1、如图所示,倾角为θ的绝缘斜面上等间距的分布着A、B、C、D四点,间距为l,其中AB、CD段粗糙,BC段光滑,A点右侧有垂直纸面向里的匀强磁场。质量为m的带负电物块从斜面顶端由静止释放,已知物块通过AB段与通过CD段的时间相等。下列说法正确的有( )
A.物块通过AB段时做匀减速运动
B.物块经过A、C两点时的速度相等
C.物块通过BC段比通过CD段的时间长
D.物块通过CD段的过程中机械能减少了
2、如图,平行板电容器的两个极板为 A、B,B 板接地,A 板带有电荷量+Q。板间电场中有一固定点 P ,若将 B 板固定, A 板下移一些,或者将 A 板固定, B 板上移一些,在这两种情况下,下列说法正确的是 ( )
A.A 板下移时, 平行板电容器的电容减小
B.B 板上移时, 平行板电容器的电容不变
C.A 板下移时, P 点的电场强度不变, P 点电势升高
D.B 板上移时, P 点的电场强度不变, P 点电势降低
3、致敬伽利略:震撼人心的NASA真空室自由落体实验,完美地展现出了在真空环境下,保龄球和羽毛在同一高度由静止下落,同时落地的情景。若它们的下落高度为,
。则( )
A.下落时间为
B.落地速度为
C.第二秒下落的高度为
D.它们下落过程中的平均速度均为
4、下列说法正确的是( )
A.质能方程表明所有有质量的物体,都能转化为能量
B.放射性元素钋的半衰期为138天,12个钋原子核经276天,还剩3个钋原子核未衰变
C.按照玻尔理论,氢原子核外电子从半径较大的轨道跃迁到半径较小的轨道,电子的动能减小,原子总能量减小
D.U衰变成
要6次β衰变和8次α衰变
5、电梯是高层住宅用户必不可少的日常工具,但有些小朋友不懂事,总做出一些危险行为。某小朋友在电梯门口放了一障碍物,发现电梯门不停地开关,这是电梯门上安装了传感器的结果,他以此为乐,殊不知这种行为有一定的危险性。下列说法中正确的是( )
A.电梯门上安装了温度传感器
B.电梯门上安装了光传感器
C.电梯门上的传感器将温度信号转变为电信号
D.电梯门上的传感器将电信号转化为光信号
6、如图为远距离输电的原理图,已知升压变压器原、副线圈的匝数分别为、
,两端电压分别为
、
,电流分别为
、
,升压变压器与降压变压器之间输电线上的总电阻为R,降压变压器原、副线圈的匝数分别为
、
,两端电压分别为
、
,电流分别为
、
。变压器均为理想变压器,若保持发电厂的输出电压不变,则下列说法正确的是( )
A.无论用户端的负载如何增加,始终有
B.输电线上损失的功率
C.若用户端负载增加,那么电压变小
D.输电线上的电流
7、两根长度不同的细线下面分别悬挂两个小球,细线上端固定在同一点,若两个小球以相同的角速度绕共同的竖直轴在水平面内做匀速圆周运动,则两个小球在运动过程中,相对位置关系示意图正确的是图中的( )
A.
B.
C.
D.
8、如图是一种理想自耦变压器示意图,线圈绕在一个圆环形的铁芯上,P是可移动的滑动触头。AB间接电压有效值U恒定的交变电源,输出端接通了两个相同的灯泡L1和L2,Q为滑动变阻器的滑动触头。当开关S闭合,P处于如图所在的位置时,两灯均能发光。下列说法正确的是( )
A.P不动,将Q向左移动,两灯均变亮
B.P不动,将Q向右移动,输入功率变大
C.将P沿逆时针方向转动,两灯均变暗
D.断开开关S,L1将变暗
9、如图所示是研究“点电荷之间相互作用规律”的扭秤装置( )
A.实验中B球也需带电
B.实验中库仑力大小是通过传感器获得的
C.该装置可探究出库仑力与电荷量的乘积成正比
D.该装置可探究出库仑力F与距离r成反比
10、如图所示为一则安全警示广告,非常形象地描述了高空坠物对人伤害的严重性。某同学用下面的实例来检验广告词的科学性。设一个50g的鸡蛋从16楼的窗户自由落下,相邻楼层的高度差为3m,与地面撞击时间约为3ms,不计空气阻力,从16楼下落的鸡蛋对地面的平均冲击力约为( )
A.5000N
B.900N
C.500N
D.250N
11、倾角为α、质量为M的斜面体上静止在水平桌面上,质量为m的木块可以在斜面体上匀速下滑,现用大小为F的力沿斜面向下作用于木块,使木块加速下滑,下列结论正确的是( )
A.木块受到的摩擦力大小是mgcosα
B.木块对斜面体的压力大小是mgsinα
C.桌面对斜面体的摩擦力大小是Fcosα
D.桌面对斜面体的支持力大小是(M+m)g
12、如图所示是由线圈L和电容器C组成的最简单的LC振荡电路。先把电容器充满电。t=0时如图(a)所示,电容器中的电场强度最大,电容器开始放电。t=0.02s时如图(b)所示,LC回路中线圈上的电流第一次达到最大值,则( )
A.此LC振荡电路的周期T=0.04s
B.t=0.05s时,回路电流方向与图(b)中所示电流方向相同
C.t=0.06s时,线圈中的磁场能最大
D.t=0.10s时,线圈中的电场能最大
13、如图所示,将羽毛球向上击出,在竖直方向作直线运动。若羽毛球落地前还没有做匀速运动,已知羽毛球所受的空气阻力大小与速度大小成正比,则羽毛球从被击出到落地前( )
A.加速度大小一直减小,方向一直不变
B.加速度大小先减小后增大,方向一直不变
C.加速度大小一直减小,上升和下降时加速度方向相反
D.加速度大小先增大后减小,上升和下降时加速度方向相反
14、2023年12月10日,为期一个星期的2023年国际乒联混合团体世界杯迎来最后一轮的决战,中国队以8∶1大胜老对手韩国队,摘得冠军。某次比赛中中国队选手樊振东用球拍击打乒乓球时,如果以乒乓球为研究对象,下列说法正确的是( )
A.乒乓球受到重力的作用,施力物体是乒乓球
B.乒乓球的形变是乒乓球受到球拍的弹力的原因
C.同一个乒乓球在赤道处的重力小于在北极处的重力
D.研究乒乓球的自转,可以把乒乓球看成质点
15、如图所示,通电导线所受安培力或运动电荷所受洛伦兹力正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,放在粗糙水平桌面上的一个物体,同时受到水平方向的两个力,,方向向右,
,方向向左。当
从
逐渐减小到零时,物体始终保持静止,物体与桌面间摩擦力大小变化情况是( )
A.先减小后增大
B.先增大后减小
C.逐渐减小
D.逐渐增大
17、洛埃镜实验可以得到杨氏双缝干涉实验的结果,其实验的基本装置如图所示。为单色光源,
为一平面镜,
发出的光直接照在光屏上,同时
发出的光还通过平面镜反射到光屏上,最终在光屏上得到明暗相间的干涉条纹。设光源
到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为
和
,光的波长为
,在光屏上形成干涉条纹。则( )
A.若将平面镜右移一小段距离,光屏上的条纹间距变小
B.若将平面镜右移一小段距离,光屏上的条纹间距变大
C.相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离
D.相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离
18、一个从地面上竖直上抛的物体,它两次经过一个较低点A的时间间隔是5s,两次经过一个较高点B的间间隔是3s,则AB之间的距离为( )g取10m/s2
A.20m
B.40m
C.80m
D.初速度未知,无法确定
19、放在水平地面上的物体M上表面有一物体m,m与M之间有一处于压缩状态的弹簧,整个装置处于静止状态,如图所示,则关于M和m受力情况的判断,正确的是( )
A.m受到向左的摩擦力
B.M受到5个力的作用
C.M受到m对它向右的摩擦力
D.地面对M有向左的摩擦力
20、如图甲所示,直线A为某电源的图线,曲线B为某灯泡的
图线,用该电源和灯泡串联起来组成的闭合回路如图乙所示,灯泡恰能正常发光。下列说法正确的是( )
A.该电源的内阻为
B.该灯泡正常发光时,外电路的电压为
C.该灯泡正常发光时的功率为
D.该灯泡正常发光时,电源的输出功率为
21、用电场线能很直观、很方便地比较电场中各点的强弱。在下图中,左边是等量异种点电荷形成电场的的电场线,右边是场中的一些点:O是电荷连线的中点,E、F是连线中垂线上相对O对称的两点,B、C和A、D也相对O对称。则F、O、C三点比较,_____点场强最强; B、E、C三点比较_____点电势最高。
22、质点在x轴上运动,其位置坐标x随时间t的变化关系为x=2t2+2t-4,则其加速度a=___________m/s2。当t=0时,速度为___________m/s(x的单位是m,t的单位是s)。
23、夜晚,我们遥望行空,见一轮明月静止在夜空,但一阵风吹来,却见月亮在云中穿梭.以上两种现象是因为我们选择了不同的参考系的缘故,前者是以__________为参考系,后者是以__________为参考系.
24、如图,平行金属导轨ab、cd相距L,处于同一竖直平面内,左端接有一阻值为R的电阻。长为2L的轻质金属杆MN紧贴导轨竖直放置,M端固定有质量为m的金属小球,N端链接在cd上,导轨足够长,导轨、金属杆与小球的电阻不计。整个装置处于与导轨平面垂直、磁感应强度为B的匀强磁场中。MN绕N端紧贴导轨由静止开始倾倒,到水平位置时小球的速度为v,在此过程中,电阻产生的热量为___________,通过电阻的最大电流为______________。(不计小球与导轨碰撞的影响)
25、电场中某一电场线为一直线,线上有A、B、C三个点,把电荷q1=10﹣8C从B点移到A点时电场力做了10﹣7J的功;电荷q2=﹣10﹣8C,在B点的电势能比在C点时大10﹣7J,那么:①比较A、B、C三点的电势高低,由高到低的排序是_____;
②A、C两点间的电势差是_____V;
26、如图所示,小球A的质量为mA=5kg,动量大小为PA=4kg.m/s,小球A沿着光滑水平面向右运动,与静止的B球发生弹性碰撞,碰后A的动量大小变为PA'=1kg·m/s,方向仍然向右。则由此可知碰撞后小球B的动量大小为______kg·m/s,小球B的质量为____kg.
27、如图所示,某同学在研究平抛运动的实验中,在小方格纸上画出小球做平抛运动的轨迹以后,又在轨迹上取出a、b、c、d四个点(轨迹已擦去)已知小方格纸的边长L=2.5cm.g取10m/s2.请你根据小方格纸上的信息,通过分析计算完成下面几个问题:
(1)根据水平位移,求出小球平抛运动的初速度v0= m/s
(2)从a点到b点所经历的时间是 s.
28、如图所示,坐标系内
轴右侧存在垂直于纸面向外的匀强磁场
,
轴左侧存在竖直向上的匀强电场
(
、
大小均未知)。一电荷量为
、质量为
的粒子从
点以平行于
轴的初速度
开始运动,粒子通过坐标系原点
进入磁场,经过磁场偏转再次返回电场中又能回到
点。已知
点的坐标为
,不计粒子重力。求:
(1)匀强电场的电场强度的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度和第二次经过
轴的位置坐标;
(3)从点出发至再次回到
点的过程中,粒子在电场与磁场中运动的时间之比。
29、如图所示,倾角=30°的两光滑金属导轨ab、cd平行放置,且导轨足够长,电阻可忽略,其间距L=1m。磁感应强度B=1T的匀强磁场垂直导轨平面向上,一质量为m=0.2kg、电阻R0=1
的金属棒MN垂直放置在导轨ab、cd上且始终与导轨接触良好。将并联的电阻R1=3
,R2=6
通过电键S连接在两导轨顶端。取重力加速度g=10m/s2,闭合开关S后,将金属棒由静止释放,若金属棒下滑位移x=2m时刚好达到收尾速度,则:
(1)请计算导体杆的最终收尾速度;
(2)请计算从静止到刚好达到收尾速度过程中R1上产生的热量;
(3)计算金属棒由静止到收尾速度经历的时间。(第(3)问保留两位有效数字)
30、如图所示的狭长区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,区域的左、右两边界均沿竖直方向,磁场左、右两边界之间的距离L,磁场磁感应强度的大小为B。某种质量为m,电荷量q的带正电粒子从左边界上的P点以水平向右的初速度进入磁场区域,该粒子从磁场的右边界飞出,飞出时速度方向与右边界的夹角为30º。重力的影响忽略不计。
(1)求该粒子在磁场中做圆周运动的轨道半径;
(2)求该粒子的运动速率;
(3)求该粒子在磁场中运动的时间
31、把一根长为L = 10cm的直导线垂直磁感线方向放入如图的匀强磁场中。
(1)当导线中通以I1 = 2A的电流时,导线受到的安培力F1大小为1.0×10-7 N,试求该磁场的磁感应强度的大小B。
(2)若该导线中通以I2 = 3A的电流,试求此时导线所受安培力大小F2。
32、在一个点电荷Q的电场中,Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和10.0m.已知放在A、B两点的试探电荷受到的电场力方向都跟x轴的正方向相同,电场力的大小跟试探电荷所带电荷量大小的关系如图所示中的直线a、b所示,放在A点的试探电荷带正电,放在B点的试探电荷带负电.求:
(1)A点的电场强度的大小和方向;
(2)试判断点电荷Q的电性,并确定点电荷Q的位置坐标.