1、如图所示,由均匀的电阻丝组成的等边三角形导体框,垂直匀强磁场放置,将M、N两点接入电压恒定的电源两端,通电时,线框受到的安培力为1.2N,若将MON边移走,则余下线框受到的安培力大小为( )
A.0.6N
B.0.8N
C.1.2N
D.1.6N
2、某时刻b车经过a车,同时a车由静止开始运动,从该时刻开始计时,它们的v-t图像如图,已知两车始终在同一直线上运动,且超车时两者运动不受影响。则下列关于两车运动情况说法正确的( )
A.t=1.5s时a车在b车前方
B.前2s内两辆车运动方向相反
C.整个过程两车可以相遇两次
D.整个过程中两车间最大距离为75m
3、如图所示,甲突然释放刻度尺,乙迅速夹住,由此判断乙的反应时间。现在尺上贴上间隔的刻度制成反应时间尺。下列说法正确的是( )
A.反应时间尺的“0”刻度位于A处
B.反应时间尺的刻度疏密均匀
C.反应时间尺的刻度A处较密
D.反应时间尺的刻度B处较密
4、某工人使用双轮手推车运送短钢管,钢管在推车里保持静止,手推车装入钢管后的侧面示意图如图所示。推车的侧面ON与底面OM垂直,当侧面ON与水平方向夹角=60°时,6号钢管对侧面ON的压力等于其重力G,忽略一切摩擦,则( )
A.其他钢管对6号钢管的作用力大小等于
B.底面OM受到的压力小于侧面ON受到的压力
C.若减小θ角,钢管仍保持静止。则钢管对推车的总作用力将增大
D.若减小θ角,钢管仍保持静止,则底面OM受到的压力减小
5、中国高铁飞速的发展,给大家的出行带来了极大的便利,也向世界展示了中国速度。一列和谐号动车与一列复兴号高铁相继从同一站点由静止出发,沿同一方向做匀加速直线运动。两车运动的速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.复兴号高铁经过95s加速达到最大速度
B.复兴号高铁追上和谐号动车前,时两车相距最远
C.时,复兴号高铁追上和谐号动车
D.复兴号高铁追上和谐号动车前,两车最远相距4900m
6、如图所示,两个质量相同的小球用长度不等的细线拴在同一点,并在同一水平面内做匀速圆周运动,则它们的( )
A.角速度相同
B.线速度大小相同
C.向心加速度大小相同
D.受到的向心力大小相同
7、关于物体的惯性,下列说法正确的是( )
A.物体受力后可以改变运动状态,所以作用力可以改变惯性
B.快速行驶的汽车,刹车时困难,因而速度大时惯性大
C.满载货物的汽车比不载货时刹车困难,故满载时比空载时惯性大
D.推动原来静止的物体比推动原来滑动的物体要费力些,表明静止的物体的惯性大些
8、如图所示,这是安装在潜水器上的深度表的电路原理图,显示器由电流表改装而成,电源的电动势和内阻均为定值,R0是定值电阻。在潜水器上浮的过程中,下列说法正确的是( )
A.通过显示器的电流增大
B.压力传感器两端的电压减小
C.路端电压变大
D.压力传感器的功率一定减小
9、现在的很多孩子沉迷于手机,不喜欢运动,由于运动量减少,体重逐渐增加,体内的脂肪也逐步增多,我们可以用某型号脂肪测量仪(如图甲所示)来测量脂肪率。其原理是人体体液中含有钠离子、钾离子等金属离子而呈现低电阻,而体内脂肪几乎不导电。脂肪测量仪根据人体电阻的大小来判断脂肪所占比例,模拟电路如图乙所示。测量时,测试者两手分别握两手柄A、B,闭合开关S,体型相近的两人相比,脂肪含量高者则( )
A.电流表示数大
B.电源内阻的电压大
C.路端电压小
D.电压表示数大
10、如图所示,A、B都是质量很轻的铝环,环A是闭合的,环B是断开的,横梁可以绕中间的支点自由转动。若用磁铁分别按图示方式靠近这两个圆环,则下面说法正确的是( )
A.磁铁N极靠近A环时,A环内部产生顺时针方向的感应电流(图示视角)
B.磁铁N极靠近B环时,B环内部产生逆时针方向的感应电流(图示视角)
C.磁铁N极靠近B环时,B环内没有感应电动势产生
D.磁铁的任意磁极靠近A环时,A环均会被排斥
11、用氢原子由m、n能级跃迁到基态释放的光子,分别照射同一光电管时,测得的光电流与电压的关系图像如图中的1、2两条曲线所示,已知m、n能级对应的原子能量分别为、
,电子电荷量的绝对值为e,则下列说法正确的是( )
A.
B.1、2两种情况下产生的光电子最大初动能之比为
C.1、2两种情况下单位时间内逸出的光电子数之比为
D.氢原子吸收能量为的光子可由m能级跃迁到n能级
12、质子疗法进行治疗,该疗法用一定能量的质子束照射肿瘤杀死癌细胞.现用一直线加速器来加速质子,使其从静止开始被加速到1.0×107m/s.已知加速电场的场强为1.3×105N/C,质子的质量为1.67×10-27kg,电荷量为1.6×10-19C,则下列说法正确的是
A.加速过程中质子电势能增加
B.质子所受到的电场力约为2×10-15N
C.质子加速需要的时间约为8×10-6s
D.加速器加速的直线长度约为4m
13、如图所示,物体在倾斜的木板上处于静止状态,现将木板左端继续稍稍抬高(物体仍能与木板保持相对静止),则:( )
A.物体受到的摩擦力大小不变
B.物体受到的合力减小
C.物体受到的摩擦力增大
D.物体对木板的压力增大
14、从离水平地面高40m处将一小球以10m/s的初速度竖直向上抛出,不计小球受到的空气阻力,取重力加速度大小,以小球刚抛出的时刻为0时刻,则下列说法正确的是( )
A.小球从抛出到落地经历的时间为2s
B.小球落到水平地面前1s内运动的位移大小为30m
C.0~2s内小球的平均速度大小为0
D.小球在第1s内、第2s内、第3s内的位移大小之比为1∶3∶5
15、从距水平地面高的位置,将小石块以某一速度水平抛出,落地时水平位移为
。不计空气阻力,取重力加速度
。则小石块( )
A.在空中运动的时间为
B.水平初速度大小为
C.落地时速度大小为
D.空中运动的位移大小为
16、“跳一跳”游戏要求操作者通过控制一质量为m的“i”形小人(可视为质点)脱离平台时的速度,使其能从同一水平面上的一个平台跳到旁边另一等高的平台上。如图所示的抛物线为“i”形小人在某次跳跃过程中的运动轨迹,轨迹的最高点距平台上表面的高度为h,两次落点间的水平距离为l,不计空气阻力,重力加速度为g,则下列说法正确的是( )
A.“i”形小人在跳跃过程中的运动时间为
B.“i”形小人的水平初速度为
C.“i“形小人落到另一平台上时的速度等于
D.“i”形小人落到另一平台上时速度方向与水平方向间夹角的正切值为
17、如图所示,在一个点电荷Q的电场中(Q在坐标原点处),Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m,现将两个试探电荷和
分别放在A、B两处,两个电荷受到的电场力的大小之比为
,以下关于
和
的大小之比说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,电荷量为+q的点电荷与均匀带电圆形薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心,垂线上的a、b两点关于薄板对称,到薄板的距离都是d。若图中a点的电场强度为零,则b点的电场强度大小和方向分别为(静电力常量为k)( )
A.,垂直薄板向左
B.,垂直薄板向右
C.,垂直薄板向左
D.,垂直薄板向左
19、一质量为的乘客乘坐竖直电梯下楼,其位移
与时间
的关系图像如图所示,其中
时间内的图像为直线。以下判断正确的是( )
A.时间内,乘客的速度不断增大,处于超重状态
B.时间内,乘客的速度不断减小,处于失重状态
C.时间内,乘客的速度不断减小,处于超重状态
D.时间内,乘客的速度不断增大,处于失重状态
20、用火箭发射人造地球卫星,以喷气前的火箭为参考系,在极短时间内喷出燃气的质量为m,喷出的燃气相对喷气前火箭的速度为u,喷气后火箭的质量为M。下列关于火箭的描述正确的是( )
A.若继续喷出燃气,火箭的速度会减小
B.喷气后,火箭的速度变化量为
C.喷气后,火箭的速度大小一定为
D.为了提高火箭的速度,可以研制新型燃料以减小燃气的喷射速度u
21、用两束强度相同的紫外线分别照射两种不同金属的表面,均能产生光电效应,则两种金属产生的光电子最大初动能__________,单位时间内所产生光电子数__________.(均选填“相同”或“不相同”)
22、如图,条形磁铁自左向右穿过一个螺线管,磁铁进入螺线管过程,流过灵敏电流计的电流方向为____________,磁铁穿出螺线管过程,流过电流计的电流方向为____________.
23、物体作匀减速运动3m停下,它通过前1m、前2m、前3m所需时间之比为________,前1m、前2m、前3m内平均速度之比为________,通过第1m、第2m、第3m所需时间之比为________。
24、如图所示,是由一束单色光分别通过两个圆孔而形成的图像,其中图(a)是光的_________(选填“干涉”或“衍射”)图像.由此可以判断出图(a)所对应的圆孔的孔径__________(选填“大于”或“小于”)图(b)所对应的圆孔的孔径.
25、一定质量的理想气体在某一过程中,从外界吸收热量2.5×104J,气体对外界做功1.0×104J,则经该过程理想气体的内能一定_________;(填增加,不变或减少),分子间的距离一定_________;(填增大,不变或减少),温度一定________ (填升高,不变或降低)。
26、如图,一带电小球用绝缘细线悬挂,匀强方向水平向右。小球在重力G、电场力F和细线拉力T的共同作用下处于静止状态,这三个力的合力F合=______,细线拉力T______重力G(填“大于”、“小于”或“等于”),小球带______电(填“正”或“负”)。
27、研究性学习小组的同学欲将现有量程为3mA的电流表改G1装成9.0V的电压表.
已有的实验器材如下:
A.待测电流表G1(内阻约为100Ω);
B.标准电流表G2(满偏电流为5mA,内阻未知);
C.滑动变阻器R(最大阻值为3kΩ);
D.电阻箱R'(阻值范围为0~999.9Ω);
E.电池组、开关、导线若干.
(1)为了测定电流表G1的内阻,学习小组的同学设计了图甲所示的电路,请完成以下实验内容:
①将滑动变阻器R调至最大,闭合S1;
②调节滑动变阻器R,使电流表G1满偏;
③保持滑动变阻器R不变,再闭合S2,调节电阻箱R',电流表的指针恰好指在如图乙所示的面板的“2”字上,此时电阻箱R'的示数为198.0Ω.由此可知电流表G1内阻的测量值为________Ω,与真实值相比_______(填“偏大”“相等”或“偏小”)。
(2)为了更加准确地测量电流表G1的内阻,实验小组利用题中给出的实验器材重新设计实验.,请完成以下实验内容:
①完善图丙的电路图;________
②实验小组根据图丙设计的电路图进行实验,采集到电流表G1、G2的示数分别为1.0mA、5.0mA,电阻箱的读数为25.0Ω,则电流表G1内阻为________Ω;
③实验小组将电流表G1改装成9.0V的电压表,要________(填“串联”或“并联”)一个阻值Rx=_______Ω的电阻.
28、如图所示,可视为质点的小滑块从倾角为37°的光滑斜面顶端无初速度下滑,然后经B点进入粗糙水平面,恰停在C点。已知斜面AB长x1=12m,水平面BC和小滑块间的动摩擦因数为0.2,B点有一很短的光滑圆弧过渡,即滑块经过B点时速度大小不变。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2)求:
(1)滑块在斜面上运动的时间t;
(2)滑块到达B点时速度vB;
(3)水平面BC的长度x2。
29、如图(a),一倾角为的绝缘光滑斜面固定在水平地面上,其顶端与两根相距为L的水平光滑平行金属导轨相连;导轨处于一竖直向下的匀强磁场中,其末端装有挡板M、N.两根平行金属棒G、H垂直导轨放置,G的中心用一不可伸长绝缘细绳通过轻质定滑轮与斜面底端的物块A相连;初始时刻绳子处于拉紧状态并与G垂直,滑轮左侧细绳与斜面平行,右侧与水平面平行.从
开始,H在水平向右拉力作用下向右运动;
时,H与挡板M、N相碰后立即被锁定.G在
后的速度一时间图线如图(b)所示,其中
段为直线.已知:磁感应强度大小
,
,G、H和A的质量均为
,G、H的电阻均为
;导轨电阻、细绳与滑轮的摩擦力均忽略不计;H与挡板碰撞时间极短;整个运动过程A未与滑轮相碰,两金属棒始终与导轨垂直且接触良好:
,
,重力加速度大小取
,图(b)中e为自然常数,
.求:
(1)在时间段内,棒G的加速度大小和细绳对A的拉力大小;
(2)时,棒H上拉力的瞬时功率;
(3)在时间段内,棒G滑行的距离.
30、如图所示,一带电荷量为q=-5×10-3C,质量为m=0.1kg的小物块处于一倾角为θ=37°的光滑绝缘斜面上,当整个装置处于一水平向左的匀强电场中时,小物块恰处于静止状态。(g取10m/s2)(sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:
(1)电场强度多大?
(2)若从某时刻开始,电场强度减小为原来的,物块下滑距离L=1.5m时的速度大小?
31、如图所示,一定质量的理想气体被活塞封闭在气缸内,活塞质量为m、横截面积为S,可沿气缸壁无摩擦滑动并保持良好的气密性,整个装置与外界绝热,初始时封闭气体的温度为T1,活塞距离气缸底部的高度为H,大气压强为P0.现用一电热丝对气体缓慢加热,若此过程中电热丝传递给气体的热量为Q,活塞上升的高度为,当地重力加速度为g。求∶
(1)此时气体的温度;
(2)气体内能的增加量。
32、某汽车搭载了自动刹车系统,当前方遇到紧急情况时,若驾驶员没能及时刹车,系统会介入自动刹车。某次性能测试时,甲车跟随前方乙车在平直车道上匀速行驶,速度均为72 km/h,两车间距离为d,某时刻甲车侦测到乙车开始以的加速度刹车,车距减为25 m时甲车以
的加速度自动刹车,假设刹车过程加速度恒定,两车恰好避免相撞,求d的大小。