1、如图所示,电容式麦克风的振动膜是利用超薄金属或镀金的塑料薄膜制成,它与基板构成电容器。工作时,振动膜随声波左右振动。下列说法正确的是( )
A.振动膜向左运动时,电容器的电容减小
B.振动膜向左运动时,电阻上有从a到b的电流
C.振动膜向右运动时,电容器的电容减小
D.振动膜向右运动时,电阻上有从b到a的电流
2、由电磁理论可知,半径为R、电流强度为I的单匝环形电流,其中心处的磁感应强度大小,其中k为已知常量。正切电流计是利用小磁针的偏转来测量电流的,如图所示,在一个竖直放置、半径为r、匝数为N的圆形线圈的圆心O处,放一个可以绕竖直轴在水平面内转动的小磁针(带有分度盘)。该线圈未通电时,小磁针稳定后所指方向与地磁场水平分量的方向一致。调整线圈方位,使其与静止的小磁针在同一竖直平面内。给线圈通上待测电流后,小磁针偏转了
角。已知仪器所在处地磁场磁感应强度的水平分量的大小为
。则( )
A.待测电流在圆心O处产生的磁感应强度大小为
B.待测电流在圆心O处产生的磁感应强度大小为
C.待测电流大小为
D.待测电流大小为
3、关于磁感应强度的方向,下面说法正确的是( )
A.磁感应强度的方向就是小磁针N极所指的方向
B.磁感应强度的方向与小磁针在任何情况下N极的受力方向一致
C.磁感应强度的方向由放置在该点的小磁针静止时N极所指方向决定
D.若把放置在磁场中的小磁针移走,则该点磁感应强度的方向就会发生变化
4、某新能源汽车配备了自动驾驶系统,该车在红绿灯启停、无保护左转、避让路口车辆、礼让行人、变道等情形下都能无干预自动驾驶。某次试验时,a、b两车(均可视为质点)从不同地点由静止开始沿同一直线运动的v-t图像如图所示,已知两车在运动过程中不会相遇,图线均为直线,关于两车在时间内的运动,下列说法正确的是( )
A.车在前,
车在后
B.在时刻两车间的距离最近
C.在时刻
车的速度大小为
D.出发时两车间的距离可能为
5、一列简谐横波沿x轴正方向传播,某时刻的波形如图所示,则从此刻开始,介质中质点P的加速度a随时间t变化的图像为( )
A.
B.
C.
D.
6、请阅读下述文字,完成完成下列小题。
某同学使用轻弹簧、直尺、钢球等制作了一个“竖直加速度测量仪”。如图所示,弹簧上端固定,在弹簧旁沿弹簧长度方向固定一直尺。不挂钢球时,弹簧下端指针位于直尺20cm刻度处;下端悬挂钢球,静止时指针位于直尺40cm刻度处。将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上,就可用此装置直接测量竖直方向的加速度,取竖直向下为正方向,重力加速度大小为g,弹簧始终在弹性限度内变化。
【1】下列说法正确的是( )
A.钢球所受弹力是由于钢球形变而产生的
B.弹簧自由下垂时的长度就是其形变量
C.钢球所受弹力与钢球所受重力是一对作用力和反作用力
D.在弹性限度内,弹簧的弹力与弹簧的形变量成正比
【2】若弹簧劲度系数为20N/m,重力加速度取10m/s2时,则钢球的质量为( )
A.0.2kg
B.0.3kg
C.0.4kg
D.0.5kg
【3】关于该直尺各刻度对应加速度的值,下列说法正确的是( )
A.30cm刻度对应的加速度为0.3g
B.40cm刻度对应的加速度为g
C.50cm刻度对应的加速度为-0.5g
D.各刻度对应加速度的值是不均匀的,
【4】若把测量仪竖直固定在沿竖直方向运行的电梯轿厢侧壁上,当指针位于直尺30cm刻度处时,关于电梯运行的情况,下列说法正确的是( )
A.加速度向上
B.加速度向下
C.速度向上
D.速度向下
7、如图所示为某物体沿一直线做简谐运动的图像,则下列说法中正确的是( )
A.和
,合外力做功不相同、合外力的冲量相同
B.和
,合外力做功不相同、合外力的冲量相同
C.和
,合外力做功相同、合外力的冲量也相同
D.和
,合外力做功相同、合外力的冲量不相同
8、下列设备中没有应用电磁感应原理的是( )
A.电熨斗
B.电磁炉
C.交流发电机
D.变压器
9、如图甲所示,含有等量正负电荷的等离子体流由左方连续以相等的速度射入相互平行的、
两板间,板间有垂直纸面向里的匀强磁场,
直导线与
、
相连接,线圈
与直导线
连接,线圈
内有按图乙所示规律变化的磁场,且规定向左为磁场B的正方向,则下列说法正确的是( )
A.内,
、
导线互相排斥
B.内,
、
导线互相排斥
C.内,
、
导线互相吸引
D.内,
、
导线互相排斥
10、某同学站在力传感器上连续做“下蹲—站起—下蹲—站起…”的动作。截取力传感器某一时段内的采集数据如图,D点和B点对应的F值之比约,下列说法中正确的是( )。
A.A点对应人处于失重状态
B.B点对应人正在下蹲过程
C.C点对应人正在站着不动
D.D点和B点对应的人加速度之比约
11、两个分别带有电荷量-Q和+7Q的相同金属小球A、B(均可视为点电荷),固定在相距为r的两处,它们间的库仑力大小为F。用一带绝缘柄的不带电的并且与A、B完全相同的金属球C与A、B反复足够多次接触,最后移去C,则两球间库仑力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
12、某交流发电机产生交变电流的装置如左图所示,产生的感应电动势与时间的关系如右图所示,下列说法正确的是( )
A.时,线圈平面处于中性面位置,磁通量变化率最大
B.线圈通过中性面时,交变电流不改变方向
C.线框中产生的感应电动势
D.如果仅使线圈的转速加倍,则电动势的最大值和周期分别变为200V、0.02s
13、2023年12月8日,济郑高铁全线正式开通运营,首发列车复兴号G4821从济南长清站出站时做匀加速直线运动,途中连续经过三个测试点A、B、C,已知AB段距离为BC段的一半,AB段平均速度为108km/h,BC段平均速度为216km/h,如图所示,则列车经过C点时速度大小为( )
A.85m/s
B.75m/s
C.65m/s
D.55m/s
14、我国多次成功使用“冷发射”技术发射长征十号系列运载火箭。如图所示,发射舱内的高压气体先将火箭竖直向上推出,火箭速度接近零时再点火飞向太空,从火箭开始运动到点火的过程中( )
A.火箭与发射舱组成的系统动量守恒
B.火箭在加速上升时,处于超重状态
C.高压气体对火箭推力的冲量等于火箭动量的增加量
D.高压气体的推力和空气阻力对火箭做功之和等于火箭动能的增加量
15、人站在力传感器上完成下蹲、起立动作。计算机采集到力传感器的示数随时间
变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.到
过程中人处于超重状态
B.到d过程中人处于超重状态
C.到d为“下蹲—起立”过程
D.到d为“起立—下蹲”过程
16、如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动.此时小球所受到的力有( )
A.重力、支持力
B.重力、支持力,向心力
C.重力、支持力,离心力
D.重力、支持力、向心力、沿漏斗壁的下滑力
17、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,约10分钟后,“神舟十七号”载人飞船与火箭成功分离,进入预定道,在经历约6.5小时的对接过程后,飞船成功对接于空间站“天和”核心舱前向端口。若核心舱绕地球的运行可视为匀速圆周运动,地球的自转周期为,引力常量为
,测下列说法正确的是( )
A.“神舟十七号”的发射速度可能小于第一宇宙速度
B.核心舱的运行速度可能大于第一宇宙速度
C.若已知核心舱的运行周期和道半径,则可推算出地球同步轨道卫星的轨道半径
D.若已知核心舱的运行线速度和轨道半径,则可推算出地球的平均密度
18、一火车沿图示速度(v)方向在直轨道上行驶,一瓶水静止在车厢内水平桌面上,图示为火车运动过程中瓶内水面的两次形状,则( )
A.图a反映火车在匀速运动,图b反映火车在减速运动
B.图a反映火车在匀速运动,图b反映火车在加速运动
C.图a反映火车在加速运动,图b反映火车在减速运动
D.图a反映火车在减速运动,图b反映火车在匀速运动
19、如图所示,清洗楼房光滑玻璃的工人常用一根绳索将自己悬在空中,工人及其装备的总重力为,且可视为质点。悬绳与竖直墙壁的夹角为
,墙壁对工人的弹力大小为
,悬绳对工人的拉力大小为
,则下列说法正确的是( )
A.
B.
C.若工人缓慢下移,增加悬绳的长度,则减小,
减小
D.若工人缓慢下移,增加悬绳的长度,则减小,
增大
20、2020年3月20日,电影《放射性物质》在伦敦首映,该片的主角——居里夫人是放射性元素钋()的发现者。钋210的半衰期是138天;钋210核发生衰变时,会产生α粒子和原子核X,并放出γ射线.下列说法正确的是( )
A.γ射线是高速电子流
B.原子核X的中子数为82
C.10个钋210核经过138天,一定还剩下5个钋核
D.衰变后产生的α粒子与原子核X的质量之和小于衰变前钋210核的质量
21、首先发现电生磁的科学家是 ,首先发现磁生电的科学家是 。
22、有一个直角支架AOB,OA水平,表面粗糙,OB竖直,表面光滑。AO上套有小环P,P与OA间动摩擦因数为μ=0.5,OB上套有小环Q,两环质量均为m,两环间由一根长为L的轻绳相连,静止在图示位置,θ=37°。现用外力F将P环向右拉动,使小环Q以加速度a=0.8g匀加速上升,直至θ增大到53°,在这一过程中,小环P受到的摩擦力将___________,轻绳所受的拉力将___________。(选填“增大”、“减小”或“不变”)
23、在图中,已知导体在匀强磁场中做垂直于磁场方向的切割磁感线运动时产生的感应电流的方向,请判断其运动方向:
(a)______;
(b)______;
(c)______。
24、英国科学家卡文迪什利用____________实验装置,验证了____________定律,解决了测量____________值的问题。
25、汽车在平直公路上以10m/s的速度做匀速直线运动,发现前面有情况而刹车,获得的加速度大小是2m/s2,则: 汽车经3s时速度大小为______m/s;经10s时的位移是_____m。
26、如图所示,和
是输电线,在图中空圈内填入所用的电表的名称,1位置应为______表,2位置应为______表。若已知变压比为100︰1,变流比为100︰1,并且知道电压表示数为220V,电流表示数为1000A,则输电线路中的功率为______W。
27、如图甲所示,用“碰撞实验器”可以验证动量守恒定律,即研究两个小球在轨道水平部分碰撞前后的动量关系:
先安装好实验装置,在地上铺一张白纸,白纸上铺放复写纸,记下重垂线所指的位置O。接下来的实验步骤如下:
步骤1:不放小球2,让小球1从斜槽上A点由静止滚下,并落在地面上。重复多次,用尽可能小的圆,把小球的所有落点圈在里面,其圆心就是小球落点的平均位置;
步骤2:把小球2放在斜槽前端边缘位置B,让小球1从A点由静止滚下,使它们碰撞,重复多次,并使用与步骤1同样的方法分别标出碰撞后两小球落点的平均位置;
步骤3:用刻度尺分别测量三个落地点的平均位置M、P、N离O点的距离,即线段OM、OP、ON的长度。
(1)在这个实验中,为了尽量减小实验误差,两个小球的质量应满足m1______(选填“>”或“<”)m2;除了图中器材外,实验室还备有下列器材,完成本实验还必须使用的两种器材是______;
A.秒表,天平 B.天平,刻度尺
C.秒表,刻度尺 D.天平,打点计时器
(2)下列说法中正确的有______;
A.安装轨道时,轨道末端必须水平
B.实验前应该测出斜槽末端距地面的高度
C.实验过程中,白纸可以移动,复写纸不能移动
D.用尽可能小的圆把10个落点圈起来,这个圆的圆心可视为小球落点的平均位置
(3)在某次实验中,测量出两个小球的质量m1、m2。记录的落点平均位置M、N几乎与OP在同一条直线上,测量出三个落点位置与O点距离OM、OP、ON的长度。在实验误差允许范围内,若满足关系式______,则可以认为两球碰撞前后在OP方向上的总动量守恒;若碰撞是弹性碰撞,那么还应满足关系式______;(用测量的量表示)
(4)完成上述实验后,某实验小组对上述装置进行了改造,如图乙所示。在水平槽末端与水平地面之间放置了一个斜面,斜面的顶点与水平槽等高且无缝连接。使小球1仍从斜槽上C点由静止滚下,重复上述实验操作,得到两球落在斜面上的平均落点M'、P'、N'。用刻度尺测量斜面顶点到M'、P'、N'三点的距离分别为L1、L2、L3,则验证两球碰撞过程中动量守恒的表达式为______(用所测物理量的字母表示)。
28、我国首个月球探测计划“嫦娥工程”将分三个阶段实施,大约用十年左右时间完成,这极大地提高了同学们对月球的关注程度。以下是某同学就有关月球的知识设计的两个问题,请你解答:
(1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,且把月球绕地球的运动近似看做是匀速圆周运动。试求出月球绕地球运动的轨道半径;
(2)若某位宇航员随登月飞船登陆月球后,在月球某水平表面上方h高处以速度v0水平抛出一个小球,小球落回到月球表面的水平距离为s。已知月球半径为R月,万有引力常量为G。试求出月球的质量M月。
29、有一辆质量为1t的小汽车驶上圆弧半径为50m的拱桥。()
(1)汽车达到桥顶时的速度为5m/s,汽车对桥的压力是多大?
(2)汽车以多大的速度经过桥顶时恰好腾空,对桥没有压力?
30、如图所示,导热汽缸开口向上竖直放置,汽缸内甲、乙两个活塞把汽缸分成A、B两部分,两部分气柱的长度均为d,汽缸截面积为S,两活塞质量均为m,外界大气压强,环境温度为T0,若在活塞乙上缓慢倒入质量为m的沙子,活塞与汽缸之间无摩擦且不漏气,求:
(1)稳定后活塞乙下降的距离;
(2)若环境温度缓慢升高,当活塞乙恰好回到原来位置时,此时气体的温度。
31、绝缘粗糙的水平面上相距为6L的A、B两处分别固定电荷量不等的正电荷,两电荷的位置坐标如图甲所示,已知A处电荷的电荷量为+Q,图乙是A、B连线之间的电势φ与位置x之间的关系图像,图中x=L处对应图线的最低点,x=-2L处的纵坐标φ=2φ0,x=2L处的纵坐标φ=φ0,若在x=-2L处的C点由静止释放一个质量为m、电荷量为+q的带电物块(可视为质点),物块随即向右运动(假设此带电物块不影响原电场分布),求:
(1)固定在B处的电荷的电荷量QB;
(2)小物块与水平面间的动摩擦因数μ为多大,才能使小物块恰好到达x=2L处?
(3)若小物块与水平面间的动摩擦因数,小物块运动到何处时速度最大?
32、2017年3月在韩国举行的跳台滑雪世界杯为观众带来一场精彩的跳台滑雪比赛,图示是简化后的跳台滑雪示意图。整个雪道由倾斜的助滑雪道PQ和着陆雪道OA,以及水平的起跳平台组成,助滑雪道与起跳平台通过一圆弧雪道连接。运动员从助滑雪道上高出O点h= 51.2m的P处由静止开始下滑,经O点水平飞出,以后落到倾角θ=370的着陆雪道上的A点。(不计空气和雪道的阻力,g取10m/s2,sin37°=0.60,cos37°=0.80)求:
(1)运动员滑到O点时的速度大小v;
(2)运动员从O点水平飞出后到着陆雪道A处所经过的时间t。