1、汽车上装有的磁性转速表的内部简化结构如图所示,转轴I可沿图示方向双向旋转,永久磁体同步旋转。铝盘、游丝和指针固定在转轴II上,铝盘靠近永久磁体,当转轴I以一定的转速旋转时,指针指示的转角大小即反映转轴I的转速。下列说法正确的是( )
A.永久磁体匀速转动时,铝盘中不会产生感应电流
B.零刻度线应标在刻度盘的a端
C.由楞次定律描述的“阻碍”效果可知,永久磁体的转动方向与指针偏转方向总是相反
D.永久磁体逆时针(从左向右看)转动,若转速增大,则指针向逆时针方向偏角变大
2、关于下列四幅图的说法中,正确的是( )
A.图甲中,赫兹引入了能量子这一概念,首次提出了能量量子化的思想
B.图乙中,环形电流周围的磁场分布情况可用左手定则判断
C.图丙中,当线框向右匀速运动时,线框中的磁通量减小,线框中产生感应电流
D.图丁中,频率越大的电磁波在真空中的传播速度越大
3、在匀强磁场中,一单匝矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A.t=0.01s时穿过线框的磁通量最小
B.如把击穿电压为40V的电容器与金属线框并联,电容器将被击穿
C.该交流电的有效值为
D.从计时时刻开始转过90°过程的平均电动势为
4、如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,小车A在水平外力作用下沿水平地面向左做直线运动,绳子跨过定滑轮拉着物体B以速度竖直匀速上升,下列判断正确的是( )
A.小车A做减速直线运动
B.小车A做加速直线运动
C.绳子拉力大于物体B的重力
D.小车A的速度大小可表示为
5、英国物理学家麦克斯韦认为,磁场变化时会在空间激发感生电场。如图所示,一个半径为r的绝缘细圆环水平放置,环内存在竖直向上的匀强磁场,环上套一带电荷量为+q的小球。已知磁感应强度B随时间均匀增加,其变化率为k,若小球在环上运动一周,则感生电场对小球的作用力所做功的大小是( )
A.0
B.r2qk
C.2πr2qk
D.πr2qk
6、小球从靠近竖直砖墙的某位置由静止释放,用频闪方法拍摄的小球位置如图中1、2、3和4所示。已知连续两次闪光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d,重力加速度为g,忽略空气阻力。由此可知小球( )
A.下落过程中的加速度大小约为
B.经过位置3的瞬时速度大小约为2gT
C.经过位置4的瞬时速度大小约为
D.从位置1到4过程中的平均速度大小约为
7、如图所示,固定的光滑四分之一圆弧轨道与水平地面相切于B点。现将小球1从轨道最高点A水平向左抛出,经时间落到地面,落地时速度大小为
;小球2从A点由静止开始沿圆弧轨道下滑,经时间
到达B点,速度大小为
。两小球均可视为质点,不计空气阻力。则( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示,两个物体A和B,质量分别为M和m,用跨过定滑轮的轻绳相连,A静止于水平地面上,不计摩擦,则A对绳的作用力和地面对A的作用力
的大小分别是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
9、2023年7月,由中国科学院研制的电磁弹射微重力实验装置启动试运行。如图所示,电磁弹射系统将实验舱竖直加速到预定速度后释放,实验舱在上抛和下落阶段为科学载荷提供微重力环境。据报道该装置目前达到了的微重力时间、
的微重力水平。电磁弹射阶段可以看做加速度大小为
的匀加速运动,实验舱的质量为
,取重力加速度
,下列说法正确的是( )
A.竖直上抛和下落阶段重力的合冲量为0
B.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量与上抛阶段重力的冲量大小相等
C.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱的冲量大小为
D.电磁弹射阶段,电磁系统对实验舱做功为
10、小李讲了龟兔沿直线赛道赛跑的故事,故事情节中兔子和乌龟运动的位移(x)—时间(t)图像如图所示。依照图像的信息,在时间内,关于兔子和乌龟运动情景的描述正确的是( )
A.兔子和乌龟同时出发
B.兔子做的是匀速直线运动
C.兔子和乌龟的位移相等
D.兔子和乌龟相遇过两次
11、如图所示,实线表示在竖直平面内的电场线,电场线与水平方向成角,水平方向的匀强磁场与电场正交。有一带电液滴沿虚线
斜向上做直线运动,
与水平方向成
角,且
,下列说法中正确的是( )
A.液滴一定做匀速直线运动
B.液滴一定带负电
C.电场力可能做负功
D.液滴有可能做匀变速直线运动
12、如图所示为机械手抓取篮球的照片。为便于研究,将机械手简化为三根“手指”,且不考虑篮球的明显形变。抓取点平均分布在同一水平面内,抓取点与球心的连线与该水平面夹角为,“手指”与篮球的动摩擦因数为,篮球的重力大小为G,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是( )
A.只要“手指”对篮球的压力足够大,α不论取何值都能将篮球抓起
B.若与
的关系满足
,则一定能将篮球抓起
C.若能抓起篮球,则每根“手指”对篮球压力的最小值为
D.若抓起篮球竖直向上做加速运动,则每根“手指”对篮球的压力一定变大
13、如图所示,通有恒定电流的导线MN与闭合金属框共面,第一次将金属框由位置Ⅰ平移到位置Ⅱ,第二次将金属框绕cd边翻转到位置Ⅱ。设先后两次通过金属框的磁通量变化量分别为ΔΦ1和ΔΦ2,则( )
A.ΔΦ1>ΔΦ2
B.ΔΦ1=ΔΦ2
C.ΔΦ1<ΔΦ2
D.不能判断
14、以下物理量为矢量,且单位是国际单位制基本单位的是( )
A.质量、kg
B.位移、m
C.力、N
D.时间、s
15、如图所示,光滑水平面上放置两个质量分别为mA=2kg、mB=4kg的物体,中间用轻质弹簧秤连接,在大小为F=24N的水平拉力作用下,A、B两个物体一起沿水平面匀加速运动,则( )
A.A、B两物体的加速度大小均为6m/s2
B.突然撤去拉力F的瞬间,A物体的加速度大小为4m/s2
C.弹簧秤的示数是12N
D.突然撤去拉力F的瞬间,B物体的加速度大小为4m/s2
16、关于电磁场与电磁波,下列说法正确的是( )
A.变化的电场一定会产生电磁波
B.医院里常用紫外线进行病房消毒
C.医院中用来检查人体器官的是射线
D.红外线在真空中传播的速度小于X射线在真空中传播的速度
17、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
18、如图所示,质量为2m的长木板放在水平地面上,放在长木板上的质量为m的木块在水平向右的拉力F的作用下与长木板一起由静止开始向右滑行。已知木块与长木板间的动摩擦因数为,长木板与地面间的动摩擦因数为
,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,下列说法正确的是( )
A.长木板对木块的摩擦力的大小一定为
B.地面对长木板的摩擦力的大小一定为
C.若,不管F多大,长木板都不可能相对地面滑动
D.只要拉力,长木板就一定会相对地面滑动
19、下列物理量的单位中,属于国际单位制中的基本单位的是( )
A.牛顿
B.秒
C.焦耳
D.米每秒
20、请阅读下述文字,完成下列小题。
如图所示,小明为了研究超重与失重现象,将体重计放在电梯的轿厢里,并站在体重计上,乘坐电梯观察体重计的示数变化。
【1】从四层到一层电梯下降的高度约为所用的时间约为
,则小明乘坐的电梯的平均速度约为( )
A.
B.
C.
D.
【2】小明对体重计压力的反作用力是( )
A.小明受到的重力
B.电梯轿厢的重力
C.电梯轿厢受到的拉力
D.体重计对小明的支持力
【3】某时刻发现体重计的示数明显大于其体重,下列说法正确的( )
A.电梯一定处于上升阶段
B.电梯一定处于加速上升阶段
C.电梯可能处于加速下降阶段
D.电梯的加速度一定向上
【4】在小明乘坐电梯向上做减速运动的过程中,下列关于小明所处状态说法正确的是( )
A.超重状态
B.失重状态
C.平衡状态
D.完全失重状态
21、在一个标准大气压下,水在沸腾时,1g的水由液态变成同温度的水蒸气,其体积由1.043 cm3变为1676 cm3。在物理学中,单位质量的物质在一定温度下从液态变成气态时,所吸收的热量叫作汽化热。已知水的汽化热为。一个标准大气压p=1.013×105 Pa。1g水在沸腾汽化的过程中增加的内能为________ J。
22、如图,做匀速圆周运动的质点在2s内由A点运动到B点,AB弧长为4m,所对的圆心角为,该质点的线速度大小为_________
,角速度大小为_________
。
23、如图所示,在匀强电场中有a、b、c三点,a、b相距 4 cm,b、c相距10 cm。将一个带电荷量为2×10-8 C 的电荷从a点移到b点时,电场力做功为4×10-6 J。将此电荷从b点移到c点时电场力做功为______J,a、c间电势差为______V。
24、两列频率、振幅均相同的简谐波Ⅰ和Ⅱ分别从绳子的两端持续相向传播,在相遇区域发生了干涉,在相距的A、B间用频闪相机连续拍摄,依次获得1、2、3、4、5五个波形,且1和5是同一振动周期内绳上各点位移都达到最大时拍摄的波形。已知频闪时间间隔为
。则两波源的振动周期是_________秒,两波源到A点和C点的路程之差的绝对值是_________m。
25、加速度是描述物体___________________的物理量。加速度是矢量,它的方向就是_________________的方向。
26、如图所示,金属导轨相距l,与水平面成角放置,下端接一电阻R,金属棒
质量为m,放在两导轨上与两导轨垂直,用恒力F沿斜面向上拉金属棒
,则金属棒的最大速率为
_______,速率最大时,金属棒产生的电功率
__________.(导轨光滑,且足够长,磁感应强度B垂直于斜面)
27、某同学利用下列器材测定一节干电池的电动势和内电阻
A.待测干电池(电动势约1.5V,内阻约1.0Ω)
B.电流表(满偏电流3mA,内阻10Ω)
C.安培表,量程0~0.6A,内阻约为0.1Ω
D.电阻箱R3(0-9999Ω)
E.滑动变阻器R1(0~20Ω,10A)
F.滑动变阻器R2(0-100Ω,1A)
G.电键和导线若干
(1)由于没有电压表,该同学用电流表G和电阻箱R3改装成量程为3V的电压表,则电阻箱的阻值应调为______________Ω
(2)闭合开关S,调节滑动变阻器,读出电流表相应的示数I,并计算出改装后的电压表的读数U,在坐标纸中画出了如图2所示的U-I图像,由图像可知:E=____________V,r=__________Ω(保留两位有效数字)
(3)为了能较为准确地进行测量,以及操作方便,实验中应选用的滑动变阻器是_________(填器材前的字母代号)
(4)请在图1方框中画出实验电路图_______________。
28、如图所示,内径均匀的U型细玻璃管一端开口,竖直放置,开口端与一个容积很大的贮气缸B连通,封闭端由水银封闭一段空气A,已知-23℃时空气柱A长62cm,右管水银面比左管水银面低40cm,当气温上升到27℃时,水银面高度差变化4cm。B贮气缸左侧连接的细管的体积变化不计,A、B两部分气体的温度始终相同。
①试论证当气温上升到27℃时,水银面高度差是增大4cm还是减小4cm?
②求-23 ℃时贮气缸B中气体的压强。
29、如图所示,质量的木板静止在光滑水平面上,质量
的物块(可视为质点)以水平初速度
滑上木板的左端,物块与木板之间的动摩擦因数
,在物块滑上木板的同时,给木板施加一个水平向右的恒力F。已知木板长度
,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度
。
(1)若恒力,求物块在木板上滑行的时间。
(2)要使物块不会从木板右侧滑下,求恒力F的最小值。
30、如图所示,匀强电场方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里.已知该正交电磁场区域的宽度d=8cm,带电粒子以速度v0水平向右射入该正交电磁场区域时,恰好不改变运动方向.若粒子射入时,只有电场,测得该带电粒子沿竖直方向向上偏移y1=3.2cm.不计带电粒子的重力,若粒子射入时只有磁场,试回答下列问题:
(1)带电粒子带何种电荷.
(2)带电粒子离开磁场时偏离原方向的距离y2.
31、如图所示,一个半径为r的半圆形单匝线圈,以直径ab为轴匀速转动,转速为n,ab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,磁感应强度为B,M和N是两个集流环,负载电阻为R,线圈、电流表和连接导线的电阻不计,求:
(1)从图示位置起转过圈时,电流表的示数;
(2)从图示位置起转过圈的时间内负载电阻R上产生的热量。
32、一定质量的理想气体,被横截面积,厚度不计的活塞封闭在足够长的圆筒形汽缸内,开始时汽缸水平放置,如图甲所示,活塞到汽缸底部的距离
,现将汽缸从水平位置缓慢地竖直立起,稳定后活塞下降
,如图乙所示
此过程气体温度可视为不变,为外界大气温度
。在绝热情况下,再对汽缸内的气体缓慢加热,活塞再下降
,如图丙所示,已知重力加速度
,外界气温
,大气压强
,不计一切摩擦,求:
(1)活塞的质量m;
(2)加热后,汽缸内气体的温度。