1、如图所示,金属杆ab的质量为m,长为L,通过的电流为I,处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面夹角为θ斜向上,金属杆ab始终静止于水平导轨上,则以下正确的是( )
A.金属杆受到的安培力的大小为
B.金属杆所受摩擦力大小为
C.金属杆对导轨压力可以为0
D.仅使磁感应强度B反向,其它条件不变,摩擦力大小不变
2、如图所示,质量分别为M和m 的物体A、B 用不可伸长的轻质细线连接,悬挂在定滑轮上,定滑轮固定在天花板上,已知M>m,滑轮质量及摩擦均不计。 A、B 由静止释放后,在空中自由运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.细线上的拉力一定大于 mg
B.细线上的拉力一定等于 mg
C.细线上的拉力等于
D.天花板对定滑轮的拉力等于(M+m)g
3、一辆汽车沿平直道路行驶,以x表示它相对于出发点的位移。如图近似描述了汽车在0~40s这段时间内的图像。通过分析图像可以得出汽车( )
A.在10~20s时间内匀速行驶
B.在0~10s时间内匀加速驶离出发点
C.在0~20s时间内平均速度约为3m/s
D.在20~40s时间内驶向出发点
4、在电磁学发展过程中,涌现出了许多伟大的科学家,下列说法中符合物理学发展史的是( )
A.安培发现了点电荷的相互作用规律
B.法拉第最早引入电场的概念
C.奥斯特发现了磁场对运动电荷的作用规律
D.库仑发现了电流的磁效应
5、如图,电源电动势,内阻
,
,
。开关闭合后,电动机恰好正常工作。已知电动机的额定电压
为6V,电动机线圈的电阻
为0.5Ω,则( )
A.流过电动机中的电流是12A
B.电源的效率75%
C.电动机的输入功率72W
D.电动机消耗的功率为2W
6、下列说法正确的是( )
A.只要两物体接触就一定产生弹力
B.两物体同一接触面间的弹力与摩擦力方向可以不垂直
C.静止在水平面上的物体所受的重力就是它对水平面的压力
D.静止在水平面上的物体受到向上的弹力是因为水平面发生了形变产生的
7、古希腊贵族妇女外出时都喜欢穿柔软的丝绸衣服,戴琥珀做的首饰。人们发现,不管将琥珀首饰擦得多干净,它很快就会吸上一层灰尘,这主要是因为( )
A.琥珀是一种树脂化石,树脂具有粘性,容易吸附灰尘
B.室外的灰尘比较多,在琥珀上积聚的速度比较快
C.经丝绸摩擦后的琥珀带电,能吸引灰尘
D.琥珀本身带电,能吸引灰尘
8、下列核反应方程中括号内的粒子为中子的是( )
A.
B.
C.
D.
9、如图所示为某同学利用无人机玩“投弹”游戏。无人机悬停在距水平地面的高度处,某时刻以
的加速度水平向右飞行,5s时释放一个小球。空气阻力忽略不计,g取
。下列说法正确的是( )
A.小球在空中运动的时间为2s
B.小球落地时的速度大小为
C.小球落地点与释放点之间的水平距离为8m
D.小球落地时与无人机之间的水平距离为10m
10、如图所示,把两只完全相同的表头进行改装,已知表头内阻为200Ω,下列说法正确的是( )
A.由甲图可知,该表头满偏电流Ig=5mA
B.甲图是改装成的双量程电压表,其中b量程为12V
C.乙图是改装成的双量程电流表,R1=5Ω,R2=45Ω
D.乙图是改装成的双量程电流表,R1=10Ω,R2=50Ω
11、如图所示,半圆柱体P、小圆柱体Q及竖直挡板MN均处于静止状态,MN恰好与P、Q相切。已知半圆柱体P的半径为4R,光滑小圆柱体Q质量为m、半径为R,重力加速度为g。则下列说法正确的是( )
A.Q对P的压力为
B.Q对挡板的压力为
C.若挡板水平向右缓慢移动一小段距离且P仍静止时,P受到地面的摩擦力增大
D.若挡板水平向右缓慢移动一小段距离且P仍静止时,P受到地面的支持力增大
12、某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A.交变电流的频率为
B.交变电流的瞬时表达式为
C.在时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大
D.若发电机线圈电阻为,则其产生的热功率为5W
13、如图甲、乙所示,完全相同的两个小球,通过细绳与弹簧测力计连在一起并处于静止状态,其中F是大半球体的球心,N处是死结,已知,LN与水平地面平行,MN与LN夹角为
,除小球外其余连接物的质量不计,各接触处光滑。则甲、乙两图中弹簧测力计的读数之比为( )
A.
B.
C.
D.
14、将一正电荷从无穷远处移至电场中M点,静电力做功为,若将一个等量的负电荷从电场中N点移向无穷远处,静电力做功为
,则M、N两点的电势φM、φN有如下关系( )
A.
B.
C.
D.
15、如图所示,一辆小车在水平面上以一定的加速度向右做匀加速直线运动时,一物块放在倾角为的斜面上,斜面又压在车厢竖直后壁上,物块、斜面、车厢三者恰能保持相对静止,且斜面刚好不沿后壁下滑。已知该斜面的斜边光滑,斜面与车厢后壁间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则斜面与车厢后壁间的动摩擦因数
的值为( )
A.
B.
C.
D.
16、关于下列四幅图的说法中正确的是( )
A.如图(a)所示,真空冶炼炉的炉外线圈通入高频交流电时,线圈中会产生大量热量,从而冶炼金属
B.如图(b)所示,回旋加速器是利用磁场控制轨道,使带电粒子“转圈圈”,利用电场进行加速的仪器
C.如图(c)所示,运输时要把毫安表的正、负接线柱用导线连在一起,这是为了保护电表指针,利用了电磁驱动原理
D.如图(d)所示,摇动手柄使蹄形磁铁转动,则铝框会和磁铁同向转动,且和磁铁转得一样快
17、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
18、如图所示,、
是在真空中竖直放置的两块平行金属板,
板上有一小孔。质量为
、带电荷量为
的粒子(不计重力),以初速度
由小孔进入电场,当
、
间电压为
时,粒子刚好能到达
板,如果要使这个带电粒子从
、
两板的正中间处返回,下述措施能满足要求的是( )
A.使带电粒子的初速度减为原来的
B.使、
间电压变为原来的2倍
C.使、
间电压变为原来的4倍
D.使带电粒子的初速度和、
间电压都变为原来的2倍
19、如图所示,a、b、c是人造地球卫星,三者的轨道与赤道共面,且a是同步卫星,c是近地卫星,d是静止在赤道地面上的一个物体,以下关于a、b、c、d四者的说法正确的是( )
A.a的线速度比b的线速度小,且两者线速度都小于第一宇宙速度
B.角速度大小关系是
C.d的向心加速度等于赤道处的重力加速度
D.周期关系是
20、有研究表明,当兴奋情绪传播时,在人的体表可以测出与之对应的电势变化。某一瞬间人体表面的电势分布图如图所示,图中实线为等差等势面,标在等势面上的数值分别表示该等势面的电势,、
、
、
为等势面上的点,该电场可等效为两等量异种电荷产生的电场,
、
为两电荷连线上对称的两点,
、
为两电荷连线中垂线上对称的两点。下列说法中正确的是( )
A.点的电势大于
点的电势
B.、
两点的电场强度大小相等,方向相反
C.负电荷在点的电势能小于在
点的电势能
D.将带正电的试探电荷从点移到
点,电场力做负功
21、如图所示,斜面倾角θ=37°,小球从斜面顶端P点以初速度v0水平抛出,刚好落在斜面中点处,小球以初速度2v0水平抛出,不计空气阻力,小球下落后均不弹起,sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度为g,则小球两次在空中运动过程中时间之比为__________;当初速度为v0时,经过时间t=______小球在空中离斜面的距离最远。
22、一个质量的物体,从零势能面以上
处下落到零势能面以下
处的过程中,物体重力势能的最大值是________
,重力做功是________
。(
)
23、如图所示,升降机中的斜面和竖直壁之间放一个质量为的小球,斜面倾角
,当升降机以
的加速度竖直上升时,则小球对斜面的压力为________N;小球对竖直墙壁的压力为________N。(不计一切摩擦)(结果保留两位小数)
24、一物体在竖直弹簧的上方h米处下落,然后又被弹簧弹回,则物体动能最大时是______。
25、一弹簧振子的振动周期为1.2s,如图所示的频闪照片显示了该振子在半个周期中7个时刻的位置。为了便于观察,①~⑦间弹簧的像已经做了处理。相距10cm的位置①和位置⑦分别为弹簧拉伸和压缩形变最大的位置,振子从位置③振动到位置⑤所需的最短时间为__________s,振子在任意0.3s时间内通过的路程__________5cm(选填“一定等于”、“不会小于”或“可能小于”)。
26、用F=20N的拉力竖直向上拉重为15N的物体,2s内物体受到的合力的冲量大小为_________.
27、气垫导轨(如图甲)工作时,空气从导轨表面的小孔喷出,使滑块不与导轨表面直接接触,大大减小了滑块运动时的阻力。为了研究动能与做功的关系,在水平气垫导轨上放置一个滑块,用橡皮筋对静止滑块做功。实验主要过程如下:
(1)选用同样的橡皮筋,并在每次实验中使橡皮筋拉伸的长度保持一致。当用1条橡皮筋进行实验时,橡皮筋对滑块做功为W,用2条、3条、……橡皮筋并在一起进行第2次、第3次、……实验时,橡皮筋对滑块做的功分别是2W、3W……;
(2)通过数字计时器,读出滑块被皮筋做功后获得的速度v1、v2、v3、……;
(3)做出W-v草图;
(4)分析W-v图像。如果W-v图像是一条直线,表明∝v;如果不是直线,可考虑是否存在W∝v2、W∝
等关系。一位同学记录下橡皮筋做功与速度的大小,该同学又算出了v2的数据,如下表所示。请在给出的坐标系中,描点作出图象。
功 | ||
1W | 0.66 | 0.43 |
2W | 0.94 | 0.88 |
3W | 1.13 | 1.27 |
4W | 1.31 | 1.73 |
5W | 1.45 | 2.09 |
由此实验可以得出:在初速度为0的条件下,__________与____________是成正比的。
28、如图所示,小球A从倾角37°足够长的斜面上的顶点处开始沿斜面匀速下滑,速度大小v1=6 m/s,而在此之前的时间,从斜面顶点处以速度v2=4 m/s水平抛出一个飞镖,结果飞镖恰好在斜面上某处击中小球A,不计飞镖运动过程中的空气阻力,可将飞镖和小球视为质点。已知重力加速度为g=10m/s2,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,试求:
(1)飞镖是以多大的速度击中小球的?
(2)两个物体开始运动的时间间隔应为多少?
29、一颗人造卫星在地球引力作用下,绕地球做匀速圆周运动,已知地球的质量为M,地球的半径为R,卫星的质量为m,卫星离地面的高度为h,引力常量为G,求:
(1)地球对卫星的万有引力大小;
(2)卫星运行的速度大小。
30、如图所示,平行金属导轨宽度L=1m,固定在水平面内,左端A、C间接有电阻R=4Ω,金属棒DE质量m=0.36kg,电阻r=1Ω,垂直导轨放置,棒与导轨间的动摩擦因数为0.5,到AC的距离x=1.5m。匀强磁场与水平面成37°角斜向左上方,与金属棒垂直,磁感应强度随时间t变化的规律是B=(1+2t)T。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计导轨电阻,取sin37°=0.6,cos37°=0.8, ,求经多长时间棒开始滑动。
31、在水平地面上平放一质量为的木板,木板左端紧靠一带有光滑圆弧轨道的木块,木块右端圆弧轨道最低点与木板等高,木块固定在水平地面上,已知圆弧轨道的半径为
,木板与地面间的动摩擦因数
,圆弧轨道的最高点
距离木板上表面的高度为
.现从木块的左侧距离木板上表面的高度为
处,以
的水平速度抛出一可视为质点的质量为
的物块,物块从圆弧轨道的最高点
沿切线方向进入轨道,如图所示.假设物块与木板间的动摩擦因数为
,重力加速度
,最大静摩擦力近似等于滑动摩擦力.
()求物块刚进入圆弧轨道瞬间的速度.
()求物块刚到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小.
()为了使物块始终在木板上滑动,则木板的长度应满足什么条件?
32、汽车正常行驶时速度30 m/s,关闭发动机后,开始做匀减速运动,2s后速度为24 m/s。求:
(1)汽车的加速度。
(2)6s末速度。
(3)12s内位移。