1、如图所示,三根长直导线均垂直于纸面放置,分别位于纸面内的ABC的三点。其中AB与OC垂直,图中线段长度。三根直导线中通有大小相等、方向如图所示的恒定电流,O点处的磁感应强度大小为
。若将A处直导线中的电流反向,则O点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,半径为r的金属圆盘在垂直于盘面的匀强磁场B中,绕O轴以角速度ω沿逆时针方向匀速转动,则通过电阻R的电流的方向和大小是(金属圆盘的电阻不计)( )
A.由c到d,
B.由d到c,
C.由c到d,
D.由d到c,
3、下列各叙述中,正确的是( )
A.库仑提出了用电场线描述电场的方法
B.用比值法定义的物理概念在物理学中占有相当大的比例,例如场强,电容
,加速度
都是采用比值法定义的
C.电阻率是反映材料导电性能好坏的物理量,电阻率越大的导体对电流的阻碍作用越大
D.温度不变时,金属丝拉长为原来的两倍,电阻变为原来的四倍
4、如图所示是电容器在充放电原理图。在充电过程中,电容器功率大小随时间变化图像是( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,3颗完全相同、质量均为m的象棋棋子整齐叠放在水平桌面上。已知所有接触面间的动摩擦因数均为,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。现对第2颗棋子施加一水平方向的力F,下列说法正确的是( )
A.当时,象棋1受到的摩擦力为
B.当时,桌面对象棋3的摩擦力为
C.当时,桌面对象棋3的摩擦力为
D.当时,象棋1受到的摩擦力为
6、一个物体仅受在同一平面上互成钝角的,、
、
三个恒力的作用,做匀速直线运动,速度方向与
方向相同,如图所示,关于该物体的运动,下列说法正确的是( )
A.撤去后,物体将做曲线运动
B.撤去后,
对物体一直做负功
C.撤去后,
一直对物体做正功
D.撤去和
后,物体最终将沿着
的方向运动
7、在如图所示的电路中,L是自感系数足够大的线圈,它的电阻可忽略不计,L1和L2是两个完全相同的小灯泡,下列说法正确的是( )
A.当闭合开关S时,L1、L2同时亮,最后两灯一样亮
B.闭合开关S后,L1亮后逐渐变暗,L2亮后逐渐变亮
C.当断开开关S时,两灯同时熄灭
D.断开开关S时,L2立即熄灭,L1亮一下然后逐渐熄灭,流过L1的电流方向从A通过L1流到B
8、如图所示,两个质量相等的物块,沿倾角不同、底边相同的两个固定光滑斜面,从斜面顶端由静止自由下滑,不计空气阻力,在它们到达斜面底端的过程中( )
A.重力做功的平均功率一定不同
B.到达底端瞬间重力的功率可能相同
C.斜面对物块弹力的冲量可能相同
D.物块所受合力的冲量可能相同
9、如图所示,水平悬挂的直导体棒中通有从
到
的恒定电流,在该空间加上下列哪种磁场时,可能使悬挂
棒的细线弹力为零( )
A.水平向右的匀强磁场
B.水平向左的匀强磁场
C.垂直纸面向里的匀强磁场
D.垂直纸面向外的匀强磁场
10、有一个电容器,当它所带的电荷量时,电容器两极板间的电压
,这个电容器的电容大小是
A.
B. F
C. F
D.
11、关于电荷的电荷量,下列说法错误的是( )
A.电子的电荷量是由密立根油滴实验测得的
B.物体所带电荷量可以是任意值
C.物体所带电荷量最小值为1.6×10-19C
D.物体所带的电荷量都是元电荷的整数倍
12、庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也。”人在桥上观鱼( )
A.人能看到鱼,鱼不能看到人
B.人看到的鱼是经反射所成的像
C.鱼看到的人的位置比人的实际位置低
D.人看到的鱼的位置比鱼的实际位置高
13、一种重物缓降装置简化物理模型如图所示,足够长的轻质绝缘细线连接且缠绕在铜轴上,另一端悬挂着一个重物,一个铜制圆盘也焊接在铜轴上,大圆盘的外侧和铜轴的外侧通过电刷1,电刷2及导线与外界的一个灯泡相连,整个装置位于垂直于圆盘面的匀强磁场中,现闭合开关,将重物从合适位置由静止释放,整个圆盘将在重物的作用下一起转动,产生的电流可以使灯泡发光,除灯泡电阻外的其余电阻和一切摩擦阻力均忽略不计。下列说法正确的是( )
A.通过灯泡的电流方向为从电刷2流经灯泡到电刷1
B.重物下降速度越快,重物的加速度越小
C.重物减小的重力势能全部转化为灯泡消耗的电能
D.断开开关,由于圆盘中的涡流,该装置仍然能起到缓降的作用
14、摄制组在某大楼旁边拍摄武打片,要求特技演员从地面飞到屋顶。如图所示,导演在某房顶离地H处架设了滑轮(人和车均视为质点),若轨道车沿轨道水平向左运动,由于绕在滑轮上细钢丝的拉动,使特技演员向上运动。若想保证特技演员在中间一段距离内匀速上升,则在这段距离对应的时间内( )
A.轨道车水平向左匀速直线运动
B.轨道车水平向左加速直线运动
C.轨道车水平向左减速直线运动
D.轨道车水平向左匀减速直线运动
15、额定电压均为110V,额定功率PA=100W,PB=40W的A、B两盏灯泡,若接在电压为220V的电路上,使两盏灯泡均能正常发光,且消耗功率最小的电路是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,有一质量为m的物块分别与轻绳P和轻弹簧Q相连,其中轻绳P竖直,轻弹簧Q与竖直方向的夹角为θ,重力加速度为g,则下列说法中正确的是( )
A.轻绳P的弹力大小可能小于mg
B.弹簧Q可能处于拉伸状态
C.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为g
D.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为gsinθ
17、如图所示,a、b是环形通电导线内外两侧的两点,这两点磁感应强度的方向( )
A.均垂直纸面向外
B.a点水平向左;b点水平向右
C.a点垂直纸面向外,b点垂直纸面向里
D.a点垂直纸面向里,b点垂直纸面向外
18、如图所示,虚线左侧存在垂直于纸面的匀强磁场,闭合线框位于纸面内、在其由位置Ⅰ沿直线运动到位置Ⅱ的过程中,穿过线框的磁通量( )
A.一直变小
B.一直变大
C.先变大后变小
D.先变小后变大
19、在光滑水平地面上放置一辆小车,车上放置有木盆,在车与木盆以共同的速度向右运动时,有雨滴以极小的速度竖直落入木盆中而不溅出,如图所示,则在雨滴落入木盆的过程中,小车速度将( )
A.保持不变
B.变大
C.变小
D.不能确定
20、2023年5月,货运飞船天舟六号对接中国空间站,形成的组合体绕地球飞行的轨道可视为圆轨道,轨道半径为地球半径的,地球同步卫星轨道半径约为地球半径的6.6倍,将地球视为均匀球体,
和万有引力常数
均已知,则( )
A.组合体绕地球飞行的速度小于地球同步卫星的速度
B.组合体绕地球飞行的周期大于地球自转的周期
C.仅需再测量组合体飞行的周期便可以计算地球的密度
D.地球同步卫星可能经过潮州的上空
21、如图所示,为正弦交流电的图象,根据图象回答下列问题:该交流电的频率__________Hz,电流的有效值_____A。
22、抗疫防控期间,通化市防疫部门利用雾炮车对城区街道喷洒消毒剂,雾炮车在水平路面匀速前进喷洒消毒液的过程中,车的动能________(选填“变大”、“不变”或“变小”),喷洒时离得较远的环卫工人能闻到消毒液的气味,这是________现象。
23、两长度相同的轻弹簧,其劲度系数分别为,
,在它们下面挂上同样重物时,它们的伸长量之比
______;当它们伸长同样长度时,所挂重物的重力之比
______。
24、质量为1Kg的物体开始静止在光滑水平地面上,在第奇数秒内,给物体施加同向的2N的水平推力,在第偶数秒内,不给物体时加力的作用,则经过______ s物体完成55m位移.
25、电磁波在真空中的传播速度为_____________m/s,某电台发射的电磁波的频率 300kHz,它的波长为____________m.
26、1820年,丹麦物理学家奥斯特通过实验发现电流的周围存在_______;1831年,英国物理学家_______发现由磁场形成电流的条件;英国物理学家麦克斯韦建立了统一的电磁理论,并预言了电磁波的存在,后来德国物理学家_______通过实验证实了电磁波的存在。
27、用伏安法测盘某一小灯泡的伏安特性曲线,现有实验器材如下:
A.小灯泡(额定电压2.5V.额定电流0.3A)
B.电流表(量程0.6A,内阻约0.125Ω)
C.电流表(量程3A,内阻约0.025Ω)
D.电压表(量程3V.内阻约3kΩ)
E.滑动变阻器(0-10Ω)
F.滑动变阻器(0-2000)
G.电源(电动势3V.内阻不计)
H.开关和导线若干
①为了方便测量且测量结果尽量准确,电流表应选____;滑动变阻器应选___.选填器材前的字母)
②为了获得更准确的伏安特性曲线,实验电路应选用图l中的___(填字母代号).
③闭合开关前电路图中的滑动变阻器的滑片应该置于最____端(选填“左”“右”)。
④闭合开关,移动滑动变阻器的滑片的位置,发现电压表的示数逐渐增大,但电流表指针却几乎不动,电路的故障可能为_________________.
⑤读出图2中的电压表和电流表的示数,并将该组数据标注在图3的I-U坐标系中,然后画出小灯泡的I-U曲线________.
⑥将本实验中的小灯泡两端加2.5V的电压,则小灯泡的实际功率约为___W;若直接接在电动势为2.0V、内阻为2.0Ω的直流电源两端,则小灯泡的实际功率约为____W.(结果均保留两位有效数字)
28、如图所示,质量M=2kg的薄木板B(厚度可忽略不计)长L=4.5m,放在水平地面上,质量m=1kg的物体A(可看成质点)置于木板右端,已知A、B间动摩擦因数,A与地面间和B与地面间的动摩擦因数均为
,
取
。A、B开始均静止,在板的右端施加一水平恒力F。
(1)使A、B保持相对静止一起在水平面上做匀加速运动的F的取值范围;
(2)若施加恒力为,将B从A下抽出,A最后停下的位置距离初位置6.3m,求A运动的总时间;
(3)求力的大小。
29、如图,一质量m=1kg的木板静止的光滑水平地面上。开始时,木板右端与墙相距L=0.08m;质量为m=1kg的小物块以初速度v0=2m/s滑上木板左端。木板长度可保证物块在运动过程中不与墙接触。物块与木板之间的动摩擦因数为μ=0.1,木板与墙的碰撞是完全弹性(返回时的速度与碰撞的速度大小相等)。取g=10m/s2,求:
(1)木板第一次与墙碰撞前的速度和从物块滑上木板到木板第一次与墙碰撞的时间;
(2)木板第2次与墙碰撞瞬间物块的速度;
(3)从物块滑上木板到两者达到共同速度时,木板与墙碰撞的次数及所用的时间;
30、如图所示,AB是倾角为θ的粗糙直轨道,BCD是光滑的圆弧轨道,AB恰好在B点与圆弧相切,圆弧的半径为R,一个质量为m的物体(可以看做质点)从直轨道上的P点由静止释放,结果它能在两轨道之间做往返运动,已知P点与圆弧的圆心O等高,物体与轨道AB的动摩擦因数为μ,重力加速度为g。求:
(1)物体做往返运动的整个过程中,在AB轨道上通过的总路程;
(2)最终当物体通过圆轨道最低点E时,对圆弧轨道的压力;
(3)为使物体能到达圆弧轨道的最高点D,释放点距B点的距离L至少多大?
31、电视机的显像管中,电子束的偏转是用磁偏转技术实现的.电子束经过电压为U的加速电场后,进入一圆形匀强磁场区,如图所示.磁场方向垂直于圆面.磁场区的中心为O,半径为r.当不加磁场时,电子束将通过O点而打到屏幕的中心M点.为了让电子束射到屏幕边缘P,需要加磁场,使电子束偏转一已知角度θ,此时磁场的磁感应强度B应为多少?
32、如图所示,质量为m的小物块(可视为质点),用长为L的轻细线悬于天花板的O点.足够长的木板AB倾斜放置,顶端A位于O点正下方,与O点的距离为2L,木板与水平面间的夹角θ=30˚.整个装置在同一竖直面内.现将小物块移到与O点同高的P点(细线拉直),由静止释放,小物块运动到最低点Q时剪断细线,重力加速度为g,求:
(1)剪断细线时,小物块速度的大小;
(2)小物块在木板上的落点到木板顶端A的距离及与木板接触前瞬间的速度.