1、如图所示,在直角坐标系xOy的第一象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,在y轴上S处有一粒子源,它可向右侧纸面内各个方向射出速率相等、质量均为m、电荷量均为q的同种带负电粒子,所有粒子射出磁场时离S最远的位置是x轴上的P点。已知,
,粒子重力及粒子间的相互作用均不计,则( )
A.粒子的速度大小为
B.从O点射出的粒子在磁场中运动的时间为
C.从x轴上射出磁场的粒子在磁场中运动的最短时间与最长时间之比为2∶9
D.沿平行于x轴正方向射入的粒子离开磁场时的位置到O点的距离为
2、如图所示,在匀强电场中有A、B两点,将一电荷量为q的正电荷从A点移到B点,第一次沿直线AB移动该电荷,静电力做功为W1;第二次沿折线ACB移动该电荷,静电力做功为W2;第三次沿曲线AB移动该电荷,静电力做功为W3。则( )
A.W1>W2
B.W3<W2
C.W1=W2
D.W1<W3
3、如图所示,在正六面体的a点放置一正点电荷,f点放置一电荷量相等的负点电荷,下列说法正确的是( )
A.b点电势大于c点电势
B.d点电势等于g点电势
C.d点和g点场强大小相等
D.b点和c点场强大小相等
4、如图所示,足够长的绝缘木板N放在光滑的水平桌面上,质量为,带电荷量为
的木块M以速度
冲上木板N,整个装置处在垂直向里的匀强磁场
中,已知MN间动摩擦因数
,下列说法正确的是( )
A.M向右运动过程中,N静止
B.M向右运动过程中,N也向右运动
C.M向右运动过程中,MN间弹力逐渐减小
D.M向右运动过程中,MN间摩擦力逐渐减小
5、下列关于电磁波和声波以及机械波的说法正确的是( )
A.电磁波是一种物质,也具有能量
B.电磁波跟声波一样,不能在真空中传播
C.高频机械波和低频机械波相遇能发生干涉现象
D.只有障碍物或孔的尺寸比波长小或相差不多时,波才能发生衍射
6、2023年5月23日,中国空军八一飞行表演队时隔14年换装新机型,歼10C飞出国门,在大马航展上腾空而起,特技表演惊艳全场。如图所示,飞机在竖直平面内经一段圆弧向上加速爬升,飞机沿圆弧运动时( )
A.飞机所受合力指向圆弧的圆心
B.飞机的向心加速度大小不变
C.飞机重力的功率变小
D.飞机所受合力方向与速度方向的夹角为锐角
7、如图所示 ,武装直升机的旋翼桨盘面积(桨叶旋转形成的圆面面积)为S,空气密度为ρ,直升机质量为m,重力加速度为g。当直升机向上匀速运动时,假设空气阻力恒为f,空气浮力不计,风力的影响也不计,下列说法正确的是( )
A.直升机悬停时受到的升力大小为mg+f
B.直升机向上匀速运动时,1s内被螺旋桨推动的空气质量为
C.直升机向上匀速运动时,1s内被螺旋桨推动的空气质量为
D.直升机向上匀速运动时,1s内发动机做的功为
8、如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻质弹簧上端固定在框架上,下端挂一个质量为m的小球,小球上下振动过程中不与框架发生碰撞且框架始终不离开地面,则下列说法正确的是( )
A.小球向上运动的过程中一直处于超重状态
B.小球向下运动的过程中一直处于失重状态
C.小球向下运动的过程中,框架对地面的压力一直在增大
D.小球向下运动的过程中,框架对地面的压力一直在减小
9、如图所示,单摆在竖直平面内的、
之间做简谐运动,
点为单摆的固定悬点,
点为运动中的最低位置,则下列说法正确的是( )
A.摆球在点时,动能最大,回复力最大
B.摆球由点向
点摆动过程中,细线拉力增大,回复力增大
C.摆球在点和
点时,速度为零,故细线拉力最小,但回复力最大
D.摆球在点时,重力势能最小,机械能最小
10、如图,一质点从A点开始做初速度为零的匀加速直线运动,加速度大小为a,B、C、D是质点运动路径上三点,且BC=x1,CD=x2,质点通过B、C间所用时间与经过C、D间所用时间相等,则质点经过C点的速度为( )
A.
B.
C.
D.
11、一个质量为的物体在合力
的作用下从静止开始沿直线运动,
随时间
变化的图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.内汽车受到的冲量是
B.内与
内汽车受到冲量的比是
C.时物体的动量是
D.时物体的动量是
12、如图所示,E为内阻不能忽略的电池,R₁、R₂、R₃为定值电阻,S0、S为开关,电压表和电流表均为理想电表。初始时S0与S均闭合,现将S断开,则( )
A.电压表的示数变大,电流表的示数变大
B.电压表的示数变大,电流表的示数变小
C.电压表的示数变小,电流表的示数变小
D.电压表的示数变小,电流表的示数变大
13、如图所示,两根细丝线悬挂两个质量相同的小球A、B。当A、B不带电时,静止后上、下两根丝线上的拉力大小分别为FTA、FTB。使A、B带等量同种电荷时,静止后上、下两根丝线上的拉力大小分别为FTA'、FTB'。下列结论正确的是( )
A.FTA'=FTA,FTB'>FTB
B.FTA'=FTA,FTB'<FTB
C.FTA'<FTA,FTB'>FTB
D.FTA'>FTA,FTB'<FTB
14、如图所示,真空中正三角形三个顶点固定三个等量电荷,其中A、B带正电,C带负电,O、M、N为AB边的四等分点,下列说法正确的是( )
A.M、N两点电场强度相同
B.M、N两点电势相同
C.正电荷在M点电势能比在O点时要小
D.负电荷在N点电势能比在O点时要大
15、如图所示,真空中有等量异种点电荷、
分别放置在
、
两点,在
、
的连线上有对称点
、
,
、
连线的中垂线上有对称点
、
,下列说法正确的是( )
A.在、
连线的中垂线上,
点电势最高
B.正电荷从点沿
、
连线的中垂线移到
点的过程中,受到的静电力先减小后增大
C.正电荷在点电势能大于在
点电势能
D.正电荷在点电势能小于在
点电势能
16、在“用单摆测定重力加速度”的实验中:甲同学用标准的实验器材和正确的实验方法测量出几组不同摆长L和周期T的数值,画出如图T2﹣L图象中的实线OM;乙同学也进行了与甲同学同样的实验,但实验后他发现测量摆长时忘了加上摆球的半径,则该同学作出的T2-L图像为( )
A.虚线①,不平行实线OM
B.虚线②,平行实线OM
C.虚线③,平行实线OM
D.虚线④,不平行实线OM
17、如图甲所示,金属棒MN垂直放置在两条相互平行的水平光滑长直导轨上,空间存在竖直向下的匀强磁场。若t=0时刻棒获得一定的初速度,且棒中电流的变化规律如图乙所示,取电流沿M指向N为正,时刻棒的速度恰好为零。下列说法正确的是( )
A.在0~T时间内,棒在导轨上做往复运动
B.在0~T时间内,棒在导轨上一直向左运动
C.在时间内,棒的加速度先增大后减小
D.在时间内,棒的速度先增大后减小
18、如图所示,圆弧MON是汽车以恒定速率运动的轨迹,ab过O点与圆弧相切,cd过O点垂直于ab、汽车过O点时,所受合力的方向( )
A.由O指向a
B.由O指向b
C.由O指向c
19、如图所示,用细线将重力为100N的物块悬挂在O点,在物块上施加力F,在力F由水平方向逆时针缓慢转至竖直方向的过程中,物块始终处于静止状态,且细线与竖直方向成30°角,则力F的最小值为( )
A.0
B.50N
C.
D.
20、某学校新安装了一批节能路灯如图甲所示,该路灯通过光控开关实现自动控制,电灯的亮度可随周围环境的亮度改变而改变。图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,为光敏电阻(光照增强时,其电阻值减小),电压表、电流表均为理想电表。随着傍晚到来,光照逐渐减弱,则( )
A.A灯变亮、B灯变暗
B.电源的输出功率一定变大
C.光照减弱的过程中,设电压表的示数变化为、电流表的示数变化为
,则
D.中电流变化量等于
中电流变化量
21、弹性势能是指发生形变的物体,由于___________而具有的____,这种能量叫弹性势能。
22、质量为2m的物体A从高h处自由下落,质量为m的物体B从高h处自由下落,不计空气阻力,则A、B两物体下落的加速度之比为________;下落时间之比为tA:tB=________。
23、如图,倾角为θ的光滑绝缘斜面底端固定一带电量为﹢Q的物体A,另一带电量为﹢q、质量为m的物块沿斜面从B点由静止开始运动到C点。若B、C两点间的电势差为U,则物块从B运动到C的过程中电势能的变化量为_______;若物块运动到C点时速度恰好达到最大,则AC间的距离应为________。
24、如图所示,红蜡块可以在竖直玻璃管内的水中从静止开始匀 加速上升,若在红蜡块从 A 点开始加速上升的同时,玻璃管从 AB位置由静止开始水平向右做匀速直线运动,则红 蜡块的实际运动轨迹可能是图中__(Q、P、R 中选)。
25、用螺旋测微器测量某电阻丝的直径如图,则此电阻丝的直径为___________ mm。
26、图1中螺旋测微器的读数为________mm;图2中游标卡尺的读数为________mm。
27、某同学设计了一个“探究加速度a与物体所受合力F及质量m关系”的实验,图甲为实验装置简图。
(1)该实验应采用控制变量法在探究加速度a与物体质量m关系时,应保持________不变(选填“砂和砂桶质量”或“小车质量”),同时实验还要求砂和砂桶质量_________小车质量(选填“远大于”或“远小于”)。
(2)在利用打点计时器和小车来做“探究加速度a跟F、m之间关系”的实验时,下列说法中正确的是________。
A.连接砝码盘和小车的细绳应跟长木板保持平行
B.平衡摩擦力时,应将砝码盘及盘内砝码通过定滑轮拴在小车上
C.小车释放前应靠近打点计时器,且应先接通电派再释放小车
D.平衡摩擦力后,若改变小车和砝码的总质量后需要重新平衡摩擦力
(3)某同学在探究加速度与力的关系时,根据测量数据作出图线,如图所示,则实验存在的问题是__________。
28、如图所示,一质量为m的氢气球用细绳拴在地面上,地面上空风速水平且恒为v0,球静止时绳与水平方向夹角为α.某时刻绳突然断裂,氢气球飞走.已知氢气球在空气中运动时所受到的阻力f正比于其相对空气的速度v,可以表示为f=kv(k为已知的常数)。则
(1)氢气球受到的浮力为多大?
(2)绳断裂瞬间,氢气球加速度为多大?
(3)一段时间后氢气球在空中做匀速直线运动,其水平方向上的速度与风速v0相等,求此时气球速度大小(设空气密度不发生变化,重力加速度为g)。
29、两根平行直导轨固定在水平面上,导轨左侧连接光滑的弧形轨道,两部分连接良好,水平部分有宽度为d,垂直于导轨平面的匀强磁场B,两导轨间距为L,右侧连接电阻R和电容器C。质量为m、电阻为r的金属棒从弧形导轨的顶端h处由静止释放,金属棒刚好穿出磁场区域。金属导轨电阻不计,金属棒与水平导轨间动摩擦因素为μ,重力加速度为g。求:
(1)金属棒刚进入磁场时电容器的电荷量Q;
(2)金属棒在磁场运动过程中,流经金属棒的电荷量q以及回路产生的焦耳热Q热。(不计电容器充放电过程中的其他能量损失)
30、如图所示,质量、长度
的木板
静置在足够大的光滑水平地面上,质量
且可视为质点的物块B放在木板A的右端,现对木板A施加一水平向右的恒力
,两者由静止开始运动,作用一段时间
后撤去恒力
,最终物块B恰好能到达木板A的左端,已知物块B与木板A间的动摩擦因数
,取重力加速度
,求:
(1)恒力作用的时间
;
(2)摩擦力对物块B做的功。
31、关于行星的运动,开普勒第三定律指出:行星绕太阳运动的椭圆轨道的半长轴a的三次方与它的公转周期T的二次方成正比,即 ,k是一个对所有行星都相同的常量.
(1)将行星绕太阳的运动按匀速圆周运动处理,请推导太阳系中该常量k的表达式.(已知引力常量为G,太阳的质量为M)
(2)开普勒定律不仅适用于太阳系,它对一切具有中心天体的引力系统(如地月系统)都成立.经测定月地距离为r1=3.8×108m,月球绕地球运动的周期T1=2.4×106S.①推导地球质量M地的表达式.②估算其数值.(G=6.67×N·m2/kg2,结果保留一位有效数字)
32、如图所示,是一定质量的气体从状态A经状态B、C到状态D的图象,已知气体在状态C时的体积是6L,则:
(1)求状态D时的体积VD;
(2)求状态A时的气体体积VA。