1、高空坠物已成为危害极大的社会安全问题。若一个的鸡蛋从居民楼约
高处的窗户边自由落下,与地面的碰撞时间约为
,不计空气阻力,则该鸡蛋对地面产生的冲击力约为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,劲度系数为k的轻弹簧上端固定于P点,下端连接一个质量为m可视为质点的物块。现将物块由O点静止释放,OP为弹簧原长,物块到达最低点A点。不计空气阻力,重力加速度为g,下列说法正确的是( )
A.物块在A点的加速度大小为0.5g
B.O、A两点的距离为
C.从O点到A点,物块的加速度先增大后减小
D.从O点到A点,物块的回复力先减小后增大
3、如图所示,导体棒与V形导轨为粗细相同的同种金属,导轨处于与其平面垂直的匀强磁场中。时刻,导体棒与导轨角平分线垂直,并从
处沿角平分线在导轨上匀速向右运动,下列关于回路中通过导体棒横截面的电荷量
、电功率
随时间
变化的图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,空间中有一圆心为0的半圆,P、P1、P2为圆周上的3点,且、∠POP2=150°。一带电粒子从P点沿PO方向以一定速度v0射入,若空间中只有垂直纸面的匀强磁场,粒子经时间t1恰好以动能Ek1到达P1点;若空间中只有平行于OP1方向的匀强电场,粒子经时间t2恰好以动能Ek2到达P2点。不计粒子的重力,下列关系正确的是( )
A.t1<t2 Ek1<Ek2
B.t1<t2 Ek1>Ek2
C.t1>t2 Ek1<Ek2
D.t1>t2 Ek1>Ek2
5、如图所示,用两根长度都等于L的细绳,分别把ab两球悬于同一高度,mb =2ma,静止时两球恰好接触,现把a球拉到细绳处于水平位置,然后由静止释放,当 a球摆到最低点与b球发生弹性碰撞,则b球上摆的最大高度为( )
A.
B.
C.
D.
6、某静电场的电场线如图所示,电场中M、N两点电场强度的大小分别为和
,电势高低分别为
和
,则下列说法中正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
7、有两个经过精确校准的电压表V1和V2,当用它们分别来测量图中的电阻R0两端的电压时,示数依次为15.3 V和15.8 V,那么在未接上电压表时,R0两端的电压应该是( )
A.大于15.8 V
B.小于15.6 V
C.在15.3 V和15.8 V之间
D.无法确定
8、质量为m的物体,由静止开始下落,由于空气阻力的作用,下落的加速度为,在物体下落h的过程中,下列说法不正确的是( )
A.物体重力做的功为
B.物体的动能增加了
C.物体重力势能减少了
D.物体克服阻力所做的功为
9、如图所示,一个用某合金材料制成的长方体形导体长为a、宽为b、高为c,将其左右两个对立面接入电路中(电路其余部分没有画出),测得其电阻为R,则该合金材料的电阻率为( )
A.
B.
C.
D.
10、在如图所示的电路中,为定值电阻,
为可变电阻,电源的电动势为E,内阻为r,设电流表的读数为I,电压表的读数为U,当
的滑动触头向图中a端移动时( )
A.I变大,U变小
B.I变大,U变大
C.I变小,U变小
D.I变小,U变大
11、如图所示,人用与水平方向成θ角的恒力F拉行李箱,行李箱沿水平方向移动了一段距离L。该过程力F对行李箱做的功是( )
A.FL
B.FLsin θ
C.FLcos θ
D.FLtan θ
12、如图所示,两轮通过摩擦传动,图中两轮边缘上A、B两点的线速度的关系是( )
A.大小相等
B.A点线速度大
C.B点线速度大
D.以上说法都不对
13、电子束焊接机中的电场线如图中虚线所示。K为阴极,A为阳极,两极之间的距离为d,在两极之间加上高电压U,有一电子在K极由静止被加速。不考虑电子重力,元电荷为e,则下列说法正确的是( )
A.电子做匀加速直线运动
B.电子到达A极时的动能为eU
C.由K到A电子的电势能增加了eU
D.由K沿直线到A电势逐渐降低
14、使用带电的金属球靠近不带电的验电器,验电器的箔片张开。下列各图表示验电器上感应电荷的分布情况,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、如图所示装置中,平行导轨光滑、水平放置,cd杆原来静止。当ab杆做如下哪种运动时,cd杆将向左移动( )
A.向左加速运动
B.向左减速运动
C.向右加速运动
D.向右匀速运动
16、2023年7月22日,中国女足迎来世界杯首战.如图所示,某次扑球时,守门员戴着厚厚的手套向水平飞驰而来的足球扑去,使足球停下.与不戴手套相比,此过程守门员戴手套可以( )
A.减小足球的惯性
B.减小足球对手的冲量
C.减小足球的动量变化量
D.减小足球对手的平均作用力
17、图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l。时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图)。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿
的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,圆弧MON是汽车以恒定速率运动的轨迹,ab过O点与圆弧相切,cd过O点垂直于ab、汽车过O点时,所受合力的方向( )
A.由O指向a
B.由O指向b
C.由O指向c
19、如图甲所示,某同学站在体重计上观察超重与失重现象。由稳定的站姿变化到稳定的蹲姿称为“下蹲”过程,由稳定的蹲姿变化到稳定的站姿称为“起立”过程。他稳定站立时,体重计的示数为500N。关于实验现象,下列说法正确的是( )
A.“起立”过程中,先出现失重现象,后出现超重现象
B.“下蹲”过程中,支持力可能出现小于压力的情况
C.“起立”和“下蹲”过程都出现了超重和失重现象
D.图乙记录的是他完成两次“蹲起”的过程
20、回旋加速器核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,下列说法正确的是( )
A.粒子射出时的动能与D形金属盒的半径无关
B.回旋加速器是靠电场加速的,粒子射出时的动能与电压有关
C.回旋加速器是靠磁场加速的,粒子射出时的动能与磁场无关
D.加速电压越小,粒子在回旋加速器中需加速的次数越多
21、汽车安全气囊被称为“生命的守护神”,汽车发生碰撞事故安全气囊弹出,可以减小人体( )
A.受到的作用力
B.受到的冲量
C.受力的面积
D.动量的变化
22、在如图所示的电路中,电源电动势为E,当开关S闭合后,理想电压表示数为,则外电阻R与电源内阻r的比值为( )
A.
B.
C.
D.
23、如图所示,直角三角形ABC中∠A=60°,AD=DC,置于B、C两点垂直纸面的长直导线中通有大小相等、方向向里的恒定电流,D点的磁感应强度大小为。若把置于C点的直导线移至A点,电流大小和方向都不变,则D点的磁感应强度大小和方向分别为( )
A.方向竖直向下
B.方向水平向右
C.方向水平向右
D.方向竖直向下
24、如图所示的各图所描述的物理情境中,没有产生感应电流的是( )
A.开关S闭合稳定后,线圈N中
B.磁铁向铝环A靠近,铝环A中
C.金属框从A位置向B位置运动,金属框中
D.铜盘在磁场中按图示方向转动,回路中
25、如图所示,若闭合电路abcd和ABCD所在平面均与匀强磁场B垂直,面积分别为S1和S2,且S1>S2,但磁场区域恰好只有ABCD那么大,则闭合电路abcd的磁通量Ф1和闭合电路ABCD的磁通量Ф2的大小关系为Ф1______________Ф2.(填 < = 或 > )
26、从发电厂输出的电功率为220kW,输电线的总电阻为0.25Ω.若输送电压为1.1kV,输电线上损失的电功率为____________W;保持输送功率不变,要使要输电线上损失的电功率不超过100W,输送电压至少为___________V.
27、在正三角形的三个顶点 A、B、C 上固定三个带等量正电的点电荷,其中心 P 点的电势为1 ,与 P 点关于 AB 边对称的 P’点的电势为2 ,如图所示,则___________
(填“>”、“<”或“=”),现取走 B 点的点电荷,则 P’点的电势为________________。
28、如图甲理想变压器原、副线圈匝数比n1:n2=5:3,原线圈所接电源的电压随时间变化如图乙所示的正弦曲线,副线圈接有一最大阻值R=10Ω的滑动变阻器,滑片位于最下端则理想交流电流表的示数为______A。将滑动变阻器的滑片向上移动少许,则电源的输出功率将_______(选填“变大”、“变小”或“不变”)。
29、质点振动方向和波的传播方向在__________上的波叫纵波;纵波可以产生在气态、液态、固态的各种____________中。
30、打桩机的重锤,质量是200kg,把它提升到离地面15m高处,让它自由下落的高度为_____;第1秒末重力做功的即时功率为_____;重锤自由下落至地面的过程中重力做功为_____.
31、如图是一个多量程多用电表的简化电路图。
(1)图中的A端与________(填“红”或“黑”)色表笔相连接。
(2)当转换开关S旋到某位置时,可用来测量电流,其中S旋到位置______时量程较大。
(3)关于用多用表欧姆档测电阻的下列说法中正确的是________
A.测量电路中的某个电阻,应该把该电阻与电路断开
B.测量电阻时如果指针偏转过大,应将选择开关拨至倍率较小的档位,重新调零后再测量
C.测量阻值不同的电阻时都必须重新调零
D.测量结束后,应将选择开关置于欧姆挡的最大档位处
32、如图甲所示,在水平桌面上放置一质量M为0.4kg且足够长的木板,木板上再叠放一质量m为0.1kg的滑块(可视为质点),木板与桌面间的动摩擦因数µ1为0.6,滑块与木板间的动摩擦因数µ2为0.4,开始时滑块与木板均静止.重力加速度g取10m/s2,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,现给长木板施加一个水平向右持续作用的外力F。
(1)若F=4N,试求长木板的加速度大小;
(2)若外力F随时间t的变化关系为F=0.5t,试通过计算在图乙中画出从t=0时刻开始后滑块与长木板间摩擦力大小随时间变化的图线(要求图线对应的时间超过12s);
(3)若外力F随时间t的变化关系为F=0.5t,当滑块相对于木板刚要滑动时撤去外力F,求此时滑块运动的速率,以及当两者都停止运动时滑块相对木板滑动的距离。
33、如图所示,一对间距、竖直放置的平行金属板
分别接于电路中的
两点间,
为滑动变阻器
的中点,平行金属板间产生的电场可视为匀强电场.现将一质量为
带电小球
,用质量不计的绝缘细线悬挂于电场中某点,小球静止时悬线与竖直方向的夹角
,滑动变阻器
的总阻值为
,定值电阻
,电源内阻
,闭合
,电流表示数为
,取
。求:
(1)求电源电动势的大小;
(2)小球的电性以及带电量;
(3)剪断细线瞬间小球的加速度。
34、如图所示,一对平行的粗糙金属导轨固定于同一水平面上,导轨间,左端接有阻值
电阻,右侧平滑连接一对弯曲的光滑轨道。水平导轨的整个区域内存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小
。一根质量
,电阻
的金属棱ab垂直放置于导轨上,在水平向右的恒力F作用下从静止开始运动,当金属棒通过位移
时离开磁场时撤去外力F,接着金属棒沿弯曲轨道上升到最大高度
处,已知金属棒与导轨间的动摩擦因数
,导轨电阻不计,棒在运动过程中始终与轨道垂直且与轨道保持良好接触。
,求:
(1)金属棒运动的最大速率;
(2)金属棒在磁场中速度为时的加速度大小;
(3)金属棒在恒力F作用下向右运动的过程中,电阻R上产生的焦耳热。
35、如图所示,波源位于图中O点,A、B、O三点位于同一条直线上,O点产生的横波可沿直线传到A、B两点。已知,求:
①若O点左、右两侧为不同介质,向左、向右传播的波同时传到A、B两点,则向左,向右传播的两列波的波长之比;
②若O点左、右两侧为同种介质,A点比B点先起振△t时间,A、B两点起振后振动方向始终相反,则波源的周期为多少。
36、如图所示,电动机通过其转轴上的绝缘细绳牵引一根原来静止的长为L=1m,质量为m=0.1kg的导体棒ab,紧贴在竖直放置、电阻不计的金属框架上,导体棒的电阻R=1Ω,磁感强度B=1T的匀强磁场方向垂直于导体框架所在平面,当导体棒在电动机牵引下上升h=3.8m时,获得稳定速度,此过程中导体棒产生热量Q=2J。电动机工作时,电压表、电流表的读数分别恒为U=7V和I=1A,电动机的内阻r=1Ω,不计一切摩擦,g=10 m/s2,求:
⑴导体棒所达到的稳定速度是多少?
⑵导体棒从静止到达稳定速度的时间是多少?