15 m 的位置,在 t=0 时刻竖直向上抛出,经 1s 小球上升到距抛出点的最高处,之后开始竖直回落,一段时间最终到达地面。(忽略空气阻力影响g=10m/s2)求:
(1)小球运动开始 1.5 s 时间内的平均速度大小;
(2)全过程的平均速率。(结果保留一位小数)