1、猎豹起跑时加速度的大小可达8m/s2。一只质量为50kg的猎豹以该加速度起跑瞬间,所受外力的合力大小为( )
A.100N
B.200N
C.400N
D.600N
2、如图所示,面积均为的单匝线圈绕轴在磁感应强度为
的匀强磁场中以角速度
匀速转动,从图中所示位置开始计时,下图中能产生正弦交变电动势
的是( )
A.
B.
C.
D.
3、北方冬季降雪后,道路湿滑易引发交通事故,许多汽车都换上了冬季轮胎,减少车轮打滑现象的发生,达到安全行驶的目的。这种做法主要改变的物理量是( )
A.压力
B.速度
C.加速度
D.动摩擦因数
4、某同学利用无人机玩“投弹”游戏,无人机以一定的速度沿水平方向匀速飞行,某时刻释放了一个小球。若将小球在空中的运动视为平抛运动,则下列说法正确的是( )
A.小球的速度大小不变
B.小球的速度方向不变
C.小球的加速度不变
D.小球所受合力增大
5、如图所示中,R1、R2为定值电阻,R3为滑动变阻器。电源的电动势为E,内阻为r,电压表读数为U,电流表读数为I。当R3的滑片向a端移动时,下列结论中正确的是( )
A.U变大,I变大
B.U变大,I变小
C.U变小,I变小
D.U变小,I变大
6、长度测量是光学干涉测量最常见的应用之一。如要测量某样品的长度,较为精确的方法之一是通过对干涉产生的条纹进行计数;若遇到非整数干涉条纹情形,则可以通过减小相干光的波长来获得更窄的干涉条纹,直到得到满意的测量精度为止。为了测量细金属丝的直径,把金属丝夹在两块平板玻璃之间,使空气层形成尖劈,金属丝与劈尖平行,如图所示。如用单色光垂直照射,就得到等厚干涉条纹,测出干涉条纹间的距离,就可以算出金属丝的直径。某次测量结果为:单色光的波长λ=589.3nm,金属丝与劈尖顶点间的距离L=28.880mm,其中30条亮条纹间的距离为4.295mm,则金属丝的直径为( )
A.4.25×10-2mm
B.5.75×10-2mm
C.6.50×10-2mm
D.7.20×10-2mm
7、“中国快舟”系列飞船的成功发射,再次展现中国航天的大国力量。若将飞船的发射简化成质点做直线运动模型,其运动的v-t图像如图所示。关于飞船的运动,下列说法正确的是( )
A.t3时刻加速度为零
B. 时间内为静止
C.时间内为匀加速直线运动
D.与
时间内加速度方向相同
8、分子势能随分子间距离
变化的图像(取
趋近于无穷大时
为零),如图所示。将两分子从相距
处由静止释放,仅考虑这两个分子间的作用,则下列说法正确的是( )
A.当时,释放两个分子,它们将开始远离
B.当时,释放两个分子,它们将相互靠近
C.当时,释放两个分子,
时它们的速度最大
D.当时,释放两个分子,它们的加速度先增大后减小
9、如图所示,O是带电量相等的两个正点电荷连线的中点,a、b是两电荷连线中垂线上位于O点上方的任意两点,下列关于a、b两点电场强度和电势的说法中,一定正确的是( )
A.Ea>Eb
B.Ea<Eb
C.φa>φb
D.φa<φb
10、如图所示,某同学用拖把擦地板,他用力使拖把沿水平地板向前移动一段距离,在此过程中( )
A.该同学对拖把做负功
B.地板对拖把的摩擦力做负功
C.地板对拖把的支持力做负功
D.地板对拖把的支持力做正功
11、电影《流浪地球》中呈现“领航员号”空间站通过旋转圆形空间站的方法获得人工重力的情形,即刘培强中校到达空间站时电脑“慕斯”所讲的台词“离心重力启动”,空间站模型如图。若空间站直径为,为了使宇航员感觉跟在地球表面上的时候一样“重”,取地球表面重力加速度为
,则空同站转动的周期为( )
A.
B.
C.
D.
12、倾角为 的斜面上,有质量为m,同一材质制成的均匀光滑金属圆环,其直径 d恰好等于平行金属导轨的内侧宽度。如图,电源提供电流 I,圆环和轨道接触良好。下面的匀强磁场,能使圆环保持静止的是( )
A.磁场方向垂直于斜面向上,磁感应强度大小等于
B.磁场方向垂直于斜面向下,磁感应强度大小等于
C.磁场方向竖直向下,磁感应强度大小等于
D.磁场方向竖直向上,磁感应强度大小等于
13、甲、乙两颗人造卫星绕地球做圆周运动,半径之比为R1:R2=1:4,则它们的运动周期之比和运动速率之比分别为( )
A.T1:T2=8:1,v1:v2=2:1
B.T1:T2=1:8,v1:v2=1:2
C.T1:T2=1:8,v1:v2=2:1
D.T1:T2=8:1,v1:v2=1:2
14、如图所示,足够长的光滑平行金属导轨MN、固定在同一水平面内,导轨的左端P、M之间接有电容器C。在
的区域内存在着垂直于导轨平面向下的磁场,其磁感应强度B随坐标x的变化规律为
(k为大于零的常数)。金属棒ab与导轨垂直,从x=0的位置在水平外力F的作用下沿导轨做匀速直线运动,金属棒与导轨接触良好,金属棒及导轨的电阻均不计。关于电容器的带电量
、金属棒中的电流I、拉力F、拉力的功率P随x的变化图象正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、交流发电机正常工作时产生的电动势 e=Emsinωt,若线圈匝数减为原来的一半,而转速增为原来的2倍,其他条件不变,则产生的电动势的表达式为
A.e=Emsinωt
B.e=2Emsinωt
C.e=Emsin2ωt
D.e=2Emsin2ωt
16、下列描述物体运动的物理量中,属于矢量的是( )
A.加速度
B.速率
C.路程
D.时间
17、从奥斯特发现电流周围存在磁场后,法拉第坚信磁一定能生电。他使用下面装置进行实验研究,把两个线圈绕在同一个铁环上(如图),甲线圈两端A、B接着直流电源,乙线圈两端C、D接电流表。始终没发现“磁生电”现象。主要原因是( )
A.甲线圈中的电流较小,产生的磁场不够强
B.甲线圈中的电流是恒定电流,不会产生磁场
C.乙线圈中的匝数较少,产生的电流很小
D.甲线圈中的电流是恒定电流,产生的是稳恒磁场
18、如图甲所示,金属小球用轻弹簧连接在固定的光滑斜面顶端.小球在斜面上做简谐运动,到达最高点时,弹簧处于原长.取沿斜面向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示.则
A.弹簧的最大伸长量为4m
B.t=0.2s时,弹簧的弹性势能最大
C.t=0.2s到t=0.6s内,小球的重力势能逐渐减小
D.t=0到t=0.4s内,回复力的冲量为零
19、如图,绝缘光滑圆环竖直放置,a、b、c为三个套在半径为R圆环上可自由滑动的空心带电小球,已知小球c位于圆环最高点(未画出),ac连线与竖直方向成60°角,bc连线与竖直方向成30°角,小球a的电量为(q>0),质量为m,三个小球均处于静止状态。下列说法正确的是( )
A.a、b、c小球带同种电荷
B.a、b小球带异种电荷,b、c小球带同种电荷
C.a、b小球电量之比为
D.小球c电量数值为
20、如图所示,虚线上方存在垂直纸面向外的匀强磁场,在直角三角形
中,
,
。两个带电荷量数值相等的粒子a、b分别从
、
两点以垂直于
的方向同时射入磁场,恰好在
点相遇。不计粒子重力及粒子间相互作用力,下列说法正确的是( )
A.a带负电,b带正电
B.a、b两粒子的周期之比为
C.a、b两粒子的速度之比为
D.a、b两粒子的质量之比为
21、如图为某同学的小制作,装置 A 中有磁铁和可转动的线圈.当有风吹向风扇时扇叶转动,引起灯泡发光.引起灯泡发光的原因是
A.线圈切割磁感线产生感应电流
B.磁极间的相互作用
C.电流的磁效应
D.磁场对导线有力的作用
22、如图所示,E、F分别表示蓄电池两极,P、Q分别表示螺线管两端.当闭合开关时,发现小磁针N极偏向螺线管Q端.下列判断正确的是
A.E为蓄电池正极
B.螺线管P端为S极
C.流过电阻R的电流方向向上
D.管内磁场方向由P指向Q
23、下列关于向心加速度的说法中正确的是( )
A.向心加速度表示做圆周运动的物体速率改变的快慢
B.向心加速度的方向不一定指向圆心
C.向心加速度描述线速度方向变化的快慢
D.匀速圆周运动的向心加速度不变
24、万有引力定律表达式为( )
A.
B.
C.
D.
25、从发电厂输出的电功率为220kW,输电线的总电阻为0.25Ω。若输送电压为1.1kV,输电线上损失的电功率为_______kW;保持输送功率不变,要使要输电线上损失的电功率不超过100W,输送电压至少为___________kV。
26、如图所示,a、b是匀强电场中的两点,把质子从a点移到b点的过程中,电场力将做_____(填“正”或“负”)功,质子的电势能将___(填“增大”或“减小”).
27、裂变反应是目前核能利用中常用的反应,以原子核为燃料的反应堆中,当
俘获一个慢中子后发生的裂变反应可以有多种方式,其中一种可表示为
235.0439 1.0087 138.9178 93.9154
反应方程下方的数字是中子及有关原子的静止质量(以原子质量单位为单位),已知
的质量对应的能量为
,此裂变反应释放出的能量是______
.
28、如下图质量为M的气球下挂着长为L的绳梯,一质量为m的人站在绳梯的下端,人和气球静止在空中,现人从绳梯的下端往上爬到顶端时,人和气球相对于地面移动的距离_____,
_____。
29、如图所示,质量为2kg的均匀杆A端固定于光滑铰链上,另一端B搁在质量为4kg的长方形木块上,杆与竖直方向成37°角。现用一水平力F向右拉木块,使木块匀速运动,若杆与木块间的滑动摩擦因数为0.25,木块与水平面间光滑,则木块对杆的弹力大小为________N,拉力F的大小为________N(小数点后保留两位)。(,g取
)
30、一闭合线圈有50匝,总电阻R=20Ω,穿过它的磁通量在0.1s内由均匀增加到
,则线圈中的感应电动势的平均值E=______V,感应电流的平均值I=_______A。
31、李某同学要测量一均匀新材料制成的圆柱形导体的电阻。步骤如下:
(1)用游标卡尺和螺旋测微器测量其长度和直径如下图所示,由图可知其长度为_____mm。直径为_____mm;
(2)用多用电表的电阻×100挡,按正确的操作步骤测其电阻,发现指针偏角过大,他应先将倍率调为_____(填×10或×1000),紧接着的操作步骤是_____,正确操作后,表盘的示数如图,则该电阻的阻值约为_____Ω;
(3)该同学想用伏安法更精确地测量其电阻R,现有的器材及其代号和规格如下:
待测圆柱体电阻R;
电流表A1(量程1mA,内阻约50Ω);
电流表A2(量程20mA,内阻约10Ω);
电压表V1(量程3V,内阻约10kΩ) ;
电压表V2(量程15V,内阻约25kΩ);
直流电源E(电动势4V,内阻不计);
滑动变阻器R1(最大阻值15Ω,允许通过的最大电流2.0A);
滑动变阻器R2(最大阻值50kΩ,允许通过的最大电流0.5A);
开关S、导线若干
为使实验误差较小,要求测得多组数据进行分析,则电流表应该选择_____,电压表应该选择_____,滑动变阻器应该选择_____;
(4)该同学用伏安法测该电阻的实验误差主要来源于_____(填“电流”或“电压”);表的读数与被测电阻的真实值不同,导致被测电阻R测_____R真(选填>、=或<)。
32、如图所示,光滑平行金属导轨的水平部分处于竖直向下的大小为B的匀强磁场中,两导轨间距为L,导轨足够长且不计电阻。金属棒a和b的质量都为m,连入导轨间的电阻分别为Ra、Rb。b棒静止于导轨水平部分,现将a棒从距水平轨道高为h的地方由静止释放,沿弧形导轨下滑,通过C点进入导轨的水平部分,已知两棒在运动过程中始终保持与导轨垂直,且两棒始终不相碰,重力加速度为g。求:
(1)金属棒a从C点进入磁场瞬间,回路中的电流大小和方向(答“顺时针”或“逆时针”);
(2)金属棒a最终的速度大小;
(3)整个过程中,流过金属棒a的总电量。
33、如图所示,整个轨道间距=lm,轨道的CDPQ段粗糙绝缘,其余部分均为光滑金属材 质导轨,水平导轨的最左端接有电阻R1=1OΩ,CD端左侧充满垂直导轨平面向上的匀强磁场,大小B1=lT。质量m=0.1kg,电阻r=lΩ的金属棒垂直导轨放置,棒与CDPQ段的动摩擦因数μ=0.4,CQ段长度d2=2m。倾斜部分导轨足够长,倾角
=37°,与PQ右端平滑连接,顶部接有电阻R2=1Ω。此部分导轨中的JKMN区域,可由激发装置(图中未画出)产生垂直倾斜导轨平面向上的变化磁场B2,KM段长度d3=lm,JK位置距QP置高度h=0.6m。边界CD、PQ、JK、MN分别垂直各处导轨。初始t=0时刻,棒ab在外力作用下,从CD左侧d1=lm处以初速度v0=5m/s匀速直线前进,运动至CD 位置撤去外力,并瞬间启动激发装置产生变化磁场B2,大小为B2=1-0.4t(T),式中t为时间,ab棒始终保持与导轨垂直,不计其它电阻。求:
(1)棒ab以v0=5m/s匀速直线运动时,外力F的大小;
(2)棒ab第一次进入倾斜轨道后,能否进入JKMN区域?请先判断,并推理分析;
(3)棒ab整个运动过程中,棒上产生的焦耳热Q。
34、如图所示,导热性能良好的汽缸由两部分组成,上端开口下端封闭,两部分汽缸的高度均为,其中上、下两汽缸的截面均为圆形,两截面的面积分别为2S、S,质量分别
、m的活塞M、N将理想气体甲、乙封闭在汽缸中。当环境的温度为
且系统平衡时,两活塞均位于两汽缸的正中央位置;如果将环境的温度降低到
(未知),活塞M刚好到达汽缸的底部,且该过程理想气体乙向外界放出的热量为Q。已知大气压强为
,重力加速度为g。求:
(1)降温后的环境温度为多少?
(2)上述过程中,理想气体乙减少的内能为多少?
35、如图所示,在x轴上方有磁感应强度为B的匀强磁场,一个质量为m,电荷量为的粒子,以速度
从O点射入磁场,已知
,粒子重力不计,求:
(1)粒子的运动半径;
(2)粒子在磁场中运动的时间;
36、如图所示,水平导轨间距为L=1.0m,导轨电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.75kg,电阻R0=1.0Ω,与导轨接触良好,电源电动势E=9.0V,内阻r=0.50Ω,电阻R=4.0Ω,外加匀强磁场的磁感应强度B=1.5T,方向垂直于导体棒ab,且与导轨平面成角,导体棒ab与导轨间动摩擦因数为µ=0.20(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),定滑轮摩擦不计,细线对ab的拉力为水平方向,g取
,导体棒ab处于静止状态.求 :
(1)ab受到的安培力大小和方向;
(2)重物的重力G的取值范围.