1、试卷读卡器的原理可简化成如图所示的模型,搓纸轮与答题卡之间的动摩擦因数为,答题卡与答题卡之间的动摩擦因数为
,答题卡与底部摩擦片之间的动摩擦因数为
,工作时搓纸轮给第1张纸压力大小为
,每张答题卡的质量为
,正常情况下,读卡器能做到“每次只进一张答题卡”。搓纸轮沿逆时针方向转动,带动第一张答题卡向右运动,下列是说法正确的是( )
A.后一张答题卡受到前一张答题卡的摩擦力向左
B.第5张纸与第6张纸之间的摩擦力大小为
C.最后一张答题卡受到摩擦片的摩擦力为零
D.
2、如图所示,实线表示某静电场的三条等差等势线,虚线是仅在电场力作用下某带负电粒子的运动轨迹,A、B、C、D是电场中的四个点。下列结论正确的是( )
A.粒子从A到D的过程中动能逐渐减小
B.粒子在A点的加速度大于在D点的加速度
C.粒子在A点时具有的电势能小于在D点时具有的电势能
D.若实线表示电场线,将该粒子从C点由静止释放,它可能一直沿实线运动到B点
3、据统计重庆轻轨3号线单日最高客流已超过100万人次,是重庆轨道交通客流量最大的线路,也是世界上最繁忙的单轨线路之一,目前大部分3号线列车已升级为8节车厢。若列车采用四动四拖的分散性车组,其中第1、3、5、7节车厢带动力,其余4节车厢不带动力。若每节车厢的质量相同为m,在平直轨道上以加速度a运行时,每节动力车厢的牵引力均为F,每节车厢受到的阻力均相同,则下列说法正确的是( )
A.每节车厢所受的阻力大小为
B.6、7节车厢之间作用力为
C.6、7节车厢之间作用力为零
D.若启动过程中列车以2a加速度运行,则6、7节车厢之间的作用力将增大
4、一质点由静止开始做匀加速直线运动,加速度大小为a1,经时间 t后,由于受反向作用力,做加速度大小为a2的匀变速直线运动,再经时间kt恰好回到出发点,则两次的加速度大小之比a1:a2( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,变阻器的总电阻为R,连线电阻不计,当它的滑片P从左端向右端移动时,A、B间的电阻变化情况是( )
A.减小
B.增大
C.先减小后增大
D.先增大后减小
6、距地面高的水平直轨道上有
两点相距
,在
点用细线悬挂一小球,离地高度为
,如图。小车沿轨道向右做加速度为
的匀加速直线运动,以
的速度经过
点时将随车携带的小球由轨道高度自由卸下,小车运动至
点时细线被轧断,两球在距离地面
处相碰,小球落地后不反弹。不计空气阻力,取重力加速度
。可求得
等于( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示为均匀介质中半径为的半圆形区域,MN为半圆的直径。现在M、N两点放置两振源,M、N振源的振动方程分别为
、
,两振源形成的波在该介质中的波速为
。
时刻两波源同时振动,当稳定时,半圆上振幅为4cm的点有多少处(不包括M、N两点)( )
A.8
B.6
C.4
D.3
8、音乐喷泉是一种为了娱乐而创造出来的可以活动的喷泉,随着音乐变换,竖直向上喷出的水柱可以高达几十米,为城市的人们在夜间增添一份美轮美奂的视觉和听觉的盛宴。现有一音乐喷泉,竖直向上喷出的水从喷出到上升的最大高度用时为t。若水通过第一个位移为h1,通过最后一个
位移为h2,不计空气阻力,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
9、下列式子不属于比值法定义物理量的是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图甲所示是用来加速带电粒子的回旋加速器的示意图,其核心部分是两个D形金属盒,在加速带电粒子时,两金属盒置于匀强磁场中,两盒分别与高频电源相连。带电粒子在磁场中运动的动能Ek随时间t的变化规律如图乙所示。忽略带电粒子在电场中的加速时间,则下列判断中正确的是( )
A.在Ek-t图像中应有t4-t3<t3-t2<t2-t1
B.加速电压越大,粒子最后获得的动能就越大
C.粒子加速次数越多,粒子最大动能一定越大
D.要想粒子获得的最大动能增大,可增加D形盒的面积
11、我们通过体育锻炼,不仅可以增强体质,还可以提高身体机能、培养良好的运动习惯和团队协作能力。在以下体育运动中,可以将运动员视为质点的是( )
A.图甲:观看长跑运动员的运动轨迹
B.图乙:观看体操运动员的体操表演
C.图丙:观看武术运动员的武术表演
D.图丁:观看摔跤运动员的摔跤过程
12、关于速度、速度变化量和加速度,下列说法正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度就越大
B.物体的速度变化量越大,加速度就越大
C.物体做减速运动时,加速度变小
D.物体的速度均匀变化时,加速度不变
13、两列相干水波的干涉图样如图所示,图中的实线表示波峰,虚线表示波谷。已知两列波的振幅均为5cm,C点是BE连线的中点,下列说法中正确的是( )
A.图示时刻A、B两点的竖直高度差为10cm
B.P点保持静止不动
C.C为振动减弱点
D.再过半个周期,E点变为减弱点
14、如图所示,把一条导线平行地放在小磁针的正上方,当导线中有电流通过时,小磁针会发生转动。首先观察到这个实验现象的物理学家是( )
A.奥斯特
B.法拉第
C.安培
D.麦克斯韦
15、光滑绝缘水平面上,两个相同的小球带有等量同种电荷,用轻质绝缘弹簧相连。静止时弹簧伸长量为x1;若使两小球的带电量都减半,再次静止时弹簧伸长量为x2。下列结论正确的是( )
A.x2=
B.x2=
C.x2>
D.x2<
16、一实心圆柱体的轴截面为矩形ABCD,底面直径,高
,若有一蚂蚁沿圆柱体表面从A点爬到C点觅食,要想全程沿最短路径爬行,下列说法正确的是( )
A.位移为8cm
B.位移为12cm
C.路程为cm
D.路程为12cm
17、某静电场在x轴上的场强E随x的变化关系如图所示,x轴正方向为场强E正方向,带负电的点电荷沿x轴运动,则点电荷( )
A.在和
处电势能相等
B.由运动到
的过程中电势能增大
C.由运动到
的过程中电势能一直减小
D.由O运动到的过程中电场力先减小后增大
18、2019年1月2日,复兴号动车在世界上首次实现速度350km/h自动驾驶功能,成为我国高铁自主创新的又一重大标志性成果。一动车由静止在恒定牵引力F作用下在平直轨道上运动,受到的空气阻力大小与其运动速度大小的平方成正比,所受其他阻力恒定。动车的速度大小为v,加速度大小为a,位移大小为x,动能为Ek,运动时间为t。则下列关系图像,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、“世界航天第一人”是明朝的万户,如图所示,他把47个自制的火箭绑在椅子上,自己坐在椅子上,双手举着大风筝,设想利用火箭的推力,飞上天空,然后利用风筝平稳着陆。假设万户及其所携设备(火箭、椅子、风筝等)的总质量为M,点燃火箭后在极短的时间内,质量为m的燃气相对地面以。的速度竖直向下喷出,忽略空气阻力的影响,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.火箭的推力来源于空气对它的反作用力
B.在燃气喷出后的瞬间,火箭的速度大小为
C.喷出燃气后,万户及其所携设备能上升的最大高度为
D.在火箭喷气过程中,万户及其所携设备的机械能守恒
20、如图,高压输电线上使用“正方形间隔棒”支撑导线
,目的是固定导线间距,防止导线相碰.
的几何中心为
,当四根导线通有等大同向电流时( )
A.几何中心点的磁感应强度不为零
B.对
的安培力小于
对
的安培力
C.和
的电流在几何中心
点的磁感应强度方向与
连线垂直
D.和
的电流在
点的磁感应强度方向沿着
连线方向
21、一个质点沿直线运动,其运动学方程为 (SI),则在t由0至4s的时间间隔内,质点的位移大小为______,在t由0到4s的时间间隔内质点走过的路程为______。
22、如图所示,单匝矩形闭合导线框abcd全部处于磁感应强度为B的水平匀强磁场中,线框面积为S,电阻为R.线框绕与cd边重合的竖直固定转轴以角速度匀速转动,线框中感应电流的有效值I=___________.线框从中性面开始转过
的过程中,通过导线横截面的电荷量q=_________.
23、(1)如图1为某种热敏电阻和金属热电阻的阻值R随温度t变化的示意图。由图可知,这种热敏电阻在温度上升时导电能力___________(选填“增强”或“减弱”);相对金属热电阻而言,热敏电阻对温度变化的影响更________(选填“敏感”或“不敏感”)。
(2)某研究性学习小组继续研究金属热电阻的伏安特性曲线,实验室备有下列器材:
A.待测元件(额定电压2V、额定电流200mA)
B.电流表A1(量程0~0.3A,内阻约为1Ω)
C.电流表A2(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)
D.电压表V(量程0~3V,内阻约为10kΩ)
E.滑动变阻器R1(阻值范围0~5Ω,允许最大电流1A)
F.滑动变阻器R2(阻值范围0~1kΩ,允许最大电流100mA)
G.直流电源E(输出电压3V,内阻不计)
H.开关S,导线若干
I.多用电表
①为提高实验的准确程度,电流表应选用___________ ;使实验误差尽量减小.要求电压表从零开始变化且多取几组数据,滑动变阻器应选用____________(以上均填器材代号).
②请用笔画线在图2中代替导线完成电路的连接_______。
24、现有三个相同的绝缘金属球A、B、C,都可看做点电荷,其中A球带电荷量为+8Q,B球带电荷量为-2Q,C球不带电。
(1)保持A和B的位置不变,而将C先与A接触,再与B接触,最后移走C球,则此时,A与B之间的库仑力是原来的 倍。
(2)若将C球与A、B球反复接触足够多次,最后移走C球,则此时A与B之间的库仑力为原来的的 倍。
25、如图为某运动员跳起将以20m/s速度水平飞来的排球迎面击出,击后球以30m/s的速率水平返回,已知运动员与排球接触时间为0.25s,求击球过程中排球的平均加速度的大小和方向?
26、如图所示,a、b、c为匀强电场中的等势面,a、b间的距离是b、c间的一半,,一电量为
的电荷以
的动能进入电场,到c时,速度为零,则
为_____V。当电荷的电势能为
时,电荷的动能为_____J。
27、某同学利用电流表和电压表测定一节干电池的电动势和内电阻,实验电路图如图所示。
(1)该同学设计的电路图比课本中的电路图多使用了一个定值电阻,你认为其作用是______;
(2)现有电流表(0~0.8 A)、开关和导线若干,实验桌上还有以下器材:
A.电池一节; B.滑动变阻器(0~10 Ω,允许的最大电流为2 A);
C.定值电阻(阻值为2 Ω,额定功率为5 W); D.电压表(0~3 V,内阻约为1 000 Ω);
(3)该同学某次实验时,电压表的指针位置如图所示,其读数为______V;
(4)该同学通过实验得到了多组电流表和电压表的读数,并把它们描在坐标系中,如图所示,据此可知该电源的电动势为______V,内阻为______Ω。(本小问结果保留三位有效数字)
28、如图所示,半圆环区域ABCD中有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,内半环壁BC的半径为,外半环壁AD的半径为
。AB入口处有分布均匀的粒子源,发射出质量为m,电量为q的带正电粒子,粒子在磁场中运动中碰到内壁或外壁则立即被吸收,CD为粒子的出口。不计粒子重力,不考虑粒子间的相互作用。
(1)若所有粒子以相同的速度垂直AB进入磁场,则:
①求粒子速度为多大时,所有粒子都能从出口射出?
②试写出粒子在出口的射出率与粒子速度v的关系式。
(2)若粒子以不同的速度大小和方向从入口AB进入磁场,则:
①求从出口CD射出的粒子在磁场中运动的最短时间和最长时间;
②从入口最右端B处进入的粒子要从出口CD射出,试讨论粒子速度大小和对应的方向需要满足的条件。
29、如图所示,电源电动势E=12V,内阻,电容器
,电阻
,电键S原来是闭合的,求断开电键S以后通过
的电量。
30、如图,在xOy平面直角坐标系中x轴上方有垂直平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B=0.1T。位于O点处的粒子源能沿y轴正方向发射大量初动能不同的同种带正电粒子,粒子的质量、电荷量
。在第一象限内有一组平行于x轴的薄挡板
、
、
(其中
位于x轴上),粒子击中挡板后会反弹,反弹前后粒子速度方向与挡板平面的夹角大小不变,反弹速率与撞击前速率的比值k=0.6,且反弹后的粒子不会再碰到其他挡板。已知击中挡板
、
、
的粒子最小初动能分别为
、
、
。不考虑粒子间的相互作用和重力影响,粒子电荷量保持不变。
(1)写出粒子在磁场中运动的半径r与初动能的关系式(用q、m、B表示);
(2)求板左端点的坐标
;同时要使得初动能在
与
之间的粒子最终全部被
收集,求
板长度的最小值L;
(3)求挡板与
间距离的最小值
。
31、如图所示的支架,绳子能承受的最大拉力和杆
能承受的最大压力均为1000N,绳和杆的自重均不计,
与竖直墙的夹角为60°,
与竖直墙的夹角为30°,则悬挂物的重力G最大是多少?
32、一个足球以4m/s的速度撞到竖直墙壁上,被墙壁以3m/s的速度反弹回来,假定足球与墙壁接触时间为0.1s,求这个过程中足球速度的改变量和足球的加速度?