1、如图甲所示为磁电式电流表的结构简图,线圈绕在一个与指针、转轴相连的铝框骨架上,蹄形磁铁和铁芯间的磁场均匀辐向分布,同一圆周上磁感应强度大小处处相等,如图乙所示。当线圈通以如图乙所示方向电流时,下列说法正确的是( )
A.蹄形磁铁和铁芯间的磁场为匀强磁场
B.线圈转动过程中受到的安培力始终与线框平面垂直
C.线圈将按逆时针方向(正视)转动
D.增加线圈匝数会增大电流表的量程
2、如图所示,一只猫在水平桌面旁边猛地将桌布从鱼缸下向右拉出,鱼缸最终未滑出桌面。若鱼缸、桌布、桌面两两之间的动摩擦因数均相等,则下列说法正确的是( )
A.此过程中鱼缸对桌布的摩擦力方向向右
B.此过程中桌布对鱼缸的摩擦力与鱼缸对桌布的摩擦力大小相等
C.此过程中只存在2对滑动摩擦力
D.若猫增大拉力,则鱼缸受到的摩擦力将增大
3、已知地球半径为R,同步卫星到地心的距离约为6.6R,某人造卫星在离地球表面的距离为1.2R的轨道上做匀速圆周运动,则该卫星运动的周期约为( )
A.0.5 天
B.0.2天
C.5.2 天
D.9天
4、关于时刻和时间间隔,下列说法正确的是( )
A.2s时,称为第2s末时或第3s末初,也可称为2s内
B.0~2s的时间称为最初2s内或第2s内
C.第2s内指的是在第1s末到第2s初这1s的时间
D.第2s末就是第3s初,指的是时刻
5、一个负电荷仅在静电力作用下沿直线运动,其运动的图像如图所示。
、
时刻粒子分别经过A、B两点,A、B两点的场强大小分别为
、
,电势分别为
、
,则可以准确判断出( )
A.
B.
C.
D.
6、如图为某种材料制成的半圆形透明砖,三束不同颜色的光垂直于直径方向射入半圆形透明砖,都恰好能在圆弧面PMN相应位置发生全反射,则下列说法正确的是( )
A.a光的折射率最大、光子能量最大
B.b光的波长最长、光子能量最大
C.c光的折射率最大、光子能量最大
D.a光的折射率最小、光子能量最大
7、如图甲乙分别是两种交流电的、
关系图像,则两种交流电的有效值之比为( )
A.1
B.
C.
D.
8、在如图所示的电路中,小量程电流表G的内阻Rg=100Ω,满偏电流Ig=1mA,R1=900Ω,R2=Ω。下列说法正确的是( )
A.当S1和S2均断开时,改装成的表是电流表
B.当S1和S2均断开时,改装成的是量程为10V的电压表
C.当S1和S2均闭合时,改装成的表是电压表
D.当S1和S2均闭合时,改装成的是量程为1A的电流表
9、如图所示,虚线a、b、c代表电场中的三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带负电的质点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,R点在等势面b上,据此可知( )
A.三个等势面中,c的电势最高
B.带电质点在P点的加速度比在Q点的加速度小
C.带电质点在P点的电势能比在Q点的小
D.带电质点在P点的动能大于在O点的动能
10、沿x轴传播的一列简谐横波在时刻的波动图像如图甲所示,质点Q的振动图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.该波沿x轴负方向传播
B.该波的波长为12m
C.该波的传播速度为12m/s
D.处的质点在此后1.2s内运动的路程为1m
11、分子云中的致密气体和尘埃在引力作用下不断集聚逐渐形成恒星,恒星的演化会经历成年期(主序星)、中年期(红巨星、超巨星)、老年期——恒星最终的归宿与其质量有关,若质量为太阳质量的倍将坍缩成白矮星,质量为太阳质量的
倍将坍缩成中子星,质量更大的恒星将坍缩成黑洞。假设恒星坍缩前后可看成质量均匀分布的球体,质量不变,体积缩小,自转变快。已知逃逸速度为第一宇宙速度的
倍,中子星密度约为白矮星密度的
倍,白矮星半径约为中子星半径的
倍。根据万有引力理论,下列说法正确的是( )
A.恒星坍缩后的第一宇宙速度变大
B.中子星的逃逸速度小于白矮星的逃逸速度
C.同一恒星表面任意位置的重力加速度大小相同
D.恒星坍缩后表面两极处的重力加速度变小
12、图甲是洛伦兹力演示仪的示意图。电子枪可以发射电子束,玻璃泡内充有稀薄的气体,在电子束通过时能够显示电子的径迹。图乙是励磁线圈的原理图,两线圈之间产生匀强磁场,磁场的方向与两个线圈中心的连线平行,线圈中电流越大磁场越强。电子速度的大小和磁感应强度可以分别通过电子枪的加速电压U和励磁线圈的电流I来调节。若电子枪垂直磁场方向发射电子,给励磁线圈通电后,能看到电子束的径迹是圆形。下列操作一定能使电子束径迹半径变大的是( )
A.增大U同时减小I
B.增大U同时增大I
C.减小U同时减小I
D.减小U同时增大I
13、如图所示的电路中,四个电阻的阻值均为R,电容器的电容。电容器原来不带电,现在A、B端加上恒定的60V电压,下列说法中正确的是( )
A.若D、E端接理想电流表,则其示数为
B.若D、E端接理想电流表,则电容器所带的电荷量为
C.若D、E端接理想电压表,则其示数为20V
D.若D、E端接理想电压表,则电容器所带的电荷量为
14、中央广播电视总台《2024年春节联欢晚会》以“龙行龘龘,欣欣家国”为主题。中国书法历史悠久,是中华民族优秀传统文化之一。如图所示,书法家在水平桌面上平铺一张白纸,为防打滑,他在白纸的左侧靠近边缘处用镇纸压住。书写“龙”字“一”这一笔画时,在向右行笔的过程中镇纸和白纸都保持静止,则( )
A.毛笔对白纸的摩擦力向左
B.白纸对镇纸的摩擦力向右
C.桌面对白纸的摩擦力向左
D.桌面对白纸的摩擦力小于毛笔对白纸的摩擦力
15、量子化的观点最早是由谁提出来的( )
A.爱因斯坦
B.密立根
C.普朗克
D.卢瑟福
16、一条河两岸平直,河宽,一小船在静水中的速度为
,河水的流速为
,那么船过河的最短时间为( )
A.
B.
C.
D.
17、发电机利用水力、风力等动力推动线圈在磁场中转动,将机械能转化为电能。这种转化利用( )
A.电流的热效应
B.电磁感应原理
C.电流的磁效应
D.磁场对电流的作用原理
18、矢量发动机是喷口可向不同方向偏转以产生不同方向推力的一种发动机。当歼20隐形战斗机以速度v斜向上加速飞行时,其矢量发动机提供的推力和飞机机翼产生的升力的合力F的方向正确的是( )
A.
B.
C.
D.
19、下列说法中正确的是
A.对于单向直线运动来说,路程就是位移
B.匀速运动就是匀速直线运动
C.物体的位移越大,平均速度一定越大
D.物体在某段时间内的平均速度越大,在其间任一时刻的瞬时速度也一定越大
20、伽利略对“自由落体运动”和“运动和力的关系”的研究,开创了科学实验和逻辑推理和谐结合的重要科学研究方法。图a、图b分别表示这两项研究中实验和逻辑推理的过程,下列相关说法正确的是( )
A.图a通过对自由落体运动的研究,合理外推得出小球在斜面上做匀变速直线运动
B.图a中先在倾角较小的斜面上进行实验,可“冲淡”重力,使时间测量更容易
C.图b中斜面倾角减小到零时,小球一定会一直运动下去
D.图b的实验为“理想实验”,通过逻辑推理得出物体的运动需要力来维持
21、一只球自屋檐自由下落,通过窗口所用时间,窗高2m,问窗顶距屋檐___________米(g=10m/s2)。
22、真空中有两个相同的带等量异种电荷的金属小球A和B,分别固定在距离足够大的两处,两球间静电力大小为F,用不带电的同样小球C先和A接触,再与B接触,然后移去C,则A、B间的静电力大小为_______.
23、如图,游标卡尺的读数为______mm.螺旋测微器读数为______mm.
24、恒星演化到了后期,某些恒星在其内部核燃料耗尽时,会发生强烈的爆发,在短短的几天中,亮度陡增千万倍甚至上亿倍,我国《宋史》第五十六卷中对当时观测到的上述现象作了详细记载。2006年5月是我国发现此现象一千周年,为此在杭州召开了有关的国际学术研讨会,天文学上把演化到这一阶段的恒星称为_______________,恒星演变到这一阶段,预示着一颗恒星的终结,此后,它可能成为____________或_____________。
25、如图所示,管内外液面高度差为h,空气柱长度为,当把玻璃管向上提
,则h将________,
将_______.
26、如图所示,在匀强电场中,若负电荷从A点移到B点,电场力做正功,那么电场线的方向是___________;A、B两点电势φA___________φB;负电荷在A、B两点具有的电势能εA___________εB。
27、在探究小车的速度随时间变化规律的实验中,得到如图所示的实验纸带,实验中打点计时器交流电的频率为50Hz,纸带前面的几个点较模糊,因此从A点开始每打五个点取一个计数点,其中B、C、D、E点的对应速度vB=_______cm/s, vC=_______cm/s, vD=______cm/s, vE=_______cm/s,若按照这一规律,可推得F点的速度可能为vF=_______cm/s。小车从B运动到C的加速度a1=________m/s2,从C运动到D的加速度a2=_______m/s2,从D运动到E的加速度a3=________m/s2。(保留三位有效数字)
28、如图所示,一个透明的圆柱横截面的半径为R,折射率是,AB是一条直径,现有一束平行光沿AB方向射入圆柱体。若有一条光线经折射后恰经过B点,求:
①这条入射光线到AB的距离是多少?
②这条入射光线在圆柱体中运动的时间是多少?
29、如图所示,线圈的
边长
,
边长
,共100匝,线圈的总电阻为
,外接电阻
,匀强磁场的磁感应强度
,当线圈以
的转速匀速逆时针(俯视图)旋转时,问:
(1)求图示时刻流过的电流的方向;
(2)若线圈从图示位置开始计时,写出线圈中感应电动势的瞬时值表达式;
(3)从图示位置开始计时,经通过电阻
的电荷量是多少。
30、小明和小华暑假在家进行社会实践时,发现一口深井。为了测出从井口到水面的距离,让一个小石块从井口自由落下,经过3s后听到石块击水的声音,g=10m/s2
(1)他们认为3s就是石头自由下落的时间,求出了井口到水面距离,井口到水面的距离是多大?考虑到声音在空气中传播需要一定的时间,估算结果是偏大还是偏小?
(2)忽略声音在空气中的传播时间,小石头在最后1s内下落的高度?
31、如图所示,一匀强磁场磁感应强度为B;方向向里,其边界是半径为R的圆,AB为圆的一直径.在A点有一粒子源向圆平面内的各个方向发射质量m、电量-q的粒子,粒子重力不计.
(1)有一带电粒子以的速度垂直磁场进入圆形区域,恰从B点射出.求此粒子在磁场中运动的时间.
(2)若磁场的边界是绝缘弹性边界(粒子与边界碰撞后将以原速率反弹),某粒子沿半径方向射入磁场,经过2次碰撞后回到A点,则该粒子的速度为多大?
(3)若R=3cm、B=0.2T,在A点的粒子源向圆平面内的各个方向发射速度均为3×105m/s、比荷为108C/kg的粒子.试用阴影图画出粒子在磁场中能到达的区域,并求出该区域的面积(结果保留2位有效数字).
32、如图所示,在xOy平面的第二象限有一匀强电场,电场强度大小E可调,方向平行于y轴.第三象限有一垂直xOy平面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。电子源S在xOy平面内向各个方向发射速度大小不同的电子,已知电子质量为m,电荷量为e。x轴上的P点与S点的连线垂直于x轴,S点与P点的距离为d,不考虑电子间相互作用.
(1)求从S发出的电子能直接到达P点的最小速度;
(2)若通过P点的电子在电场和磁场中沿闭合轨迹做周期性运动,求场强的大小;
(3)某电子与SP成60°角从S射出并经过P点,调整场强的大小E,使电子最终能垂直打在y轴上,求P点到O点的距离l与场强大小E的关系。