1、如图,矩形线框ABCD的匝数为N,面积为S,线框所处匀强磁场的磁感应强度大小为B。线框从图示位置开始绕轴OO以恒定的角速度沿逆时针方向转动,线框通过两个电刷与外电路连接。外电路中理想变压器原、副线圈的匝数比为k:1,定值电阻R1=R,R2=2R,忽略其余电阻。则( )
A.图示位置,线框的磁通量大小为NBS
B.图示位置,线框的感应电动势大小为NBSω
C.流过R1、R2的电流之比为2k:1
D.线框的输出功率为
2、如图所示,一蹦极爱好者正进行蹦极。从爱好者跳出高台直至最后在空中静止下来的整个运动过程中,下列说法正确的是( )。
A.爱好者在加速下落过程中,其惯性增大
B.减速下落过程中,绳子对爱好者的拉力小于爱好者对绳子的拉力
C.爱好者第一次下落至绳子伸直时下落速度达到最大
D.爱好者第一次下落到最低点时处于超重状态
3、研究与平行板电容器电容有关因素的实验装置如图所示。下列选项正确的是( )
A.电容器带电前,只用带正电玻璃棒接触电容器a板,能使电容器带电
B.电容器带电后,只将电容器b板向上平移,静电计指针的张角变小
C.电容器带电后,只在极板间插入有机玻璃板,静电计指针的张角变大
D.电容器带电后,只将电容器b板向左平移,静电计指针的张角变小
4、如图所示,一个平行于纸面的等腰直角三角形导线框,水平向右匀速运动,穿过宽度为d的匀强磁场区域,三角形两直角边长度为2d、线框中产生随时间变化的感应电流i,下列图形正确的是( )
A.
B.
C.
D.
5、在自行车上安装码表可记录骑行情况。如图,码表由强磁铁、霍尔传感器及显示器组成。霍尔传感器固定在自行车前叉一侧,强磁铁固定在车轮的一根辐条上。车轮半径为,霍尔传感器到车轴的距离为
。强磁铁每次经过霍尔传感器时,
端均输出一次电信号,若每秒强磁铁
次经过霍尔传感器,同时显示器数据更新一次,则( )
A.显示器上的里程是指骑行的位移大小
B.磁铁如图经过传感器时,导电的电子向端汇聚
C.上图中两端电势的高低,与磁铁运动的方向有关
D.自行车的速度是由
换算得来的
6、下列说法正确的是( )
A.根据电容的定义式可知,电容器的电容与电容器两端的电压成反比
B.根据公式可知,当两个电荷之间的距离趋近于零时库仑力变得无限大
C.不计重力带负电的粒子可在等量正电荷的电场里做匀速圆周运动
D.根据公式可知,若将电荷量大小为
的负电荷,从A点移动到
点电场力做正功
,则A、
两点的电势差为
7、一个质量为0.2kg的小球用细线吊在倾角的斜面顶端,如图,斜面静止时,球紧靠在斜面上,细线与斜面平行,不计摩擦及空气阻力,当斜面以10m/s²的加速度向右做加速运动时,则(sin53°=0.8,cos53°=0.6,取g=10m/s)( )
A.细线的拉力为1.60N
B.细线的拉力为
C.斜面对小球的弹力为1.20N
D.斜面对小球的弹力为0.40N
8、广东队队史11次夺取CBA总冠军,是CBA夺取总冠军次数最多的球队。如图所示,某次比赛中一运动员将篮球从地面上方B点以速度斜向上抛出,恰好垂直击中篮板上A点。不计空气阻力,若篮球从B点正上方C点斜向上抛出,仍然垂直击中篮板上A点,则两次抛球相比( )
A.球从B至A用时较短
B.从C点抛出时,抛射角较小
C.从C点抛出时的速度较大
D.从B点抛出时,球撞到篮板时的速度较大
9、某人将高尔夫球斜向上击出,不计高尔夫球受到空气的作用力,高尔夫球在空中运动的过程中( )
A.机械能先变大后变小
B.速度先变小后变大
C.加速度先变小后变大
D.所受重力的功率保持不变
10、小郑同学对田径比赛中的一些运动进行了思考,其中正确的是( )
A.原地投掷实心球的成绩,其依据是实心球的位移大小
B.跳远比赛中研究运动员起跳是否犯规时,可以将其看成质点
C.跳高比赛中运动员以“背越式”飞越横杆时,其重心可能低于横杆
D.在标准跑道上的400米跑比赛中小红获得冠军,是由于她全程的平均速度最大
11、近年来,机器人逐渐走入我们的生活。如图所示,一款微型机器人的直流电动机的额定电压为U,额定电流为I,线圈电阻为R,将它接在输出电压为U的直流电源的两极间,电动机恰好能正常工作,下列说法正确的是( )
A.电动机消耗的热功率为UI
B.电动机的输出功率为UI-I2R
C.电动机的电流为
D.电动机的输入功率为I2R
12、在如图所示电路中,电源内阻不可忽略,且有r > R1,导线电阻不计,电流表为理想电表。开关S闭合后,在滑动变阻器R2的滑动端由a向b缓慢滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电流表的示数一定变大
B.电源的输出功率一定变大
C.变阻器的功率一定先变大后变小
D.电容器C的电量一定先变大后变小
13、汽车以10m/s的速度在平直公路上行驶,刹车时的加速度大小为2m/s2,则自驾驶员踩刹车开始,经过2s与6s时汽车的位移大小之比为( )
A.2:3
B.3:2
C.25:16
D.16:25
14、如图所示为某次“探究两个互成角度的力的合成规律”的实验示意图,下列说法正确的是( )
A.系在小圆环上的两细绳套长度要相等
B.两弹簧测力计间夹角越大越好
C.实验中选择质量较大的小圆环比较好
D.小圆环受到、
共同作用与受到F单独作用都要到达同一位置O点
15、伽利略设想的“理想实验”的目的是为了( )
A.如果没有摩擦,物体下降与上升的高度相同
B.否定亚里士多德“力不是维持物体运动的原因”的观点
C.揭示物体运动并不需要力来维持
D.验证牛顿第二定律是正确的
16、两个弹性小球A、B相互挨着,A在B的正上方,一起从某一高度处由静止开始下落,小球下落的高度远大于两小球直径。若小球B与水平地面、小球A与小球B之间发生的都是弹性正碰,B球质量是A球质量的2倍,则A球第一次的下落高度与其碰后第一次上升的最大高度之比为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示,将霍尔式位移传感器置于一个沿轴正方向的磁场中,磁感应强度随位置变化关系为
(
且均为常数),霍尔元件的厚度
很小。当霍尔元件通以沿
轴正方向的恒定电流
,上、下表面会产生电势差
,则下列说法正确的是( )
A.若霍尔元件是自由电子导电,则上表面电势低于下表面
B.当物体沿轴正方向移动时,电势差
将变小
C.仅减小霍尔元件上下表面间的距离,传感器灵敏度
将变弱
D.仅减小恒定电流,传感器灵敏度
将变弱
18、如图所示,折射率为的三棱镜,横截面为直角三角形ABC,∠A=90°,∠B=30°,D为AB边上一点,且BD=2DA.一束平行光平行于BC从AB边射入三棱镜,光在真空中传播的速度为c。下列说法正确的是( )
A.光在AB边的折射角为45°
B.光在三棱镜中的传播速度为
C.光从BD之间入射,不能从BC边射出
D.光从AD之间入射,能从AC边射出
19、汽车在水平地面转弯时,坐在车里的小云发现车内挂饰偏离了竖直方向,如图所示。设转弯时汽车所受的合外力为F,关于本次转弯,下列图示可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、如图甲为一种门后挂钩的照片,相邻挂钩之间的距离为10cm,图乙挂包的宽度约为20cm,在挂包质量一定的条件下,为了使悬挂时挂包带受力最小,不计包带与挂钩间的摩擦,下列措施正确的是( )
A.随意挂在一个钩子上
B.使挂包带跨过两个挂钩
C.使挂包带跨过三个挂钩
D.使挂包带跨过四个挂钩
21、如图,一束复色光垂直于玻璃直角三棱镜的AB面入射,经AC面折射后分成a、b两束,光束a与AC面的夹角为45°,光束b与AC面的夹角为30°,则a、b两束光在玻璃中的折射率na ________ nb(选填“大于”、“小于”或“等于”);若用a、b两束光分别照射同一双缝干涉装置的双缝时,_______光束的干涉条纹间距较小。
22、在场强为E的匀强电场中,放一个电量为Q的点电荷,并以它为圆心在平行于电场线的平面内做一个圆.过圆心的电场线和圆交于A.B两点,A.B的垂直平分线交圆于C.D,如右图所示.A点的电场强度是零.电荷带_____电,圆的半径R=_____,B点的合场强大小是_____,C点的合场强大小是_____.
23、在“用单分子油膜估测分子的大小”实验中,进行了理想化的假设,如:__________(写出一种假设即可)。若已知n滴油的总体积为V,一滴油所形成的油膜面积为S,则一个油分子的直径为________。
24、静止的带电粒子A、B在电场中的受力方向如图所示,则A带__电,B带___电。(填“正”、“负”)
25、物体从A沿半径为r的圆周顺时针第一次运动到C,所用时间为t。此过程中物体的路程为___________,物体的位移大小为___________,方向___________,物体在此过程的平均速度大小为___________。
26、如图所示,小球从竖直砖墙某位置由静止释放,用频闪照相机在同一底片上多次曝光,得到了图中1、2、3、4、5…所示小球运动过程中每次曝光的位置。连续两次曝光的时间间隔均为T,每块砖的厚度为d,根据图中的信息,回答下列问题:
(1)位置“1”______(填:是或不是)小球释放的初始位置;
(2)小球下落的加速度为________;小球在位置“3”的速度为________。
(3)猜测第5次曝光和第6次曝光之间距离应为____d(填“5”或“6”或:“7”)
27、某实验小组利用如图甲装置进行“验证机械能守恒定律”的实验。
(1)下列说法正确的是____________。
A.实验中,应该先释放重物再接通打点计时器电源
B.实验中可以不测重物的质量
C.应选用质量和密度较大的重物,使重物和纸带所受的重力远大于它们所受的阻力
D.应选用质量较小的重物,使重物的惯性小一些,下落时更接近于自由落体运动
(2)若泽鑫同学按实验要求规范操作,选出合适的纸带进行测量,量得连续三个计数点A、 B、C到第一个点O的距离如图乙所示(相邻两点时间间隔为),O为打点计时器打出的第一个点。当地重力加速度
,重物质量为
,那么打下点B时重物的动能为_________J,从O到B的过程中重力势能的减少量为____________J。(计算结果均保留三位有效数字)
(3)根据以上实验结果,可以得出结论:____________________________________。
28、我国在2007年成功发射一颗绕月球飞行的卫星,计划在2012年前后发射一颗月球软着陆器,在2017年前后发射一颗返回式月球软着陆器,进行首次月球样品自动取样并安全返回地球,设想着陆器完成了对月球表面的考察任务后,由月球表面回到围绕月球做圆周运动的轨道舱,其过程如图所示,设轨道舱的质量为m,月球表面的重力加速度为g,月球的半径为R,轨道舱到月球中心的距离为r,引力常量为G,则试求:
(1)月球的质量;
(2)轨道舱的速度.
29、如图所示,半径为R的光滑竖直半圆轨道与光滑的水平面平滑连接,半圆轨道的圆心为O,A,O、C三点在同一竖直线,水平面上有两个小物块P、Q(均可视为质点,中间夹着一被压缩的轻弹簧且处于锁定状态,小物块P用销钉固定在水平面上,小物块P、Q的质量分别为
和m。先解除小物块P、Q间的弹簧锁定,弹簧的弹性势能释放,小物块Q通过半圆轨道C后擦在水平面上,落点与A点的距离为
。已知重力加速度为g,不计空气阻力。
(1)求小物块Q经过C点时半圆轨道对它的弹力大小;
(2)求锁定时弹簧储存的弹性势能;
(3)若先拔掉固定小物块P的销钉,再解除小物块P、Q间的弹簧镇定,求小物块Q落在水平面时落点到A点的距离。
30、如图所示,质量m=50kg的跳台滑雪运动员(视为质点)经过一段半径R=20m的圆弧加速滑行后,从O点(O点正好在圆弧对应圆心的正下方)水平飞出,落到斜坡上的A点,已知斜坡与水平面的夹角,O点到A点的距离L=75m,不计空气阻力(取
,
,g=10m/s2),求:
(1)运动员在空中运动的时间t;
(2)运动员刚到达O点时受到O点的支持力大小N。
31、如图所示,半径R=0.40m的光滑半圆环轨道处于竖直平面内,半圆环与水平地面相切于圆环的端点A。一质量m=2kg的小球从A点冲上竖直半圆环,沿轨道运动到B点飞出,最后落在水平地面上的C点(图上未画出)。轨道上有一点P,OP的连线与竖直方向的夹角为60°;g取10m/s2。
(1)若小球顺利通过最高点,求在B点的最小速度;
(2)若小球顺利通过B点后落到水平地面上C,求A、C间的最小距离;
(3)若小球恰好能通过B点,求经过P点时它对轨道的压力大小和方向。
32、一物体放在水平地板上,用一轻弹簧秤水平拉该物体。当物体刚开始运动时,弹簧伸长了3cm;当拉着物体匀速前进时,弹簧伸长了2cm;用弹簧测量此物体的重力时,弹簧伸长了10cm。己知弹簧的劲度系数为k=200N/m。求:
(1)物体所受的最大静摩擦力为多少
(2)物体和地板间的动摩擦因数