1、如图所示,在光滑水平桌面上,固定一个陀螺形柱体,不可伸长的细绳一端固定在柱体腰部中央,另一端与小球相连,细绳足够长,初始时处于伸直状态,现给小球一个垂直于细绳且平行于桌面的初速度,不计细绳和柱体间的摩擦,细绳始终和桌面平行。下列说法正确的是( )
A.小球受到4个力作用
B.小球做匀速圆周运动
C.小球的速率逐渐增大
D.细绳的拉力逐渐增大
2、一质点做直线运动的图像如图所示,则( )
A.质点在0~6s内运动方向保持不变
B.质点在0~2s与2~4s内的加速度方向相反
C.质点在0~4s内位移为0
D.质点在0~6s内位移为20m
3、如图所示,彼此绝缘的同轴金属圆管和圆柱分别带上等量的异种电荷Q后,两导体间的电势差为U,若两导体分别带上+2Q和-2Q的电荷,则它们间的电势差为( )
A.2U
B.4U
C.8U
D.16U
4、如图所示,以直角三角形AOC为边界的有界匀强磁场区域,磁感应强度为B,,
.在O点放置一个粒子源,可以向各个方向发射某种带负电粒子,粒子的电量大小为q,质量为m,发射速度大小都为v0,发射方向由图中的角度θ表示.不计粒子间的相互作用及重力,下列说法不正确的是( )
A.若,则在AC边界上只有一半区域有粒子射出
B.若,则以θ=60°飞入的粒子在磁场中运动时间最短
C.若,则以θ<30°飞入的粒子在磁场中运动的时间都不相等
D.若,则以θ=0°方向射入磁场的粒子在磁场中运动的时间为
5、下列关于小磁针在磁场中静止时的指向,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
6、下列说法正确的是( )
A.磁通量有正负之分,磁通量是矢量
B.安培根据通电螺线管的磁场和条形磁铁的磁场的相似性,提出了分子电流假说
C.相对于同一零电势点,电势能比
大
D.法拉第通过实验研究,总结出“磁生电”是一种在变化、运动的过程中才能出现的效应,并总结出法拉第电磁感应定律
7、一块均匀的长方体导体,如图所示已知导体的电阻率为,长为a,宽为b,厚为c,沿AB方向测得电阻为( )
A.
B.
C.
D.
8、一个物体受到1N、2N、3N、4N四个力作用而处于平衡。现保持1N、2N、3N三个力的方向和大小不变,而将4N的力绕O点顺时针旋转120°,此时作用在物体上的合力大小为( )
A.
B.
C.
D.10N
9、在“探究影响感应电流方向的因素”实验中,某学生接成如图所示的实验电路,该同学将线圈B放置在线圈A中,闭合、断开开关时,电流计指针都没有偏转,其可能原因是( )
A.螺线管A和B绕向一致
B.线圈B中未放入铁芯
C.开关接在A线圈电路中
D.导线接电池组时,接线柱正负极接反
10、下列各组物理量中,全部是矢量的为( )
A.重力、路程、速度
B.弹力、位移、时间
C.摩擦力、平均速度、加速度
D.质量、重力、瞬时速度
11、如图所示,匀强磁场的上下边界水平,宽度为L,方向垂直纸面向里。质量为m、边长为l(l<L)的正方形导线框abcd始终沿竖直方向穿过该磁场,已知cd边进入磁场时的速度为v0,ab边离开磁场时的速度也为v0,重力加速度的大小为g。下列说法正确的是( )
A.线框进入和离开磁场时产生的感应电流方向相同
B.线框进入和离开磁场时受到的安培力方向相反
C.从cd边进入磁场到ab边离开磁场的过程中,安培力所做的功为mg(L+l)
D.从cd边进入磁场到ab边离开磁场过程中,线框不可能先做加速运动后做减速运动
12、清连高速公路是带动泛珠三角区域经济发展的重要通道,途经多个县市区,全长约216公里,全程限速。下列相关说法正确的是( )
A.“全长约216公里”是指从该路段的起点到终点的位移
B.“全程限速”是指汽车行驶的平均速度大小
C.汽车司机看到窗外的路灯杆往后退,是选择汽车为参考系
D.研究汽车从清远市区开往连州市区的时间时,不可以将汽车当成质点
13、如图,质量分布均匀的球体A和四分之一圆弧形滑块B相切于最低点并均处于静止状态,现用水平外力F作用在B上,使B向右缓慢移动一小段距离,不计一切摩擦,在此过程中( )
A.B对A的支持力增大
B.水平外力F减小
C.竖直墙面对A的弹力减小
D.水平地面对B的支持力增大
14、如图所示电路中,电压表和电流表均视为理想电表,灯泡L的电阻恒定不变,电源内阻不可忽略。闭合电键S,将滑动变阻器滑片P缓慢向右移动过程中,电压表示数变化量的绝对值为ΔU电流表示数变化量的绝对值为ΔI,则下列判断正确的是( )
A.灯泡变暗
B.电容器的带电量变大
C.不变
D.电源的效率增大
15、如图所示,某小球所受的合外力与时间的关系,各段的合外力大小相同,作用时间相同,设小球从由静止开始运动,由此可判定( )
A.小球向前运动,再返回停止
B.小球向前运动再返回不会停止
C.小球始终向前运动
D.小球向前运动一段时间后停止
16、如图所示,a为匀强电场,b为非匀强电场,三个电荷用轻棒连接为正三角形,则整个系统受合力的情况是( )
A.a为0,b为0
B.a为0,b不为0
C.a不为0,b为0
D.a不为0,b不为0
17、为研究超重和失重现象,小华站在力传感器上先后完成“下蹲”和“站起”两个动作,整个过程中力传感器的示数随时间变化情况如图所示,g取10m/s2,由图像分析可知( )
A.t1时刻小华速度最大
B.t1到t2小华先减速再加速
C.小华加速度大小为2m/s2的时刻有8个
D.t3到t4先是超重现象后是失重现象
18、以下是来源于物理课本的一些插图,相关说法正确的是( )
A.图甲中a端带负电
B.图乙采用了假设法
C.图丙显示灯泡电阻随温度升高而减小
D.图丁中,并联的电阻R越小,改装后的电流表量程越大
19、在“用单摆测量重力加速度的大小”的实验中,以下做法正确的是( )
A.测量摆长的方法:用刻度尺量出从悬点到摆球间的细线的长度
B.要保证单摆始终在同一竖直面内摆动
C.单摆振动时,应使它的摆角开始时不小于30°
D.测量周期:从小球到达最大振幅位置开始计时,摆球完成50次全振动停止计时,求出周期
20、下列物理量属于矢量的是( )
A.时间
B.路程
C.位移
D.频率
21、假设某一介质对于空气的临界角是45°,则光从空气射向此介质时的布儒斯特角是________。
22、判断下列说法的正误。
(1)红外线的显著作用是热作用,温度较低的物体不能辐射红外线。(____)
(2)黑体一定是黑色的。(____)
(3)热辐射只能产生于高温物体。(____)
(4)当原子从能量较高的能态跃迁到能量较低的能态时,会放出任意能量的光子。(____)
23、质点由A点出发向正东方向移动了8m后到达B点,再从B点出发向正北方向移动6m后到达C点,则质点从A点到C点经过的路程是_____m,位移大小是_____m。
24、如图所示是某弹簧振子的振动图像。该振子振动的初相位是_______,如果从点O开始计时,到图中的______点为止,振子完成了一次全振动,从t=0s到时,振子所通过的路程是________。
25、已知空气的击穿电场强度为,测得某一次闪电火花长为1000m,则发生这次闪电时,放电路经两端的电势差U= V(设闪电的火花路径为直线)。
26、为了测量某化工厂的污水排放量,技术人员在该厂的排污管末端安装了如图所示的流量计,该装置由绝缘材料制成,长、宽、高分别为a、b、c,左右两端开口,在垂直于前、后面的方向加磁感应强度为B的匀强磁场,在上下两个面的内侧固定有金属板M、N作为电极,污水充满管口地从左向右流经该装置时,电压表将显示两个电极间的电压为U。则M板和N板的电势_____
(选填“>”、“=”、“<”)。若用Q表示污水流量(单位时间内流出的污水体积),则Q与U的关系式为______。
27、用图所示的实验装置,研究电磁感应现象。当条形磁铁按 图示方向插入闭合线圈的过程中,穿过线圈的磁通量的变化情况是_____(“增加”、“不变”或“减小”)。如果条形磁铁在线圈中保持静止不动,灵敏电流表G的示数_____(“为零”或 “不为零”)。
28、我国“神舟十二号”飞船于2021年9月17号返回地面。“神舟”飞船的返回可分为以下四个阶段:制动减速阶段、自由滑行阶段、再入大气层阶段、回收着陆阶段。其中回收着陆阶段是在距地面约10km时开始。它先打开伞舱盖,然后依次拉开引导伞、减速伞、牵顶伞和主降落伞,其中减速伞可把返回舱的速度从200m/s减至60~70m/s。设主降落伞把返回舱的速度由60m/s减至5m/s的过程耗时55s,在距地面1米左右时,4台反推发动机点火,使返回舱以3m/s的速度软着陆,从而保证航天员着陆时的安全。假设返回舱在回收着陆阶段的运动是竖直向下的匀变速直线运动,燃烧的燃料质量忽略不计.地面重力加速度。求:
(1)返回舱的速度由60m/s减至5m/s的过程中,质量为60kg的航天员对飞船的作用力;
(2)平均每个反推发动机对返回舱的作用力是返回舱重力的多少。
29、如图所示,在竖直平面内,水平x轴的上方和下方分别存在方向垂直纸面向外和方向垂直纸面向里的匀强磁场,x轴上方磁感应强度大小为B1,并且在第一象限和第二象限有方向相反、强弱相同的平行于x轴的匀强电场,电场强度大小为E1,一质量为m的带电小球从y轴上的A(0,L)位置斜向下与y轴负半轴成60°角射入第一象限,恰能做匀速直线运动.
(1)判断带电小球带正电还是负电?并求出所带电荷量q及入射的速度大小;
(2)为使得带电小球在x轴下方的磁场中能做匀速圆周运动,需要在x轴下方空间加一匀强电场,求所加匀强电场的方向和电场强度的大小;
(3)在满足第(2)问的基础上,若在x轴上安装有一段绝缘弹性薄板,并且调节x轴下方的磁场强弱,使带电小球恰好与绝缘弹性板碰撞两次从x轴上的某一位置返回到x轴的上方(带电小球与弹性板碰撞时,既无电荷转移,也无能量损失,并且入射方向和反射方向与弹性板的夹角相同),然后恰能做匀速直线运动至y轴上的A(0,L)位置,求:①绝缘弹性板的最小长度;②x轴下方磁场的磁感应强度?
30、如图,水平面内有一半径的光滑金属圆形导轨,圆形导轨的右半部分的电阻阻值R=1.5Ω,其余部分电阻不计,圆形导轨的最左边A处有一个断裂口,使圆形导轨不闭合.将质量m=2kg,电阻不计的足够长直导体棒搁在导轨GH处,并通过圆心O.空间存在垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度B=0.5T.在外力作用下,棒由GH处以一定的初速度向左做与GH方向垂直的直线运动,运动时回路中的电流强度始终与初始时的电流强度相等.(取
,
)
(1)若初速度v1=3m/s,求棒在GH处所受的安培力大小FA.
(2)若初速度v2=m/s,求棒向左移动距离2m所需时间△t.
(3)若在棒由GH处向左移动2m的过程中,外力做功W=5J,求初速度v3.
31、如图甲所示,质量为m = 2 kg的绝热活塞将一定质量的理想气体封闭在上端开口直立圆筒形绝热的汽缸中,活塞横截面积,可沿汽缸无摩擦滑动且不漏气,开始活塞处于A位置时汽缸内气体的内能为
,现通过电热丝缓慢加热气体,直到活塞缓慢到达位置B,在此过程中,缸内气体的V − T图像如图乙所示。已知大气压
,g取10 m/s2,一定质量理想气体内能与其热力学温度成正比,求:
①汽缸内气体的压强和活塞处于B位置时汽缸内气体的热力学温度;
②活塞由A位置缓慢到达B位置,汽缸内气体变化过程中从电热丝吸收的总热量。
32、U形导线框MNQP水平放置在磁感应强度B=0.2T的匀强磁场中,磁场方向与导线框所在平面垂直,导线MN和PQ足够长,间距为0.5m,横跨在导线框上的导体棒ab的电阻r=1.0Ω,接在NQ间的电阻R=4.0Ω,电压表为理想电表,其余电阻不计。导体棒在水平外力作用下以速度ν=2.0m/s向左做匀速直线运动,不计导体棒与导线框间的摩擦。 求:
(1)通过电阻及ab的电流方向如何?
(2)电压表的示数为多少?
(3)若某一时刻撤去水平外力,则从该时刻起,在导体棒运动 1.0m的过程中,通过导体棒的电荷量为多少?