1、金属筒内装有与外界温度相同的压缩空气,打开筒的开关,筒内高压空气迅速向外逸出,待筒内外压强相等时,立即关闭开关。在外界保持恒温的条件下,经过一段较长时间后,再次打开开关,这时出现的现象是( )
A.筒外空气流向筒内
B.筒内空气流向筒外
C.筒内外有空气变换,处于动态平衡,筒内空气质量不变
D.筒内外无空气交换
2、如图所示,三个完全相同的金属小球均与绝缘棒连接,其中A、B两个小球带有等量异种电荷,固定在桌面上。用不带电的C球先后接触A、B两个小球,则接触前后A、B间的库仑力大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
3、随着现代科学的发展,大量的科学发现促进了人们对原子、原子核的认识,下列有关原子、原子核的叙述正确的是( )
A.卢瑟福α粒子散射实验说明原子核内部具有复杂的结构
B.天然放射现象的发现证实了玻尔原子理论
C.英国科学家汤姆生通过对阴极射线等现象的研究,发现了电子
D.将放射性元素掺杂到其他稳定元素中,并降低其温度,它的半衰期一定会发生改变
4、某理想变压器的原线圈接在220V的正弦交流电源上,副线圈的输出电压为22000V。关于该变压器,下列说法正确的是( )
A.原、副线圈的匝数之比为100:1
B.输入功率与输出功率之比为1:100
C.原、副线圈的电流之比为100:1
D.原、副线圈交流电的频率之比为1:100
5、如图,在匀强电场中有一虚线圆,ab和是圆的两条直径,其中ab与电场方向的夹角为60°,
,
与电场方向平行,a、b两点的电势差
。则( )
A.电场强度的大小E=100V/m
B.b点的电势比d点的低5V
C.将电子从c点移到d点,电场力做正功
D.电子在a点的电势能大于在c点的电势能
6、如图,“50 TFSI”为某品牌汽车一款车型的尾部标识,其中“50”表示车辆从静止加速到100km/h的平均加速度为5m/s2,是反映车辆加速性能的重要指标。若另一款车型百公里加速的时间为8.0s,由此推算该车的尾标应该是( )
A.25TFSI
B.35TFSI
C.45TFSI
D.50TFSI
7、有、
、
、d四个粒子均带正电荷且电荷量相等,质量关系为
,四个粒子以不同的速率(
)先后从如图所示的S点沿虚线(虚线与两金属板平行)进入速度选择器(同时存在匀强磁场
和匀强电场)后,只有两个粒子沿直线从速度选择器射出,经匀强磁场
偏转后分别打在
点和
点,另外两个粒子分别打在
板和
板上(图中未画出),不计粒子重力,则( )
A.打在点的是
粒子
B.打在点的是d粒子
C.偏向板的是
粒子
D.偏向板的是
粒子
8、用长度为L的铁丝绕成一个高度为H的等螺距螺旋线圈,将它竖直地固定于水平桌面。穿在铁丝上的一小珠子可沿此螺旋线圈无摩擦地下滑(下滑过程线圈形状保持不变),已知重力加速度为g。这个小珠子从螺旋线圈最高点无初速滑到桌面经历的时间和速度分别为( )
A.
B.
C.
D.
9、下列核反应方程中括号内的粒子为中子的是( )
A.
B.
C.
D.
10、下列宏观过程不能用热力学第二定律解释的是( )
A.大米和小米混合后小米能自发地填充到大米空隙中而经过一段时间大米、小米不会自动分开
B.将一滴红墨水滴入一杯清水中,会均匀扩散到整杯水中,经过一段时间,墨水和清水不会自动分开
C.冬季的夜晚,放在室外的物体随气温的降低,不会由内能自发地转化为机械能而动起来
D.随着节能减排措施的不断完善,最终也不会使汽车热机的效率达到100%
11、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.
12、下列物理量属于矢量的是:( )
A.质量
B.路程
C.力
D.速率
13、某同学取一装有少量水的塑料矿泉水瓶,旋紧瓶盖,双手快速拧搓挤压水瓶。然后迅速拧松瓶盖,瓶盖被顶飞的同时瓶内出现白雾,则( )
A.挤压水瓶过程中,瓶内气体分子的平均动能减小
B.挤压水瓶过程中,瓶内气体内能不变
C.瓶盖被顶飞过程中,瓶内气体对外做功
D.瓶盖被顶飞过程中,瓶内气体温度升高
14、如图所示,人站在电动平衡车上推墙后在水平地面上沿直线运动,忽略空气阻力,下列说法正确的是( )
A.平衡车加速行驶时,车对人的作用力大于人对车的作用力
B.平衡车匀速行驶时,平衡车受到的重力和地面对平衡车的支持力是一对平衡力
C.人推墙的力等于墙推人的力
D.若人能从平衡车跳离,是因为此时人对车的力小于车对人的支持力
15、2022年9月27日,木星、地球和太阳排在同一直线上,地球位于太阳与木星之间,出现了“木星冲日”现象。地球和木星绕太阳公转的方向相同,轨迹都可近似为圆,木星的质量约为地球质量的318倍,木星的半径约为地球半径的11倍,木星绕太阳运动的周期约为地球绕太阳运动周期的12倍。下列说法正确的是( )
A.木星公转的轨道半径比地球公转的轨道半径小
B.木星公转的线速度比地球公转的线速度大
C.木星表面的重力加速度约为地球表面重力加速度的2.6倍
D.下一次出现“木星冲日”现象可能在2024年11月
16、如图所示的电路中,电阻R=3.0Ω,电源的内阻r=1.0Ω,不计电流表的内阻。闭合开关S后,电流表的示数I=1.0A,则电源的电动势E等于( )
A.1.0V
B.3.0V
C.4.0V
D.5.0V
17、关于磁感线,下列说法正确的是( )
A.磁感线是客观存在的
B.磁感线从N极出发到S极终止
C.磁感线在空中不可能相交
D.磁感线较密的地方,表示该处磁场较弱
18、如图所示,劲度系数k=250N/m的轻弹簧下端悬挂小球,轻绳一端系小球,另一端固定在拉力传感器上。小球静止时,轻绳水平,传感器读数F=3N,弹簧的轴线与竖直方向的夹角θ=37°,sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,下列说法中正确的是( )
A.小球的质量为0.5kg
B.此时弹簧的形变量为1cm
C.剪断绳子的瞬间,小球的加速度大小为10m/s2
D.剪断绳子的瞬间,小球的加速度大小为7.5m/s2
19、设汽车出站时做匀加速直线运动,能反映其运动的图像是( )
A.
B.
C.
D.
20、下列关于电场线和磁感线的说法中正确的是( )
A.电场线和磁感线都是电场或磁场中实际存在的线
B.磁场中两条磁感线一定不相交,但在复杂电场中的电场线是可以相交的
C.电场线是不闭合曲线,而磁感线是闭合曲线
D.电场线越密的地方,电场越弱,磁感线越密的地方,磁场也越弱
21、如图所示,一根长为L的细铝棒用两个劲度系数均为k的弹簧水平地悬挂在匀强磁场中,当铝棒中通过的电流为I,方向从左向右时,弹簧缩短,则该磁场的磁感强度为_______.
22、一弹簧受到100 N的拉力时,它的长度是11 cm;当它受的拉力再增大50 N,达到150 N时,弹簧长度是13 cm,则弹簧的劲度系数是__,弹簧的原长是_,如用两手握住它的两端,分别用100 N的力向两边拉,则这弹簧伸长___.
23、两个分别带有电荷量和
的相同金属小球(均可视为点电荷),固定在相距为
的两处,它们间库仑力的大小为
,两小球相互接触后将其固定距离变为
,则两球间的库仑力的大小为
的__________倍.
24、如图所示,长度为的细杆
,从静止开始下落,求它的
端开始通过距下端
处的
点到
端恰好通过
点所用的时间为__________.
25、如图所示,某只走时准确的时钟,A、B分别为时针和分针上的点(图中未画出),它们到转动轴的距离之比为2:3;A、B两点角速度分别为、
,线速度分别为
、
,则
:
=________,
:
=________。
26、如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,匀强磁场内有一个水平放置的矩形线圈abcd,线圈电阻R=50Ω,ab=L1=0.3m,bc=L2=0.4m,匝数n=100。线圈以角速度ω=50rad/s绕中心轴匀速转动。求:
(1)线圈从图示位置转过90°的过程中产生的平均感应电动势________。
(2)要使线圈匀速转动,外力做功的平均功率________。
27、在“测定金属丝的电阻率”的实验中,待测电阻丝阻值约为4Ω。
(1)用螺旋测微器测量电阻丝的直径d。其中一次测量结果如图甲所示,图中读数为d=____ mm。
(2)为了测量电阻丝的电阻R,除了导线和开关外,还有以下一些器材可供选择:
电压表V,量程3V,内阻约3kΩ
电流表A1,量程0.6A,内阻约0.2Ω
电流表A2,量程100uA,内阻约2000Ω
滑动变阻器R1,0~ 1750Ω,额定电流0.3A
滑动变阻器R2,0~50Ω,额定电流1A
电源E (电动势为3V,内阻约为1.2Ω)
为了调节方便,测量准确,实验中应选用电流表_______,滑动变阻器_________。(填器材的符号)
(3)请在图乙方框中画出测量电阻丝的电阻应采用的电路图,并在图中标明所选器材的符号。(______)
(4)用直接测量量(电阻丝的直径d,金属导线的有效长度l,电压表的示数U,电流表的示数I)表示计算材料电阻率的公式是ρ=________。
28、如图所示,一个质量为m,电荷量为q的粒子,自A点垂直电场线方向进入有界的匀强电场,它从B点飞出时速度为vB,vB方向与电场强度方向的夹角为120°,已知AB沿电场线方向相距d,不计重力,求:
(1)A、B两点间的电势差大小U;
(2)粒子从A运动到B的时间t;
(3)匀强电场的宽度L.
29、如图所示,用一条长的绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量
,所带电荷量
。现加一水平方向的匀强电场,电场区域足够大,平衡时绝缘绳与竖直方向夹角
,已知
,sin37°=0.6,cos37°=0.8。
(1)求匀强电场电场强度的大小;
(2)若在图中所示位置剪断轻绳,判断小球此后的运动情况,并求0.1s后小球的速度大小。
30、如图(甲)所示,在直角坐标系0≤x≤L区域内有沿y轴正方向的匀强电场,右侧有一个以点(3L,0)为圆心、半径为L的圆形区域,圆形区域与x轴的交点分别为M、N.现有一质量为m,带电量为e的电子,从y轴上的A点以速度v0沿x轴正方向射入电场,飞出电场后从M点进入圆形区域,速度方向与x轴夹角为30°.此时在圆形区域加如图(乙)所示周期性变化的磁场,以垂直于纸面向外为磁场正方向),最后电子运动一段时间后从N飞出,速度方向与进入磁场时的速度方向相同(与x轴夹角也为30°).求:
(1)电子进入圆形磁场区域时的速度大小;
(2)0≤x≤L区域内匀强电场场强E的大小;
(3)写出圆形磁场区域磁感应强度B0的大小、并写出磁场变化周期T应满足的表达式.
31、倾角为53°高为5m的斜面,如图所示,在其顶点A水平抛出一石子,它刚好落在这斜面的底端B,则当石子速度方向与斜面正好平行时,石子运动了多长时间?
32、一质点在x轴上且只朝着x轴的正方向运动,各个时刻的位置坐标如下表,则此质点开始运动后:
t/s | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
x/m | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 12 | 16 | 20 | 29 |
(1)质点在前10s内的位移、路程各为多大?
(2)质点在8S末的瞬时速度为多大?
(3)质点在0~18s这段时间内的平均速度多大?