1、一质量为2kg的物体,在水平力的作用下沿水平面做匀速直线运动。已知物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,则水平面对物体的摩擦力大小为( )
A.0.1N
B.0.4N
C.4N
D.10N
2、某款手机具备无线充电功能,方便了人们的使用。无线充电技术主要应用的知识是( )
A.电磁感应
B.电流的热效应
C.电流的磁效应
D.安培分子电流假说
3、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
4、如图甲所示,在和
的a、b两处分别固定着电量不等的点电荷,其中a处点电荷的电量为
,c、d两点的坐标分别为
与
。图乙是a、b连线上各点的电势
与位置x之间的关系图象(取无穷远处为电势零点),图中
处为图线的最低点。则( )
A.b处电荷的电荷量为
B.b处电荷的电荷量为
C.c、O两点的电势差等于O、d两点的电势差
D.c、d两点的电场强度相等
5、某同学自制一电流表,其原理如图所示。质量为m的均匀细金属杆MN与一竖直悬挂的绝缘轻弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,ab=L1,bc=L2,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。MN的右端连接一绝缘轻指针,可指示出标尺上的刻度。MN的长度大于ab,当MN中没有电流通过且处于静止时,MN与矩形区域的ab边重合,且指针指在标尺的零刻度;当MN中有电流时,指针示数可表示电流强度。MN始终在纸面内且保持水平,重力加速度为g。下列说法中正确的是( )
A.当电流表的示数为零时,弹簧的长度为
B.标尺上的电流刻度是均匀的
C.为使电流表正常工作,流过金属杆的电流方向为N→M
D.电流表的量程为
6、如图所示,在地面上以速度斜向上抛出质量为
可视为质点的物体,抛出后物体落到比地面低
的海平面上。不计空气阻力,当地的重力加速度为
,若以地面为零势能面,则下列说法中正确的是( )
A.重力对物体做的功为
B.物体在海平面上的重力势能为
C.物体在海平面上的动能为
D.物体在海平面上的机械能为
7、在水深超过200 m的深海,光线极少,能见度极低,有一种电鳗具有特殊的适应性,能通过自身发出的生物电获取食物、威胁敌害、保护自己.若该电鳗的头尾相当于两个电极,它在海水中产生的电场强度达到104 N/C,可击昏敌害.则身长50 cm的电鳗,在放电时产生的瞬间电压可达( )
A.50 V
B.500 V
C.5000 V
D.50000 V
8、某地有一风力发电机,它的叶片转动时可形成半径为20m的圆面。某时间内该地区的风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为1.2kg/m3,假如这个风力发电机能将此圆内空气动能的10%转化为电能,若该风力发电机的发电功率约为1.63×104W,则该地区的风速约为( )
A.10m/s
B.8m/s
C.6m/s
D.4m/s
9、质量为m的滑块从半径为R的半球形碗的边缘滑向碗底,过碗底时速度为v,若滑块与碗间的动摩擦因数为μ,则在过碗底时滑块受到摩擦力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
10、一质量为1kg的物体被人用手由静止向上提升1m,这时物体的速度2m/s,下列说法正确的是( )
A.手对物体做功10J
B.合外力对物体做功2J
C.合外力对物体做功12J
D.物体克服重力做功12J
11、物流公司利用传送带传送包裹,如图所示。水平传送带以1.2m/s的速度匀速转动,工作人员将一包裹无初速度地放在传送带上,包裹在传送带上先做匀加速直线运动,之后随传送带一起做匀速直线运动。已知该包裹和传送带之间的动摩擦因数为0.20,重力加速度g取。
根据上述信息,回答下列小题。
【1】包裹在匀加速直线运动过程中的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
【2】包裹在传送带上做匀加速直线运动的时间为( )
A.0.30s
B.0.60s
C.1.2s
D.6.0s
【3】包裹做匀加速直线运动过程中相对地面的位移大小为( )
A.0.12m
B.0.18m
C.0.36m
D.0.72m
12、一列简谐横波在t=0.4s时的波形图如图(a)所示,P是介质中的质点,图(b)是质点P的振动图像。已知该波在该介质中的传播速度为20m/s,则( )
A.该波的周期为0.6s
B.该波的波长为12m
C.该波沿x轴正方向传播
D.质点P的平衡位置坐标为x=6m
13、分子势能随分子间距离
变化的图像(取
趋近于无穷大时
为零),如图所示。将两分子从相距
处由静止释放,仅考虑这两个分子间的作用,则下列说法正确的是( )
A.当时,释放两个分子,它们将开始远离
B.当时,释放两个分子,它们将相互靠近
C.当时,释放两个分子,
时它们的速度最大
D.当时,释放两个分子,它们的加速度先增大后减小
14、如图所示,A、B为不同轨道地球卫星,轨道半径,质量
,A、B运行周期分别为TA和TB,受到地球万有引力大小分别为
和
,下列关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、在国际单位制中,利用牛顿第二定律定义力的单位时,没有用到的基本单位是( )
A.米
B.秒
C.千克
D.安培
16、在图甲所示的交流电路中,理想变压器原、副线圈的匝数比为2:1,电阻,
为滑动变阻器。电源电压u随时间t按正弦规律变化如图乙所示,则下列说法正确的是( )
A.滑片P向下移动时,电流表示数增大
B.滑片P向上移动时,电阻的电流增大
C.当时,电流表的示数为2A
D.当时,电源的输出功率为32W
17、如图所示,两平行长直导线A、B垂直纸面放置,两导线中通以大小相等、方向相反的电流,P、Q两点将两导线连线三等分,已知P点的磁感应强度大小为B1,若将B导线中的电流反向,则P点的磁感应强度大小为B2,则下列说法不正确的是( )
A.A、B两导线中电流反向时,P、Q两点的磁感应强度相同
B.A、B两导线中电流同向时,P、Q两点的磁感应强度相同
C.若将B导线中的电流减为零,P点的磁感应强度大小为
D.若将B导线中的电流减为零,Q点的磁感应强度大小为
18、万有引力定律表达式为( )
A.
B.
C.
D.
19、一种心脏除颤器通过电容器放电完成治疗。在一次模拟治疗中,电容器充电后电压为4.0kV,在2.0ms内完成放电,这次放电通过人体组织的平均电流强度大小为30A,该心脏除颤器中电容器的电容为( )
A.15μF
B.10μF
C.20μF
D.30μF
20、一辆汽车在水平路面上行驶时对路面的压力为N1,在拱形路面上行驶中经过最高处时对路面的压力N2,已知这辆汽车的重力为G,则:
A.N1<G
B.N1>G
C.N2<G
D.N2=G
21、某交流发电机给灯泡供电,产生正弦式交变电流的图象如图所示,下列说法中正确的是( )
A.交变电流的频率为
B.交变电流的瞬时表达式为
C.在时,穿过交流发电机线圈的磁通量最大
D.若发电机线圈电阻为,则其产生的热功率为5W
22、库仑定律的表达式是( )
A.
B.
C.
D.
23、下列关于向心加速度的说法中正确的是( )
A.向心加速度表示做圆周运动的物体速率改变的快慢
B.向心加速度的方向不一定指向圆心
C.向心加速度描述线速度方向变化的快慢
D.匀速圆周运动的向心加速度不变
24、图中虚线所示为某静电场的等势面,相邻等势面间的电势差都相等;实线为一试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹。该试探电荷在M、N两点受到的电场力大小分别为和
,相应的电势能分别为
和
,则( )
A.
B.
C.
D.
25、木棍在水面振动会产生________;说话是声带的振动在空气中形成________;与此相似,导线中电流的速度变化会在空间激起________,它虽然看不见、摸不到。但是它确实可以给我们传递各种信息。
26、如图所示,一矩形线圈与长直通电导线在同一平面内,且长直导线位于线圈的正中间的右侧,现使导线中的电流增大,则矩形线圈中产生的感应电流方向为______,导线框所受的磁场力的方向为_________.
27、LNG公交车,是以液化天然气作为燃料的公共汽车。LNG公交车具有燃料环保、经济高效、行驶平稳的特点,有助于改善城市的空气质量。加气站的储气罐中,天然气的温度随气温的降低而降低,在这个过程中,若储气罐内气体的体积及质量均不变,则储气罐内的气体对外界___________(填“做正功”、“做负功”或“不做功”),储气罐内的气体分子平均动能___________(填“增大”、“减小”或“不变”)。
28、将一小球以30m/s的初速度从某一高度竖直向上抛出,不计空气阻力,设向上为正方向。小球在空中运动7s时,小球速度变化量为_______m/s,平均速度为________m/s(重力加速度大小为10m/s2)。
29、如图所示,矩形导线框abcd的一半处在磁感应强度的足够大的匀强磁场中,线框ab边长10cm,bc边长为20cm,则从图示位置开始,线框的ab边为轴,转过30°时,穿过线框的磁通量为________Wb。若从图示位置开始,以线框的ab边为轴转过180°,则线框中磁通量的变化量为________Wb。
30、室温27℃相当于热力学温标的_______K,水从室温20℃起至被烧开,用热力学温标表示,这一过程水的温度升高了_______K。
31、在飞行器仪表上使用的电阻器和电位器,要求具有电阻温度系数低,电阻率大,耐磨等性能。实验小组测量一个由新材料制成的圆柱体的电阻率的实验,其操作如下:
(1)用20分度的游标卡尺测量其长度如图1所示,可知其长度为________
;用螺旋测微器测出其直径
如图2所示,则
________
。
(2)此圆柱体电阻约为,欲测量这种材料的电阻率
,现提供以下实验器材
A.电流表(量程
,内阻
);
B.电流表(量程
,内阻
约为
);
C.电压表(量程
,内阻约为
);
D.滑动变阻器(
,额定电流
);
E.定值电阻;
F.直流电源(电动势为
,内阻很小)
G.开关一只,导线若干。
根据提供的滑动变阻器的阻值,实验中供电电路应该选择______(“分压式供电”,“限流式供电”),为了尽可能精确测量圆柱体的阻值,在所给的方框中设计出实验电路图3,并标明所选择器材的物理符号。_______
(3)此圆柱体长度为直径
,若采用以上电路设计进行测量电阻率
______(写出表达式)(若实验中用到电流表
、电流表
、电压表
,其读数可分别用字母
、
、
来表示)。
32、如图所示,将两个相同的“U”型光滑金属导轨,平行放置于一磁感应强度大小为B、方向垂直向上的匀强磁场中的水平面,两导轨的上轨和下轨所在平面均与水平面平行,两导轨面上各放一根完全相同的质量为m的匀质金属杆Q1和Q2,且杆与轨道垂直。设两导轨面相距为H,导轨宽为L,导轨足够长且电阻不计,金属杆单位长度的电阻为r。现有一质量为的不带电小球以水平向右的速度v0撞击杆Q1的中点,撞击后小球反弹落到下层面上的C点,C点与杆Q1初始位置水平距离为s。求:
(1)Q1杆获得的最大速度。
(2)回路内感应电流的最大值和Q2杆受到的最大安培力。
(3)整个运动过程中感应电流最多产生了多少热量。
33、某校兴趣小组制作了一个游戏装置,其简化模型如图所示,水平轨道长为
,
长为
,
点右侧有一陷阱,
、
两点的竖直高度差
,水平距离
,现在
点将一质量为
的小滑块以水平初速度
弹射出去,滑块可以从
点进入半径为
的光滑竖直圆形轨道,运动一周后再从
点滑出圆形轨道,并继续沿
轨道运动,小滑块与水平轨道间的动摩擦因数
,重力加速度
。
(1)若小滑块初速度,求小滑块在圆形轨道最高点时对轨道的压力大小;
(2)若仅要求小滑块能够进入圆形轨道,且运动过程中始终不脱离圆形轨道,求小滑块初速度的大小范围;
(3)若要求小滑块沿着圆形轨道运行一周离开圆形轨道后不能掉进陷阱,求小滑块初速度的大小范围。
34、在如图甲所示的电路中,螺线管匝数匝,横截面积
。螺线管导线电阻
,
,
,
。在一段时间内,穿过螺线管的磁场的磁感应强度
按如图乙所示的规律变化。求:
(1)螺线管中产生的感应电动势;
(2)闭合,电路中的电流稳定后,电阻
的电功率;
(3)断开后,流经
的电荷量。
35、如图,左、右两个汽缸底部有细管(容积可忽略)连通,左汽缸的顶部开口与大气相通,右汽缸绝热且内部顶端有加热装置.开始时导热活塞a在汽缸底部但未与底部接触,绝热活塞b将右汽缸内气体分成体积相等的A、B两部分。已知左、右汽缸内部高度分别为h和4h,初始温度均为T0,大气压强为;a和b厚度不计,横截面积均为S,所受重力大小均为
,与汽缸接触良好,不计一切摩擦。
(1)给A缓慢加热,当a刚刚到达汽缸顶部但未与顶部接触时,A吸收的热量为Q,求该过程中A的内能变化量;
(2)当a恰好到达汽缸顶部时,继续给A缓慢加热,使b刚刚到达汽缸底部但未与底部接触,求此时A的温度。
36、如图,水平U形光滑框架,宽度为1m,电阻忽略不计,导体棒ab的质量m=0.2kg、电阻R=0.5Ω,匀强磁场的磁感应强度B=0.2T,方向垂直框架向上.现用F=1N的外力由静止开始向右拉ab棒,当ab棒向右运动的距离为d=0.5m时速度达到2m/s,求此时:
(1)ab棒产生的感应电动势的大小;
(2)ab棒所受的安培力;
(3)ab棒的加速度大小.
(4)ab棒在向右运动0.5m的过程中,电路中产生的焦耳热Q.