1、如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为1∶3,正弦交流电源的电压有效值恒为U = 12V,电阻R1 =1Ω,R2 =2Ω。若滑动变阻器接入电路的电阻为7Ω,则( )
A.若向上移动P,电压表读数将变大
B.R1与R2消耗的电功率相等
C.通过R1的电流为6A
D.若向下移动P,电源输出功率将不变
2、如图为某导航软件的截图,其中推荐了三条导航路线。根据图中信息,下列说法正确的是( )
A.研究汽车在地图中位置时,不能把它视作质点
B.图中9:52是时间间隔
C.“距离长”路线的平均速率大小约为6.67m/s
D.“距离短”路线的平均速度最小
3、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
4、水平地面上堆放着相同的原木,如图甲所示,截面图如图乙所示,已知原木之间的滑动摩擦因数为μ,每根原木的重力为G,可将原木看成圆柱体,若要将最上面的那根原木沿轴线方向匀速拉出,水平拉力大小应为( )
A.
B.
C.
D.
5、在中国科学技术馆有“雅各布天梯”的实验装置如图所示,展示了电弧的产生和消失过程.两根呈羊角形的电极,底部之间接高压电.当电压升高到一定值时,羊角形电极底部间隙最小处空气先被击穿产生电弧,随后电弧向上爬升,在电极间隙较宽处消失,羊角电极底部将再次产生电弧,如此周而复始.下列说法中可能正确的是( )
A.电弧未产生时,间隙最小处电场强度最小
B.两羊角形电极中的电流产生的磁场对电弧作用力始终向上
C.对调底部AB正负极,电弧不会爬升
D.将该装置放入真空中,实验现象会更加明显
6、2023年4月12日,中国“人造太阳”全超导托卡马克核聚变实验装置(EAST)创下新纪录,实现403秒稳态长脉冲高约束模等离子体运行,为可控核聚变的最终实现又向前迈出了重要的一步。氘氚核聚变的核反应方程为,已知氘核、氚核、α粒子和X的质量分别为m1、m2、m3、m4,c为真空中的光速,则( )
A.核反应方程中X为质子
B.核反应方程中X为电子
C.氘氚核聚变释放的能量
D.氘氚核聚变释放的能量
7、一质点做简谐振动的振动方程是,则( )
A.在0至0.02s内,速度与加速度方向始终相同
B.在0.02s时,质点具有负向最大加速度
C.在0.025s时,质点的速度方向与加速度方向均沿x轴正方向
D.在0.04s时,回复力最大,速度方向沿x轴负方向
8、半导体指纹传感器如图所示。当手指的指纹一面与绝缘表面接触时,指纹上凸点处与凹点处分别与半导体基板上的小极板形成正对面积相同的电容器。现使电容器的电压保持不变,手指挤压绝缘表面过程中,电容器( )
A.电容变小
B.带电量变小
C.处于充电状态
D.内部场强大小不变
9、“枫叶落秋风,片片枫叶转”,离地高处的枫树树梢上一片枫叶在萧瑟的秋风中飘落到地面,完成了它最后叶落归根的使命。则它落到地面的时间可能是( )
A.
B.
C.
D.
10、如图所示,一个劈形物体A,各面均光滑,放在固定的斜面上,上表面呈水平,在水平面上放一个小球B,劈形物体从静止开始释放,则小球在碰到斜面前的运动轨迹是( )
A.沿斜面向下的直线
B.竖直向下的直线
C.无规则曲线
D.抛物线
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、重庆市内的森林公园中有许多观光缆车,假设缆车索道全长,设计的缆车匀速运动速度为
。若将缆车的运动看成直线运动,启动和刹车过程中缆车的加速度大小分别为
和
,缆车由静止出发到最终停下的整个过程的运动分为匀加速、匀速、匀减速三个阶段,则下列说法正确的是( )
A.缆车在整个过程中匀速行驶的位移为
B.缆车第一个内和第二个
内通过的位移大小之比为
C.缆车整个过程的运动总时间为
D.缆车整个过程的平均速度大小为
13、小明同学用软长绳来演示机械波的运动规律,他手持绳的一端O点,在竖直平面内连续向上、向下抖动软绳(可视为简谐运动),带动绳上的其他质点振动形成沿绳水平传播的简谐波,P、Q为绳上的两点。某时刻的波形如图所示,则( )
A.此时P点的速度水平向右
B.此时Q点的速度竖直向下
C.P、Q两点间的距离为一个波长
D.P、Q两点以相同的频率做简谐振动
14、已知绵阳地磁场磁感应强度的水平分量为,某大楼的顶部安装了高10m的金属杆作为避雷针。假设某次雷雨天气中当带有负电的乌云经过避雷针上方时,避雷针开始放电形成的瞬间放电电流为
,此时金属杆所受安培力的大小和方向分别为( )
A.、向东
B.、向南
C.、向西
D.、向北
15、一根金属棒长为L,横截面积为S,其材料的电阻率为,棒内单位体积的自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒两端所加的电压为( )
A.
B.
C.
D.
16、杭州亚运会于2023年9月23日至10月8日举行,其中包括40个大项目,61个分项。下列说法正确的是( )
A.开幕式中升国旗时,观察到国旗冉冉升起,观察者是以“国旗”为参考系
B.某场篮球比赛打了加时赛,加时赛共用时10min,10min指的是时刻
C.研究射击比赛中射出的子弹的轨迹时,可以将子弹看成质点
D.自行车比赛中,若从开始运动后的第1s内、第2s内、第3s内通过的位移分别为1m、2m、3m,则该运动一定是匀加速直线运动
17、下列电场中,M、N两点电场强度相同的是( )
A.
B.
C.
D.
18、下列关于质点的说法中,正确的是( )
A.质点是一个理想化模型,实际上并不存在,所以,引入这个概念没有多大意义
B.只有体积很小的物体才能看作质点
C.凡轻小的物体,皆可看作质点
D.如果物体的形状和大小对所研究的问题属于无关或次要因素时,即可把物体看作质点
19、如图为静电场的一部分电场线的分布,下列说法中正确的是( )
A.这个电场可能是正点电荷的电场
B.这个电场是匀强电场
C.负电荷在B时受到的电场力的方向就是B点的场强方向
D.点电荷在A点时受到的电场力比在B点时受到的电场力小
20、2022年11月8日,第14届中国国际航空航天博览会在珠海开幕,中国空军的运油—20首次进行飞行展示。如图所示,运油—20起飞后在某段时间内沿虚线加速飞行,用F表示空气对飞机的作用力,用G表示飞机受到的重力。下列飞机受力分析图可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、如图,一个电荷为+q、质量为m的质点,以速度沿x轴射入磁感强度为B的均匀磁场中,磁场方向垂直纸面向里,其范围从x = 0延伸到无限远,如果质点在x = 0和y = 0处进入磁场,则它将以速度
从磁场中某一点出来,这点坐标是x = 0 和_______。
22、手机是一部可移动的_________设备.不宜使用手机的场合有_____________.
23、质量为M的物体,从高度为60m处自由落下,以地面为零势能参考面,不计空气阻力时,在______高度物体的动能是重力势能的二倍。
24、沿着电场线的方向,电势逐渐________,正电荷的电势能逐渐_________ 。(均填“增高”或“降低”)
25、某课外小组的三位同学想要测量以下三种电池的电动势和内电阻:
Ⅰ.R20(1号)干电池:电动势约为1.5V
Ⅱ.R6(5号)干电池:电动势约为1.5V
Ⅲ.某种锂电池:电动势约为20V
他们可选择的部分器材有:
A.电压表(量程3V时内阻约3kΩ;量程15V时内阻约15kΩ)
B.电阻箱(阻值范围0 ~999Ω)
C.电阻箱(阻值范围0 ~99999Ω)W
D.滑动变阻器(阻值0 ~50Ω,额定电流1.5A)
E.滑动变阻器(阻值0 ~2kΩ,额定电流0.5A)
F.电流表(量程为0.6A,内阻约0.125Ω)
为完成测量,三位同学进行了如下实验:
①甲同学将一节1号干电池直接接在量程为3V的电压表两端(如图甲所示),将此时电压表的示数作为电池电动势的测量值。以下对这种测量方法的误差分析正确的是
A.这种测量方法得到的电动势的测量值比真实值大
B.这种测量方法造成误差的原因是测量时电路中有微小电流
C.因为“断路时路端电压等于电源电动势”,所以这种测量方法的系统误差为零
②乙同学将一节5号干电池接入图乙所示电路中,为完成该实验,电压表应选择的量程是 V;滑动变阻器应选择 (选填相应器材前的字母)。
③乙同学根据测量数据画出U-I的图像如图丙所示(图中只画了坐标纸的大格),关于此图像的下列说法中正确的是
A.此图线在横轴上的截距表示电池被短路时的短路电流
B.为减小误差,可以将原坐标纸上两坐标轴交点处的纵坐标取为1.0V,使每小格代表的电压值变小,从而放大纵轴的标度
C.纵轴的标度放大后,图线在横轴上的截距仍表示电池被短路时的短路电流
D.纵轴的标度放大后,电池的内阻仍等于图线斜率的绝对值
④丙同学为了测量锂电池的电动势,想给量程是15V的电压表串联一个定值电阻(用电阻箱代替),改装成量程是25V的电压表,实验电路如图丁所示,请将以下电压表改装过程的主要实验步骤补充完整:
A.闭合开关前将滑动变阻器的滑片移至 端(选填“a”或“b”),并把电阻箱阻值调到零
B.闭合开关后调节滑动变阻器使电压表示数为10V
C.保持滑动变阻器的滑片位置不变,调节电阻箱使电压表示数为 V
D.不改变电阻箱的阻值,保持电阻箱与量程为15V的电压表串联,撤去其它线路就得到量程为的25V电压表
⑤丙同学的上述操作步骤中,电阻箱应选 ,滑动变阻器应选 (选填相应器材前的字母)
26、1752年.伟大的科学家_____________冒着生命危险在美国的费城进行了著名的风筝实验,把天电引了下来,还用引下的天电做了实验,证明了天电和_________是相同的。
27、为测量某一电源的电动势和内阻,小明设计的实验电路如图甲,所用到的器材有:待测电源E,定值电阻R0(阻值等于9Ω),定值电阻R1(阻值等于9kΩ),电阻箱R2(阻值范围0~9999Ω),电压表V(量程0~3V,内阻等于3kΩ),开关S,导线若干。
(1)排除故障后,闭合开关S,将电阻箱的阻值由零开始逐渐增大,记录若干组电阻箱的阻值R2和对应的电压表读数U。某次测量中,电压表的示数如图乙,则此时电路中的路端电压为_______V;
(2)小明将得到的数据在U-R2坐标系中描点连线,得到如图丙的曲线,其中虚线为曲线的渐近线,可得待测电源的电动势E=________V,内阻r=_______Ω。
28、如图所示,粗细均匀竖直放置的U形玻璃管左端封闭,右端开口且足够长。两管内水银面等高,左管内封闭的理想气体气柱长,现给左管封闭气体缓慢加热,使封闭气柱长度变为
。已知大气压强为
。
(1)求加热后封闭气体的压强;
(2)保持加热后的温度不变,为使封闭气柱长度恢复为,求从开口端注入的水银柱长度
。
29、如图所示,在xOy平面坐标系内,有一个圆心在原点O的圆形磁场区域,半径为R,圆内圆外有方向垂直纸面的匀强磁场,磁感应强度均为B,A点坐标为(0,-R)。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子(不计粒子重力)以速率沿纸面从A点沿y轴正方向射入圆形磁场。求:
(1)第一次射出圆形磁场区域时的坐标;
(2)粒子回到A点的时间;
(3)若一中性微粒原本静止在A点,某时刻突然分裂为P、Q两带电微粒,质量分别为m、2m。其中P微粒电荷量为q(q>0),速度Vp=沿y轴正向。判断P、Q能否相撞;若能相撞,则经过多长时间相撞,及撞击点位置坐标;若不能相撞,表达运动过程中P、Q相距的最小距离。(不计微粒重力及微粒之间的相互作用)
30、如图所示,质量为kg的一只长方体形铁箱在水平拉力F作用下沿水平面向右匀加速运动,铁箱与水平面间的动摩擦因数为
。这时铁箱内一个质量为
kg的木块恰好能静止在后壁上(木块和铁箱不粘连),木块与铁箱内壁间的动摩擦因数处处相等,且为
。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取
。求:
(1)木块对铁箱压力的大小和方向;
(2)木块和铁箱一起加速的加速度大小,水平拉力F的大小。
(3)逐渐减小拉力F,经过一段时间,木块沿着铁箱左侧壁落到底部且不反弹,当铁箱的速度为6m/s时撤去拉力F,又经1s时间木块从左侧壁到达右侧壁,则铁箱的长度是多少?
31、如图所示,木板静止于水平地面上,在其最右端放一可视为质点的木块,已知木块的质量m=1 kg,木板的质量M=4 kg,长L=2.5 m,上表面光滑,下表面与地面之间的动摩擦因数μ=0.2.现用水平恒力F=20 N拉木板,g取10 m/s2.
(1)求木板加速度的大小;
(2)要使木块能滑离木板,求水平恒力F作用的最短时间;
(3)如果其他条件不变,假设木板的上表面也粗糙,其上表面与木块之间的动摩擦因数μ1=0.3,欲使木板能从木块的下方抽出,对木板施加的拉力应满足什么条件?
32、如图所示,质量m=5.0kg的物体,置于倾角为α=37°的固定的、足够长的斜面上,物体与斜面间的动摩擦因数为μ=0.25,物体在水平推力F=100N的作用下从静止开始沿斜面向上运动,2s后撤去F,不计空气阻力,g取10m/s2.求:(sin37°=0.6.cos37°=0.8)
(1)F作用时物体的加速度的大小;
(2)撤去F后物体继续向上运动时加速度的大小;
(3)在整个过程中,物体沿斜面向上运动的最大距离。