1、如图所示,在边长为L的正方形区域abcd内有垂直纸面向里的匀强磁场,有一个质量为m,带电量大小为q的离子,从ad边的中点O处以速度v垂直ad边界向右射入磁场区域,并从b点离开磁场。则( )
A.离子在O、b两处的速度相同
B.离子在磁场中运动的时间为
C.若减小磁感应强度B,则离子在磁场中的运动时间增大
D.若磁感应强度B<,则该离子将从bc边射出
2、平面OM和平面ON之间的夹角为30°,其横截面(纸面)如图所示,平面OM上方存在匀强磁场、磁感应强度大小为B,方向垂直于纸面向外。一带电粒子的质量为m,电荷量为q(q>0),沿纸面以大小为v的速度从OM上的某点向左上方射入磁场,速度方向与OM成30°角,已知该粒子在磁场中的运动轨迹与ON只有一个交点,并从OM上另一点射出磁场,不计重力。则粒子离开磁场时的出射点到两平面交线O的距离为( )
A.
B.
C.
D.
3、有一圆形的均匀薄板,若将其中央挖掉一个小圆板变成一个圆环,如图所示,则下列说法正确的是 ( )
A.重心位置向外侧偏移,重力减小
B.重力和重心位置都没有变
C.重力减小,重心位置没有变
D.重力减小,重心位置无法确定
4、在某次花式摩托车比赛中,运动员骑摩托车(可视为质点)从平台边缘的点水平飞出(如图所示),一段时间后从倾角为
的斜面
的顶端
点平行于斜面方向进入斜面,若
两点间的高度差为
,重力加速度为
,则摩托车离开
点时的速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
5、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
6、某质点从开始由原点出发,其速度—时间图像如图所示,由图可判断( )
A.时,离原点最远
B.第末速度改变方向,第
末加速度为0
C.时,回到原点
D.时,回到原点
7、如图,直线a和曲线b分别是在平直公路上行驶的汽车a和b的位移-时间图像,由图可知( )
A.时刻,两车速度相等
B.时刻,a、b两车运动方向相同
C.到
这段时间内,b车的速率先减小后增大
D.到
这段时间内,b车的平均速度比a车的平均速度大
8、为了测量储罐中不导电液体的高度,有人设计了如图所示装置。将与储罐外壳绝缘的两块平行金属板构成的电容C置于储罐中,电容C可通过单刀双掷开关S与电感L或电源相连。当开关从a拨到b时,由电感L与电容C构成的回路中产生振荡电流。现知道平行板电容器极板面积一定、两极板间距离一定的条件下,当两极板间充入电介质时,电容增大。在该振荡电路中,某一时刻的磁场方向、电场方向如图所示,则下列说法正确的是( )
A.此时电容器正在充电
B.振荡电流正在减小
C.当储罐内的液面高度降低时,回路振荡电流的频率升高
D.当开关从a拨到b时开始计时,经过时间t,电感L上的电流第一次达到最大,则该回路中的振荡周期为2t
9、下列说法正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.根据速度的定义式,当
非常小时,
就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了等效法
C.伽利略对自由落体运动的研究,用到了实验与逻辑推理相结合的科学研究方法
D.在推导匀变速直线运动位移公式时,把整个运动过程划分成很多小段,每一小段近似看做匀速直线运动,然后把各小段的位移相加,这里采用了极限法
10、如图所示的LC振荡电路中,④为灵敏电流计,电流向右流过④时指针向右偏,反之向左偏,线圈的自感系数L、电容器的电容C均为已知量。开始时开关S扳到a,某时刻将开关S扳到b,且将该时刻作为计时0点。则下列说法正确的是( )
A.时,电容器正在充电
B.时,电流表的指针向右偏转
C.时,线圈的磁场能为零
D.时,电容器所带的电荷量为零
11、如图所示,a、b、c为三根与纸面垂直的固定长直导线,其截面位于等边三角形的三个顶点上,bc沿水平方向,导线中均通有大小相等的电流,方向如图所示。O点为三角形的中心(O到三个顶点的距离相等),已知导线a在三角形中心点O处所产生的磁场的磁感应强度大小为,则( )
A.O点的磁感应强度为
B.O点的磁场方向沿Oc连线方向指向c
C.导线a受到的安培力方向水平向右
D.导线c受到的安培力方向沿Oc连线方向指向O
12、在电流产生的磁场中,某点的磁感应强度的大小决定于( )
A.该点在磁场中的位置
B.该点处的电流大小和方向
C.产生磁场的电流
D.产生磁场的电流和该点在磁场中的位置
13、如图所示,a、b两个小球穿在一根与水平成θ角的光滑固定杆上,并且通过一条细绳跨过定滑轮连接。当两球静止时,Oa段绳与杆也成θ角,Ob段绳沿竖直方向,则a、b两个小球质量之比为( )
A.sinθ
B.cosθ
C.tanθ
D.cotθ
14、市环保局在沿江化工企业的排污管末端安装了如图所示的流量计,测量管由绝缘材料制成,其长为L、直径为D,左右两端开口,匀强磁场方向竖直向下,大小为B,在前后两个内侧面a、c固定有金属板作为电极。污水充满管口从左向右流经测量管时,a、c两端电压为U,显示仪器显示污水流量Q(单位时间内排出的污水体积)。则( )
A.a侧电势比c侧电势低
B.污水中离子浓度越高,显示仪器的示数将越大
C.污水流速
D.污水流量Q与D有关,与L无关
15、某同学在商场购买了一个“水晶玻璃半球”(半径为R),欲利用所学的光学知识探究该“水晶玻璃半球”的光学性质。O点是匀质玻璃半球体的球心。平面水平放置,现用一束红光从距离口点为的C点入射至玻璃半球内,光线与竖直方向的夹角为θ,当θ=0°时光线恰好在球面发生全反射,若只考虑第一次射到各表面的光线,光在真空中传播的速率为c,则下列说法正确的是( )
A.该玻璃半球对红光的折射率为
B.红光在玻璃半球中传播速度为
C.调整角θ,若要使红光从球形表面出射后恰好与入射光平行,则θ=37°
D.θ=0°时用绿光从C点入射至玻璃半球内,光线不能在球面发生全反射
16、人站在电梯内的体重计上,体重计示数大于人的实际质量,产生可能的原因是( )
A.电梯匀速下降
B.电梯加速下降
C.电梯减速上升
D.电梯加速上升
17、如图所示,举重运动员挺举时,先跨步把杠铃挺过头顶并稳定一小段时间,然后运动员保持杠铃上举状态,双腿由跨步变为直立。运动员由跨步变为直立的过程中( )
A.杠铃一直处于超重状态
B.杠铃一直处于失重状态
C.杠铃先处于超重状态后处于失重状态
D.杠铃先处于失重状态后处于超重状态
18、伽利略在研究自由落体运动时,做了如下实验:他让一个铜球从阻力很小(可忽略不计)的斜面上由静止开始滚下,以冲淡重力。如图所示,设与斜面底端的距离分别为
,小球从
处由静止开始运动到斜面底端的时间分别为
,到斜面底端时的速度分别为
,则伽利略当时用来证明小球沿斜面向下的运动是匀变速直线运动的关系式是( )
A.
B.
C.
D.
19、小明用图示装置探究自由下落的重物的机械能是否守恒。为减小空气阻力的影响,下列说法正确的是( )
A.先接通电源再释放重物
B.选用密度大、体积小的重物
C.打点计时器两限位孔在同一竖直线上
D.重物下落过程中,始终用手提住纸带上端
20、物体以初速度竖直上抛,经3s到达最高点,空气阻力不计,g取10m/s2,则对上升过程,下列说法错误的是( )
A.物体上升的最大高度为45m
B.物体速度改变量的大小为30m/s,方向竖直向下
C.物体在第1s内、第2s内、第3s内的平均速度之比为3:2:1
D.物体在1s内、2s内、3s内的位移大小之比为5:8:9
21、变速圆周运动和一般的曲线运动
(1)变速圆周运动的合力:变速圆周运动的合力产生两个方向的效果,如图所示。
a.跟圆周相切的分力Ft:改变线速度的____。
b.指向圆心的分力Fn:改变线速度的_____。
(2)一般的曲线运动的处理方法
a.一般的曲线运动:运动轨迹既不是_____也不是____的曲线运动。
b.处理方法:可以把曲线分割为许多很短的小段,质点在每小段的运动都可以看作_____的一部分,分析质点经过曲线上某位置的运动时,可以采用_______的分析方法来处理。
22、汽车在高速公路上超速行驶是很危险的,为防止汽车超速,高速公路上都装有测量汽车速度的装置,下面是某同学在实验室模拟高速公路测速的装置,图甲为速度传感器的工作原理图,在这个系统中B为个能发射超声波的固定小盒子,工作时,小盒子B向做匀速直线运动的被测物体发出短暂的超声波脉冲,脉冲被运动的物体反射后又被小盒子B接收,从小盒子B发射超声波开始计时,经时间再次发射超声披脉冲,因乙是得到的连续两次发射的超声波的
图像。其中
、
、
、
、
均为已知量。则超声波的速度为___________,物体的速度为___________。
23、如图所示,一质量为M的塑料球形容器在A处与水平面接触,它的内部有一根直立的轻弹簧,弹簧下端固定于容器内壁底部,上端系一个带正电、质量为m的小球在竖直方向振动.当加一向上的匀强电场后,在弹簧正好处于原长时,小球恰有最大速度,则当球形容器在A处对桌面压力为0时,小球的加速度a=________.
24、电磁波的产生:周期性变化的____周围会产生周期性变化的电场,周期性变化的____周围也会产生周期性变化的磁场。变化的电场和变化的磁场相互联系在一起,就会在空间形成一个统一的、不可分割的____,这种在空间交替变化的电磁场传播出去就形成了_______。
25、长为L的导体棒原来不带电,现将一带电荷量为+q的点电荷放在距棒左端R处,如图所示。当棒达到静电平衡后,棒的左端带________电(填“正”或“负”)棒上感应电荷在棒内中点P处产生的场强大小等于________,方向为________。
26、如图,一定质量的理想气体从a出发,经过等容过程ab到达状态b,再经过等温过程bc到达状态c,最后经等压过程ca回到状态a。在过程ab中气体_______________(选填“吸收”或“放出”)热量;在过程ca中,单位时间内碰撞器壁单位面积的分子数________________。(选填“增加”或“减少”)
27、某学习小组设计了如图甲所示的实验装置,用于研究转盘的转动问题。实验步骤如下:
a. 用游标卡尺测出转盘的直径d = 8.00 cm;
b. 将打点计时器固定在铁架台上,将转盘的转轴固定在合适的位置,做成一个定滑轮,把纸带缠绕在转盘外缘,纸带另一端竖直穿过打点计时器的限位孔,并夹在重锤上;
c. 接通电源,释放重锤,纸带拉着转盘转动起来,在纸带上打出一系列点如图乙所示;
d. 在纸带上取O、A、B、C、D五个计数点,相邻计数点之间还有4个点未画出。
根据实验步骤,完成以下问题:
(1)所用的游标卡尺是_______分度(选填“10”或“20”);
(2)已知电源的频率为50Hz,则重物下落的加速度a =___m/s2,打C点时转盘转动的角速度ω = ___ rad/s。(均保留两位有效数字)
28、刹车痕迹是指驾驶员在踩下刹车紧急制动后,由于汽车轮胎“抱死”与地面相对滑动而在地面上留下的痕迹,也是交警在处理交通事故时作为判定事故车辆是否超速的重要依据。图示为前后两车恰好发生轻微追尾事故的现场,交警测得后车刹车痕迹为25m。后车刹车全过程可视为以的加速度做匀减速直线运动。
(1)若该路段限速60km/h,请判断后车是否超速违章;
(2)在后车制动过程中,前车一直以的速度匀速行驶,求后车开始刹车制动时与前车相距的距离
。
29、英国物理学家查德威克通过实验测出某种不带电的“未知粒子”的质量几乎与质子的盾量相等,进而发现这就是中子。其测量思路是:通过该粒子与其他已知原子核发生弹性碰撞,测量碰撞后原子核的速度,可间接测出该粒子的质量。测量结果如下:用初速度一定的该粒子与静止的氢原子核碰撞后,氢原子核的最大速度是;该粒子与静止的氮原子核碰撞后,氮原子核的最大速度是
。已知氮原子核的质量mN是氢原子核质量mH的14倍。试计算该“未知粒子”的质量m(用mH表示)。
30、如图所示,一个矩形线圈在匀强磁场中绕OO′轴匀速转动,磁场方向与转轴垂直.线圈匝数n=50,电阻r=1Ω,长L1=5cm,宽L2=4cm,角速度ω=100rad/s,磁场的磁感应强度B=0.2T.线圈两端外接电阻R=9Ω的用电器和一个交流电流表.求:
(1)线圈中产生的最大感应电动势;
(2)瞬时感应电流的表达式.
31、已知地面附近的重力加速度为g,万有引力常量为G。将地球视为半径为R、质量均匀分布的球体。忽略地球自转影响。求:
(1)地球的质量M;
(2)地球的第一宇宙速度υ;
(3)若要利用地球绕太阳的运动估算太阳的质量,需要知道哪些相关数据?请分析说明。
32、如图所示,在水平地面上有一重为G=200N的货箱,货箱与水平地面之间的动摩擦因数为μ=0.2,今在货箱上施加一个与水平面成37°角斜向上的拉力作用,使其沿水平方向运动,若这一拉力F=100N,求货箱受到的合力。(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)