1、如图甲所示,理想变压器的原、副线圈匝数之比,副线圈接有
的电阻,在电源端输入电压如图乙所示的交流电,电流表和电压表均为理想电表。下列说法正确的是( )
A.电流表的示数是2.2A
B.电压表的示数是
C.电路消耗的总功率是968W
D.若只增大R的阻值电流表的示数将增大
2、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三条电场线,实线为一带负电的粒子仅在电场力作 用下通过该区域时的运动轨迹,P、R、Q是这条轨迹上的三点。 由此可知( )
A.带电粒子在R点时受力沿虚线向右,电场强度方向沿虚线向左
B.带电粒子在P点时的加速度大小小于在Q点时的加速度大小
C.带电粒子在P点时的速度大小小于在Q点时的速度大小
D.带电粒子一定是从P点运动到Q点
3、如下图所示,甲、乙两带电小球的质量为m,所带电量分别为+q和-q,两球间用绝缘细线连接,甲球又用绝缘细线悬挂在天花板上,在两球所在空间有方向向右的匀强电场,电场强度为E,平衡时细线被拉紧。则当两小球均处于平衡时的可能位置是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示是甲、乙、丙三个物体的位移—时间图像,它们向同一方向开始运动,则在时间内,下列说法正确的是( )
A.甲的平均速度最大
B.它们的平均速度相等
C.它们的平均速率相等
D.乙的平均速度最小
5、北京时间2023年10月26日11时14分,搭载神舟十七号载人飞船的长征二号F遥十七运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射。如图所示,火箭将“神舟十七号载人飞船”送入太空。在火箭加速升空的过程中,下列说法正确的是( )
A.飞船内的宇航员所受重力等于宇航员所受的支持力
B.飞船内的宇航员对椅子的压力小于椅子对宇航员的支持力
C.火箭受到的重力与喷出的气体对火箭的作用力是一对平衡力
D.火箭尾部向外喷气,喷出的气体反过来对火箭产生一个反作用力
6、如图,真空中两个等量异种点电荷P、Q关于O点对称分布,P带正电,A为P、Q连线上一点。保持距离不变,增大P、Q之间的距离后再次静止(仍关于O点对称)。选无穷远为零电势点,则P、Q距离增大后( )
A.O点的场强不变
B.O点的电势升高
C.A点的场强变小
D.A点的电势降低
7、如图所示,一根粗糙的水平横杆上套有A、B两个轻环,系在两环上的等长细绳拴住的书本处于静止状态,现将两环距离变小后书本仍处于静止状态,则
A.杆对A环的支持力变大
B.B环对杆的摩擦力变小
C.杆对A环的力不变
D.与B环相连的细绳对书本的拉力变大
8、一块长为l、高为h、厚度为d的长方体金属板,其空间位置如图所示。现沿着x正方向通以电流强度大小为I的恒定电流,施加沿y轴正方向、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在沿着z轴方向上下两端测出电势差为U。已知电子所带电量为e。则下列说法中正确的是( )
A.电子受到磁场力方向沿着z轴负方向
B.金属板受到磁场力大小为
C.金属板上端电势比下端电势高
D.电势差大小U与h成反比
9、如图甲、乙所示的电路中,电阻和自感线圈
的电阻值都很小,且小于灯
的电阻,接通
,使电路达到稳定,灯泡
发光,则( )
A.在电路甲中,断开后,
将先变得更亮,然后逐渐变暗
B.在电路甲中,断开后,
将立即熄灭
C.在电路乙中,断开后,
将先变得更亮,然后逐渐变暗
D.在电路乙中,断开后,
将逐渐变暗
10、电磁炮是利用安培力加速弹体的一种新型武器,可简化为如图的结构示意图,光滑水平导轨宽,在导轨间有竖直向上、磁感应强度大小为
的匀强磁场,弹体总质量
,电源能提供
的稳定电流,不计感应电动势和其它任何阻力,让弹体从静止加速到
,轨道长度至少需要( )
A.12米
B.24米
C.36米
D.48米
11、2023年5月30日16时29分,我国神舟十六号载人飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接于中国空间站核心舱径向端口(如图所示),随后景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从神舟十六号载人飞船进入中国空间站开展为期约5个月的太空工作与生活。已知核心舱在地球赤道平面内绕地球运行的轨道半径为r,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。以下说法正确的是( )
A.航天员在核心舱内受到的重力为零
B.航天员在核心舱内处于“飘浮”状态是因为受到的合力为零
C.核心舱运行的周期为
D.核心舱运行的向心加速度大小为
12、地球赤道附近的地磁场可以看成是磁感应强度,方向由南向北的匀强磁场。在该区域有一面沿东西方向的墙(磁场垂直于墙面,由室内指向室外),墙面上有两种类型的窗户。如图甲所示的窗户可以绕ad向外转动,如图乙所示的窗户可以沿水平方向左右滑动。已知两扇窗户abcd和efgh金属框架的面积都为
,则以下说法正确的是( )
A.图甲,窗户绕ad向外推开的过程中,金属框架abcd中有感应电流
B.图乙,窗户沿水平方向从左向右滑动的过程中,金属框架efgh中有感应电流
C.图甲,窗户向外推开30°时,穿过金属框架abcd的磁通量为
D.图甲,关闭着的窗户绕ad向外推开120°的过程中,穿过金属框架abcd磁通量变化的大小为
13、如图所示,、
两球间用轻弹簧连接后再用细绳悬在顶板上;
、
两球间用细线连接后再用细绳悬在顶板上,四个小球质量相等且均处于静止状态。现分别将
球与
球上方的细绳剪断,剪断瞬间,
、
、
、
四个球的加速度
、
、
和
大小分别是( )
A.、
B.、
C.、
D.、
14、2020年7月23日,长征五号遥四运载火箭搭载我国首次火星“天问一号”探测器发射升空,并成功将探测器送入预定轨道,开启火星探测之旅,迈出了我国自主开展行星探测的第一步。探测器将在地火转移轨道飞行约7个月后,通过“刹车”完成火星捕获,进入环火轨道(视为圆轨道),并择机开展着陆、巡视等任务,进行火星科学探测。则下列说法正确的是(引力常量为G)( )
A.“天问一号”探测器的发射速度要大于第三宇宙速度
B.探测器在环火轨道上的半径的二次方与周期的平方的比值和火星的质量成正比
C.如要回收探测器,则探测器在环火轨道上要加速才能进入地火转移轨道
D.如已知环火轨道的轨道半径和轨道周期,可估测出火星的密度
15、F1和F2是共点力,根据平行四边形定则求合力F,作图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示为某物体运动的图像,图中有
,则下列说法正确的是( )
A.该物体的速度越来越大
B.该物体正在做曲线运动
C.该物体做的是匀加速直线运动
D.该物体的加速度越来越大
17、下列关于系统是否处于平衡态的说法正确的是( )
A.开空调2min内教室内的气体处于平衡态
B.两个温度不同的物体相互接触,这两个物体组成的系统处于非平衡态
C.0 ℃的冰水混合物放入1 ℃的环境中,冰水混合物处于平衡态
D.压缩密闭容器中的空气,空气处于平衡态
18、应用所学物理学知识,判断下列说法正确的是( )
A.路程是标量,即位移的大小
B.物体运动状态发生变化时,必定受到外力的作用
C.书静止在水平桌面上,书对桌面的压力与书受到的重力是一对平衡力
D.速度先减小再增大的运动一定不是匀变速直线运动
19、一含有理想变压器的电路如图所示,图中电阻、
和
的阻值分别为
、
和
,A为理想交流电流表,U为正弦交流电压源,输出电压的有效值恒定。当开关S断开时,电流表的示数为I;当S闭合时,电流表的示数为
,则该变压器原、副线圈匝数的比值为( )
A.2
B.3
C.4
D.5
20、神舟十六号载人飞船于2023年5月30日从酒泉卫星发射中心发射升空,随后与天和核心舱对接形成组合体。3名宇航员在轨驻留154天,期间进行了1次出舱活动。出舱活动主要靠手臂的力量,因此宇航员体力消耗很大。根据以上信息判断下列说法正确的是( )
A.出舱活动时,宇航服的质量对宇航员出舱活动的体力消耗没有任何影响
B.出舱活动时,宇航服的质量越大,惯性就越大,宇航员的运动状态越难改变
C.研究宇航员出舱活动的动作时可以把宇航员视为质点
D.宇航员出舱时手对舱门的作用力小于舱门对手的作用力
21、如图所示,一单摆悬于O点,摆长为L,若在O点正下方的O′点钉一个光滑钉子,使OO′=L/2,将单摆拉至A处由静止释放,小球将在A、B、C间来回振动,若振动中摆线与竖直方向夹角小于5°,则此摆的周期是________.
22、用控制变量法,可以研究影响平行板电容器电容的因素.设两极板正对面积为S,极板间的距离为d,静电计指针偏角为θ.实验中,极板所带电荷量不变。若保持S不变,增大d,则θ_______________;(填变大、变小、或不变)若保持d不变,减小S,则θ_________;(填变大、变小、或不变)
23、如图所示电路,电源电动势为4 V,内阻为1 Ω,小灯泡电阻为3 Ω,则开关闭合后,电源内部的电流方向为________(选填“由A到B”或“由B到A”),电流的大小为________ A.
24、在水平向右做匀加速直线运动的平板车上有如图所示的装置,其中圆柱体质量为m,左侧竖直挡板和右侧斜面对圆柱体的合力大小为(g为重力加速度),则此时车的加速度大小为________;若圆柱体与挡板及斜面间均无摩擦,当平板车的加速度突然增大时,斜面对圆柱体的弹力将________(选填“增大”、“不变”或“减小”)。
25、“天问一号”是中国行星探测器名称,该名称源于屈原长诗《天问》,表达了中华民族对真理追求的坚韧与执着,体现了对自然和宇宙空间探索的文化传承,寓意探求科学真理征途漫漫,追求科技创新永无止境假设“天问一号”着陆火星前在贴近火星表面的轨道(可认为其轨道半径等于火星半径)上做匀速圆周运动,用秒表测得其绕行一周所用时间为t1;着陆火星后在距离火星表面h高度处,无初速释放一小球,经时间t2小球落地,引力常量为G。
(1)根据以上实验信息可以确定火星表面的重力加速度大小为____________;
(2)由此可以估算出火星半径大小为____________;火星密度约为____________。(用所测物理量的符号表示)
26、如图甲所示的电表使用0~0.6A量程时,图中表针示数为______A;当使用0~3A,图中表针示数为______A。如图乙所示的电表若使用的是较大量程,图中表针示数为_______V。
27、某同学用图甲装置完成“探究小车速度随时间变化规律”实验,打点计时器接在频率为50 Hz的交流电源上。图乙是实验中该同学得到的一条清晰纸带,纸带上各相邻计数点间还有4个计时点未画出。数据处理时,该同学将计数点0作为计时开始的点,测出其余各点到0点的距离 x,记录在下表中。
计数点 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
t/s | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 |
x/cm | 0 | 1.40 | 3.30 | 5.70 | 8.60 | 12.00 | 15.90 |
(1)打点计时器打下点4时小车的瞬时速度 v4 =________ m/s。(结果保留3位有效数字)
(2)小车的加速度为a =________ m/s2。 (结果保留2位有效数字)
28、如图所示,光滑水平面内有一直角坐标系xOy,O为坐标系的原点。现有一质量m=1kg的可视为质点的物体静止于原点O,对其施加一沿x轴正方向的力F1,经过t1=4s后质点到达坐标为(8m,0)的位置。第4s末撤去F1,改为施加沿y轴正方向的力F2=2N。求:
(1)F1的大小;
(2)第6s末物体的速度大小和方向。
29、跳台滑雪是一种勇敢者的滑雪运动,运动员穿专用滑雪板,在滑雪道上获得一定速度后从跳台飞出,在空中飞行一段距离后着陆。现有某运动员从跳台a处沿水平方向飞出,在斜坡b处着陆,如图所示。测得ab间的距离L=40m,斜坡与水平方向的夹角为30°,不计空气阻力,g=10m/s2。求
(1)运动员在a处的速度大小和在空中飞行的时间;
(2)运动员在空中离坡面的最大距离。
30、如图所示,两平行金属导轨间的距离L=0.40m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37º,在导轨所在平面内,分布着磁感应强度B=0.50T、方向垂直于导轨所在平面的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V、内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止。导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R0=2.5Ω,金属导轨的其它电阻不计,g取10m/s2。已知sin37º=0.60,cos37º=0.80,
试求:
(1)通过导体棒的电流;
(2)导体棒受到的安培力大小;
(3)导体棒受到的摩擦力的大小。
31、如图所示,在水平地面上静置一质量为M =3kg的木板A,在木板A的上面右侧放置一质量为m=1kg的木块B(可视为质点)。木块B与木板A之间的动摩擦因数μ1=0.1,木板A与地面之间的动摩擦因数μ2=0.2。一个底面光滑、质量也为M =3kg的物块C以速度v0= 2m/s与木板A发生弹性碰撞。重力加速度g取10m/s2。
(1)求碰后瞬间木板A获得的速度大小;
(2)在木块B与木板A相对运动的过程中,若要保证木块B不从木板A上滑下,求木板 A的最小长度。
32、如图,两平行光滑的金属导轨AD、CE相距,导轨平面与水平面的夹角
,下端A、C用导线相连,导轨电阻不计,PQGH范围内方向垂直斜面向上,磁感应强度
的匀强磁场,磁场的宽度
,边界PQ、HG保持与导轨垂直,电阻
的金属棒MN放置在导轨上,棒两端始终与导轨接触良好,从与磁场上边界GH距离为
的位置由静止释放,当金属棒进入磁场时,恰好做匀速运动,棒在运动过程中始终与导轨垂直,取
。求∶
(1)金属棒穿过磁场的过程中,通过的电荷量;
(2)金属棒的质量;
(3)金属棒在穿过磁场的过程中产生的热量Q。