1、如图所示,其中不表示交变电流的是( )
A.
B.
C.
D.
2、一质点沿直线Ox方向做变速运动,它离开О点的距离x随时间的变化关系为,其速度随时间的变化关系为
,该质点在t=0到t=2s间的平均速度和t=2s到t=3s间的平均速度大小分别为( )
A.12m/s,39m/s
B.16m/s,76m/s
C.12m/s,19.5m/s
D.16m/s,26m/s
3、如图所示,一质量为m的小球,用轻绳悬挂于天花板上,通过劲度系数为k的轻弹簧对小球施加一水平向右的作用力F,使轻绳与竖直方向的夹角θ=37°,小球处于静止状态。现在使F沿逆时针方向缓慢转动90°,弹簧始终处于弹性限度内,小球的位置保持不变,重力加速度大小为g,则该过程中弹簧的伸长量不可能是( )
A.
B.
C.
D.
4、汽车以大小为24m/s的速度做匀速直线运动,刹车后,获得的加速度的大小为6m/s2,那么刹车后2s内与刹车后6s内汽车通过的路程之比为
A.1:9
B.1:1
C.1:3
D.3:4
5、一汽车在平直公路上行驶,其速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.汽车在前10s做匀加速运动
B.汽车前10s的加速度为2m/s2
C.在10~30s,汽车的位移为100m
D.在10~30s,汽车的位移为0
6、如图所示电路,电源电动势恒为E、内阻为r,电压表、电流表均视为理想电表。闭合开关S,当滑动变阻器的滑片Р向右移动的过程中,忽略灯泡电阻随温度的变化,下列说法正确的是( )
A.电流表的示数变小
B.电压表的示数变大
C.通过滑动变阻器的电流变大
D.电源消耗的功率变大
7、如图所示,在两根和水平方向成α角的光滑平行的金属轨道上,上端接有可变电阻R,下端足够长,空间有垂直于轨道平面的匀强磁场,磁感应强度为B,一根质量为m的金属杆从轨道上由静止滑下,经过足够长的时间后,金属杆的速度会趋近于一个最大速度vm,则( )
A.如果B增大,vm将变大
B.如果m变小,vm将变大
C.如果R变小,vm将变大
D.如果α变大,vm将变大
8、下列单位中,不是国际单位制基本单位的是( )
A.牛顿
B.米
C.千克
D.秒
9、如图,圆形区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,质量为m、电荷量为的带电粒子从圆周上的M点沿直径
方向射入磁场。若粒子射入磁场时的速度大小为
,离开磁场时速度方向偏转
;若射入磁场时的速度大小为
,离开磁场时速度方向偏转
,不计重力,则
为( )
A.
B.
C.
D.
10、甲、乙两个物体在同一直线上运动,它们的速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.在0t1时间内,甲的加速度大于乙的加速度,且二者方向相反
B.在0t1时间内,甲、乙加速度方向相同
C.在0t2时间内,甲、乙运动方向相同
D.在0t2时间内,甲的加速度大于乙的加速度,且二者方向相同
11、弹簧振子在光滑水平面上振动,其位移—时间图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.10秒内振子的路程为
B.动能变化的周期为
C.在时,振子的速度方向改变
D.振动方程是
12、如图所示,一小球在光滑水平面上从A点开始向右运动,经过3 s与距离A点6 m的竖直墙壁碰撞,碰撞时间很短,可忽略不计,碰后小球按原路以原速率返回。取小球在A点时为计时起点,并且取水平向右的方向为正方向,则小球在7 s内的位移和路程分别为( )
A.2 m,6 m
B.-2 m,14 m
C.0 m,3 m
D.2 m,14 m
13、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,,
.在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子,粒子的电量大小为q,质量为m,发射速度大小都为v0,发射方向由图中的角度θ表示.不计粒子间的相互作用及重力,下列说法不正确的是( )
A.若,则在AC边界上只有一半区域有粒子射出
B.若,则以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C.若,则以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都不相等
D.若,则以θ=0°方向射入磁场的粒子在磁场中运动的时间为
14、某静电场中,其一条电场线恰好与x轴重合,其电势随坐标变化的图像如图所示,一带正电的粒子以一定初速度沿x轴从O点运动到
,粒子仅受电场力,下列说法正确的是( )
A.处电场强度最大
B.处电势为零,电场强度也为零
C.粒子在处电势能最大,动能最小
D.粒子从到
受到的电场力和从
到
受到的电场力方向相反
15、生活中的种种场景,往往蕴含着丰富的物理知识。下列关于各种情景所作出的判断中,正确的是( )
A.图1所示,车速越快刹车越困难,这说明车速度越大惯性越大
B.图2所示,拔河中男生取胜说明男生对女生的拉力大于女生对男生的拉力
C.图3所示,只有鱼保持静止时鱼对托盘的压力才等于托盘对鱼的支持力
D.图4所示,登上月球的宇航员会变“飘”,但其质量并没有减小
16、如图,物体随气球以大小为1m/s的速度从地面匀速上升.若5s末细绳断裂,g取10m/s2,则物体能在空中继续运动( )
A.6.1s
B.1.2s
C.1.1s
D.1.0s
17、劲度系数为k的轻弹簧的两端分别与质量均为m物块B、C相连,放在足够长的倾角为的光滑斜面上,弹簧与斜面平行,C靠在固定的挡板P上,绕过光滑定滑轮的轻绳一端与B相连,另一端与悬空的物块A相连。开始时用手托住A,使滑轮两侧的轻绳恰好伸直且无弹力,然后松手由静止释放A,C恰好不能离开挡板P。不计空气阻力,重力加速度为g,A、B、C均视为质点,弹簧始终处在弹性限度内,A离地面足够高。下列说法正确的是( )
A.物体A的质量为m
B.物体A下降的最大距离为
C.释放A之后的瞬间,物体A的加速度大小为
D.物体A从被释放到下降至最低点的过程中,由A、B组成的系统机械能守恒
18、付同学用绿色光做双缝干涉的实验,得到的干涉图样如图所示,其中、
为光屏上的两点。如果付同学将双缝的间距调整为原来的2倍,同时将双缝与屏之间的距离也调整为原来的2倍,若仍用绿光做双缝干涉实验,则得到的图样为( )
A.
B.
C.
D.
19、如图所示,倾角为的斜面固定在水平面上,一个质量为m的光滑小球放在斜面上,并用装有转轴的竖直挡板挡住,小球处于静止状态,挡板对小球的作用力大小为
,斜面对小球的作用力大小为
。在挡板绕转轴O逆时针缓慢转过
的过程中,下列说法正确的是( )
A.逐渐增大
B.先增大后减小
C.先减小后增大
D.逐渐减小
20、如图所示为多用电表的刻度盘,某同学选用倍率为“”的欧姆挡测电阻时,发现指针偏转角度很小,进行正确的操作后指针如图所示。该学生可能进行的操作和多用电表的读数为( )
A.换用“”挡后,直接读数,所测电阻的阻值为
B.换用“”挡后,重新欧姆调零,所测电阻的阻值为
C.换用“”挡后,直接读数,所测电阻的阻值为
D.换用“”挡后,重新欧姆调零,所测电阻的阻值为
21、如图所示,蹄形磁铁水平放置,在磁场中有一水平光滑导轨通过接线柱P、Q与导线相连,导轨上面搁有一导体细棒.导线将
棒、电源、变阻器、开关等构成电路.闭合开关,可观察到导体棒
向________(选填“左”或“右”)运动,此现象表明通电导线在磁场中___________________________.
22、如图所示,质量为m2=10kg的滑块静止于光滑水平面上,一小球m1=5kg,以v1=10m/s的速度与滑块相碰后以2m/s的速率被弹回。碰撞前两滑块的总动能为________J,碰撞后两滑块的总动能为________J。说明这次碰撞是________。(填弹性碰撞或非弹性碰撞)
23、宇航员的航天服内充有气体,若出舱前航天服内气体压强为p,体积为V,到达太空后,气体体积变为2V,温度不变,此时航天服内的气体压强为_______.1965年3月18日,苏联航天员列昂诺夫在返回飞船时遇到了意想不到的困难,他的航天服有些向外膨胀,很难从密封舱的接口处钻回舱内,他启动了应急装置减小航天服的体积安全地回到密封舱内.你认为该应急装置可以如何减小航天服体积:_________________________.
24、如图所示,通电导线MN与单匝矩形线圈abcd共面,位置靠近ab且相互绝缘。当MN中电流突然减小时,线圈产生的感应电流I的方向为________(选填“顺时针”、“逆时针”、“无感应电流”),线圈所受安培力的合力为F,的方向为______(选填“向左”、“向右”、“F为零”)。
25、如图,实线是沿x轴传播的一列简谐横波在时的波形图,虚线是这列波在
时的波形图。若该波的波速是80cm/s,则这列波沿x轴_________传播(填“正方向”“负方向”)。
时,
处的质点位移为_________cm。
26、康普顿效应表明光子不但具有能量,而且象实物粒子一样具有动量( )
27、用如图1所示的装置“验证机械能守恒定律"。图2是某次实验中打出的一条点迹清晰的纸带。打O点时,重锤的速度为零,打A点时,重锤的速度用表示,O、A间的距离用
表示。此实验中,不必测量的物理量是___________。(选填“重锤质量”或“重锤下降高度”),已知重力加速度为
,在误差允许范围内,若
、
、
满足关系式
___________,即可验证重锤下落过程的机械能守恒。
28、如图所示为示波管的结构原理图,加热的阴极K发出的电子(初速度可忽略不计)经电势差为U0的AB两金属板间的加速电场加速后,从一对水平放置的平行正对带电金属板的左端中心点沿中心轴线
射入金属板间(
垂直于荧光屏M),两金属板间偏转电场的电势差为U,电子经偏转电场偏转后打在右侧竖直的荧光屏M上。整个装置处在真空中,加速电场与偏转电场均视为匀强电场,忽略电子之间的相互作用力,不考虑相对论效应。已知电子的质量为m,电荷量为e;加速电场的金属板AB间距离为d0;偏转电场的金属板长为L1,板间距离为d,其右端到荧光屏M的水平距离为L2。
(1)电子所受重力可忽略不计,求:
①电子从加速电场射入偏转电场时的速度大小v0;
②电子打在荧光屏上的位置与O点的竖直距离y;
③在偏转电场中,若单位电压引起的偏转距离称为示波管的灵敏度,该值越大表示示波管的灵敏度越高。在示波管结构确定的情况下,为了提高示波管的灵敏度,请分析说明可采取的措施。
(2)在解决一些实际问题时,为了简化问题,常忽略一些影响相对较小的量,这对最终的计算结果并没有太大的影响,因此这种处理是合理的。如计算电子在加速电场中的末速度v0时,可以忽略电子所受的重力。请利用下列数据分析说明为什么这样处理是合理的。已知U0=125V,d0=2.0×10-2m,m=9.0×10-31kg,e=1.6×10-19C,重力加速度g=10m/s2。
29、如图所示,绝缘水平面上有宽l=0.4 m的匀强电场区域,场强E=6×105 N/C,方向水平向左。不带电的物块B静止在电场边缘的O点;带电量q=+5×10-8C、质量m=1×10-2 kg的物块A在距O点x=2.25 m处以v0=5 m/s的水平初速度向右运动,并与B发生碰撞。假设碰撞前后A、B构成的系统没有动能损失,A的质量是B的k(k>1)倍,A、B与水平面间的动摩擦因数均为μ=0.2,物块可视为质点,最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,且A的电荷量始终不变,g取10 m/s2。
(1)求A到达O点与B碰撞前的速度大小;
(2)求碰撞后瞬间A和B的速度大小;
(3)讨论k在不同取值范围时电场力对A做的功。
30、在如图所示电路中,直流发电机E=250V,内阻r=3Ω,R1=R2=1Ω,电热器组中装有50只完全相同的电热器,每只电热器规格为“200V 1000W”,其他电阻不计,不考虑电热器电阻随温度的变化。问:
(1)当接通几只电热器时,实际使用的电热器都能正常工作?
(2)当接通几只电热器时,发电机输出功率最大?
(3)当接通几只电热器时,电热器组加热物体最快?
31、日晕是一种大气光学现象,如图1所示。在一定的气象条件下,空气中的水蒸气会变成正六棱柱状的小冰晶。太阳光穿过小冰晶时发生折射,在太阳的周围出现一个圆形的光圈,这就是日晕。日晕半径的视角最常见的是22°,如图2所示,太阳光沿截面方向射向正六棱柱状的小冰晶一侧面,从另一侧面射出,当最后的出射角等于最初的入射角时,偏向角D(光线经过冰晶折射偏转的角度)最小,这时出射光线若到达人的眼睛,人看到的就是22°晕(偏向角为22°)。(可能用到的数据:,
)
(1)求冰晶的折射率n;
(2)如图3所示,若光线从正六棱柱六边形底面射入,侧面射出,最后的出射角等于最初的入射角时,人看到的是多少度晕?
32、如图所示,滑板B静止在光滑水平面上,其右端与固定台阶相距x,与滑块A(可视为质点)相连的轻绳一端固定在O点,A静止时紧靠在B的左端斜上方。一子弹以水平向右速度v0击中A后留在A中(此过程时间极短),击中后轻绳恰好被拉断,轻绳断开后A立即滑上B的上表面。已知子弹的质量为m=0.02kg,水平速度v0=100m/s,A的质量mA=0.48kg,绳子长度L=0.2m,B的质量mB=1.5kg, A、B之间动摩擦因数为μ=0.6,B足够长,A不会从B表面滑出;B与台阶碰撞无机械能损失,不计空气阻力。重力加速度为g=10m/s2。求:
(1)轻绳能承受的最大拉力的大小;
(2)若A与B恰好共速时B与台阶碰撞,则滑板B右端与固定台阶相距x为多少;
(3)若x取第(2)中的值,则子弹的速度为多少时,B与台阶仅相碰两次。