1、一台小型发电机产生的电动势随时间变化的正弦规律如图甲所示,已知发电机线圈内阻为10Ω,现外接一个额定电压为200V的电动机M,如图乙所示,电动机恰好能正常工作,电表为理想电表,下列说法错误的是( )
A.电压表V的示数为200V
B.电路中的电流方向每秒钟改变100次
C.电路中的电流大小为2A
D.电动机的内阻为100Ω
2、如图所示,宽为l的光滑金属导轨与水平面成θ角,质量为m、长为l的金属杆ab水平放置在导轨上,空间存在着匀强磁场。当金属杆中通过的电流为I时,金属杆保持静止,重力加速度为g。该磁场的磁感应强度( )
A.可能方向竖直向上,大小为
B.可能方向竖直向下,大小为
C.存在最小值且大小为,方向垂直于导轨平面向上
D.存在最小值且大小为,方向沿导轨平面向上
3、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
4、在国际单位制中,利用牛顿第二定律定义力的单位时,没有用到的基本单位是( )
A.米
B.秒
C.千克
D.安培
5、如图所示,一细线的一端固定于倾角为的光滑楔形滑块A上的顶端O处,细线另一端拴一质量为
的小球静止在A上。若滑块从静止向左匀加速运动时加速度为a(取
)( )
A.当时,细线上的拉力为
B.当时,小球受的支持力为
C.当时、细线上的拉力为2N
D.当时,细线上拉力为
6、为探测某空间存在的匀强磁场磁感应强度的大小,某同学用绝缘细线将质量为、长为
的直导线悬于
点,如图所示,通有大小为
的电流时,导线稳定在细线与竖直方向的夹角为
处:电流变为
时,导线稳定在细线与竖直方向的夹角为
处。已知磁场方向平行于纸面,直导线垂直于纸面,重力加速度为
,则该匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、一实心圆柱体的轴截面为矩形ABCD,底面直径,高
,若有一蚂蚁沿圆柱体表面从A点爬到C点觅食,要想全程沿最短路径爬行,下列说法正确的是( )
A.位移为8cm
B.位移为12cm
C.路程为cm
D.路程为12cm
8、下列关于电磁波的说法正确的是( )
A.水波、声波和电磁波的传播都离不开介质
B.电磁波是一种横波,不同频率的电磁波在真空中的传播速度不同
C.所有物体都在不断发射出波长比可见光的波长更短的红外线
D.赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁场理论
9、在2s的时间内通过导体某横截面的电量为 3.2C则通过导体的电流强度为( )
A.0.8A
B.1.6 A
C.3.2A
D.6.4A
10、水底某处有个红色的点光源,在水面上形成的红色的圆形光亮区域的面积为,若把该处的红色点光源换成蓝色点光源,其它条件不变,则在水面上形成的蓝色的圆形光亮区域的面积为
,已知水对红、蓝两种光的折射率分别为
和
,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
11、做简谐运动的弹簧振子,当它每次经过同一位置时,下列物理量一定相同的是( )
A.速度
B.动能
C.动量
D.速度变化趋势
12、在国际单位制中,属于基本量及基本单位的是( )
A.电流 安培
B.能量 焦耳
C.力 牛顿
D.电量 库仑
13、如图所示,放在光滑水平桌面上的A、B两个小木块中间夹一被压缩的轻弹簧,当轻弹簧被放开时,A、B两个小木块各自在桌面上滑行一段距离后,飞离桌面落在地面上。若mA=3mB,则下列结果正确的是( )
A.若轻弹簧对A、B做功分别为W1和W2,则有W1∶W2=1∶1
B.在与轻弹簧作用过程中,两木块的速度变化量之和为零
C.若A、B在空中飞行时的动量变化量分别为Δp1和Δp2,则有Δp1∶Δp2=1∶1
D.若A、B同时离开桌面,则从释放轻弹簧开始到两木块落地的这段时间内,A、B两木块的水平位移大小之比为1∶3
14、如图所示,理想变压器原线圈接正弦式交流电源,副线圈接有电阻R和灯泡L,闭合开关S,滑片P处于图示位置时灯泡正常发光。将滑片P向下缓慢移动,下列说法正确的是( )
A.灯泡L变暗
B.副线圈中电流的频率变小
C.电阻R消耗的功率变大
D.理想变压器的副线圈输出电压变大
15、如图所示,两个相干简谐横波在同一区域传播,实线与虚线分别表示两列波的波峰和波谷,已知两列波的振幅均为A、频率均为f。此刻,a、c是波峰与波谷相遇点,b是波谷与波谷相遇点,d是波峰与波峰相遇点,下列说法中正确的是( )
A.d点位移始终为2A
B.a、c两点始终处于平衡位置
C.a、c连线上各点始终处于平衡位置
D.从该时刻起,经过时间,质点b点运动到d点处
16、小球从某一高度处由静止释放后匀加速下落,下落时间3s,与地面碰撞(碰撞时间极短)后原速率反弹,再竖直向上做匀减速直线运动,经过1s上升到最高点,这一运动过程中小球通过的路程为30m,取重力加速度,则下列说法正确的是( )
A.小球碰地瞬间速度大小为20m/s
B.小球上升时的加速度大小为
C.小球下降时的加速度大小为
D.该过程中小球通过的位移大小为5m
17、竖直向上抛出一质量为0.15kg、初速度为20m/s的苹果,经1s苹果到达最高点,取重力加速度大小,则平均阻力大小是( )
A.1N
B.1.5N
C.2N
D.2.5N
18、小刚站在压力传感器上做“下蹲—起立”的动作时,记录的压力F随时间t变化的图线如图所示,由图线可知,小刚的体重约为650N。除此之外,还可以得到的信息是( )
A.5s末小刚正在向下匀速运动
B.下蹲过程中小刚先处于超重状态后处于失重状态
C.小刚做了一次“下蹲—起立”的动作
D.下蹲过程中小刚的最大加速度约为
19、如图所示,一个带电油滴以初速度v0从P点斜向上进入水平向右的匀强电场中,若油滴恰好能做直线运动,则油滴在向上运动的过程中( )
A.可能做匀速直线运动
B.一定做匀加速直线运动
C.机械能可能不变
D.电势能一定增加
20、如图,图中的粒子不计重力,下列说法不正确的是( )
A.甲图要增大粒子的最大动能,可增大磁感应强度B
B.乙图是磁流体发电机,可判断出A极板是发电机的负极
C.丙图中若载流子带负电,稳定时D板电势高
D.丁图可以判断基本粒子的电性,粒子能够沿直线匀速通过速度选择器的条件是
21、测量弹力与橡皮筋的长度变化关系的实验中的到如图像,从中可知橡皮筋的原长是__________cm,劲度系数是_________N/m。
22、均匀介质中质点A、B的平衡位置位于x轴上,坐标分别为0和。某简谐横波的波源位于x轴负半轴上,波长大于10cm,振幅为lcm,且传播时无衰减。
时刻波源开始振动,质点A开始振动时方向为y轴正方向,A、B开始振动的时间差
,波速为_________,
时刻B第一次到达波峰,此时质点A的位移为
且已经到达过2次波峰。波源的x轴坐标为___________,及
时刻的波源的位移为___________。
23、试写出下列概念所用的物理思想方法:质点_________;平均速度___________。
24、如图所示,实验装置可实现原子核的人工转变,历史上科学家_____根据此装置发现了质子,当装置的容器内通入B气体时,荧光屏上观察到闪光。图中B气体是________。
25、从斜面上某一位置每隔释放一个小球,连续放了几个小球后,对斜面上正在运动着的小球拍下部分照片,如图所示,现测得
,
,已知小球在斜面上做加速度相同的匀加速直线运动则.
()小球的加速度大小为__________
;
()拍摄时B的速度
__________
.
()DC两球相距__________
;
()A球上方正运动着的球有__________个.
26、科学方法在物理问题的研究中十分重要,历史上有一位物理学家受到牛顿万有引力定律的启发,运用______(选填“建立模型方法”、“类比方法”、“控制变量方法”、“假设方法”),在电磁学领域中建立了一个物理学定律,该定律的名称为______。
27、如图甲所示为“探究加速度与力、质量的关系”实验装置,数字化信息系统获得了小车加速度a与钩码的质量及小车和砝码质量的对应关系图。钩码的质量为m1,小车和砝码的质量为m2,重力加速度为g。
(1)下列说法正确的是(________)
A. 每次在小车上加减砝码时,应重新平衡摩擦力
B. 实验时若用打点计时器应先释放小车后接通电源
C. 本实验m2应远小于m1
D. 在用图象探究加速度与质量关系时,应作图象
(2)实验时,某同学由于疏忽,遗漏了平衡摩擦力这一步骤,测得,作出a—F图象,他可能作出图乙中__________(选填“甲”、“乙”、“丙”)图线。此图线的AB段明显偏离直线,造成此误差的主要原因是__________;
A. 小车与轨道之间存在摩擦 B. 导轨保持了水平状态
C. 钩码的总质量太大 D. 所用小车的质量太大
(3)实验中打出的纸带如图丙所示。相邻计数点间的时间是0. 1s,由此可计算出小车运动的加速度是__________m/s2。(结果保留2位有效数字)
28、平直公路上两车一前一后同向匀速行驶,前车B速度大小为,后车A速度大小为
,当两车之间相距为28m时,前车开始以
的加速度刹车。求:
(1)两车之间的最大距离;
(2)后车追上前车所用时间;
(3)若两车在同一车道行驶,为避免追尾,前车刹车灯亮起时后车应至少以多大加速度开始刹车。
29、小玲同学认为,光波和声波都具有波动性,只不过光波的频率高,波长较短、对此,你认同她的观点吗?为什么?
30、应急救援中心派直升机营救一被困于狭小山谷底部的探险者。直升机悬停在山谷正上方某处,放下一质量不计的绳索,探险者将绳索一端系在身上,在绳索拉力作用下,从静止开始竖直向上运动,到达直升机处速度恰为零。己知绳索拉力F随时间t变化的关系如图所示,探险者(含装备)质量为m=80kg,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)直升机悬停处距谷底的高度h;
(2)在探险者从山谷底部到达直升机的过程中,牵引绳索的发动机输出的平均机械功率 。
31、如图所示,半径为R的光滑半圆轨道固定在竖直平面内,半圆与光滑水平地面相切于最低点A。质量为m的小球以初速度从A点冲上竖直圆环,沿轨道运动到B点飞出,最后落在水平地面上的C点,重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)求小球运动到轨道末端B点时的速度大小v;
(2)求A、C两点间的距离x;
(3)若半圆形轨道不光滑,小球仍以初速度从A点冲上半圆轨道后,恰好能沿轨道运动到B点飞出,落在水平地面上D点。请你在图中标出D点的大致位置;并求出小球落在C点时动能与落在D点时动能的差值
。
32、质量为的物体在水平推力F的作用下沿水平面做直线运动,一段时间后撤去F,其运动的
图像如图所示。g取
,求:
(1)物体与水平面间的运动摩擦系数;
(2)水平推力F的大小;
(3)内物体运动位移的大小。