1、如图所示,边长为l的正三角形线圈,线圈匝数为n,以角速度绕
匀速转动,
的左侧有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。M为导电环,负载电阻为R,其他电阻不计,在线圈转动一周过程中( )
A.图示时刻(线圈平面与磁场方向垂直),线圈的磁通量最大,产生的感应电动势也最大
B.感应电动势的最大值是
C.R上产生的热量为
D.通过R的电荷量为
2、某激光器的发射功率为P,每秒钟能够发射N个光子,发射出的激光在某种介质中的波长为λ,已知光在真空中的传播速度为c,普朗克常量为h,则该介质的折射率为( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,在垂直于纸面向里的匀强磁场中有两个大小不等的圆环M、N连接而成的导线框,分别处于左右两个磁场B1、B2中。减小右侧磁场B2过程中,关于M环中感应电流的方向和M环的形变趋势的说法中正确的是( )
A.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
B.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有收缩的趋势
C.有顺时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
D.有逆时针方向的感应电流产生,且M环有扩张的趋势
4、表中给出30℃时,声波在不同介质中的传播速度.显然当声波由空气进入纯水中时,波速增大,则下列说法中正确的是( )
介质 | 空气 | 纯水 | 盐水 | 橡胶 | 软木 | 铜 | 铁 |
波速/(m/s) | 332 | 1490 | 1531 | 30~50 | 480 | 3800 | 4900 |
A.频率增大,波长不变
B.频率不变,波长增大
C.频率和波长都不变
D.频率和波长都变大
5、如图,交流电源的输出电压为,频率为
,
、
、
灯亮度相同。下列说法正确的是( )
A.拔出电感线圈中的铁芯后,B灯将变暗
B.在电容器中插入电介质之后,
灯将变暗
C.将交流电源的频率提高为时,
灯亮度不变,
灯变暗,
灯变亮
D.改接输出电压为的直流电源时,
灯将变亮,
灯将变暗,
灯将熄灭
6、如图所示,质量为m、电荷量为+q的圆环可在水平放置的足够长的粗糙细杆上滑动,细杆处于磁感应强度为B的匀强磁场中,不计空气阻力,现给圆环向右的初速度v0,在以后的运动过程中,圆环运动的速度—时间图像不可能是下列选项中的( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示的天平可用来测定磁感应强度B。天平的右臂下面挂有一个电阻为R的矩形线圈,线圈宽为L,共N匝,线圈的下部悬在匀强磁场中,磁场方向垂直纸面。当线圈中通有电流I时,在天平左、右两边加上质量各为、
的砝码,天平平衡。当电流反向(大小不变)时,右边再加上质量为m的砝码后,天平重新平衡。若在此时剪断细线,矩形线圈将由静止下落,经一段时间,线圈的上边离开磁感应强度为B的匀强磁场前瞬间的速度为v,不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.B大小为
B.B大小为
C.剪断细线后,线圈上边刚离开磁场前产生的感应电动势为
D.线圈离开磁场前瞬间,感应电流的电功率
8、如图所示,边长为L的等边三角形ABC三个顶点处分别放有电荷量为+q、-q、-q的点电荷,静电力常量为k,则三角形中心O处的电场强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
9、打桩机是基建常用工具。某种简易打桩机模型如图所示,重物a、b和c通过不可伸长的轻质长绳跨过两个光滑的等高小定滑轮连接,c从与滑轮等高处下落,某时刻,a、b上升的速度为v,细绳与竖直方向的夹角均为,则c的速度为( )
A.
B.
C.
D.
10、用弹簧测力计拖动水平固定木板上的木块,使木块做匀速直线运动。在木块上加一砝码,使其仍做匀速直线运动。则( )
A.加上砝码前、后,木板与木块间动摩擦因数不变
B.加上砝码前、后,木板与木块间最大静摩擦力不变
C.加上砝码前、后,弹簧测力计的示数不变
D.随木块匀速运动的砝码所受摩擦力的方向与运动方向相同
11、在升降电梯内的地板上放一体重计,电梯静止时,某同学站在体重计上,体重计示数为50kg ,电梯运动过程中,某一段时间内该同学发现体重计示数如图所示,已知重力加速度g取10m/s2 ,则在这段时间内,下列说法正确的是( )
A.该同学所受的重力变小了
B.该同学对体重计的压力大小等于该同学的重力大小
C.电梯一定在竖直向下运动
D.电梯的加速度方向一定竖直向下,该同学处于失重状态
12、如图所示,一辆装满石块的货车在平直道路上正以加速度大小刹车。货箱中的石块B的质量
,g取
,则此时石块B周围与它接触的物体对石块B作用力的合力为( )
A.方向水平向左
B.方向水平向左
C.方向指向左上方
D.无法确定
13、一块长为l、高为h、厚度为d的长方体金属板,其空间位置如图所示。现沿着x正方向通以电流强度大小为I的恒定电流,施加沿y轴正方向、磁感应强度大小为B的匀强磁场,在沿着z轴方向上下两端测出电势差为U。已知电子所带电量为e。则下列说法中正确的是( )
A.电子受到磁场力方向沿着z轴负方向
B.金属板受到磁场力大小为
C.金属板上端电势比下端电势高
D.电势差大小U与h成反比
14、下列四种运动中的物体能看成质点的是( )
A. 击穿苹果的子弹
B. 从北京到上海的汽车
C. 旋转的车轮
D. 做翻滚动作的体操运动员
15、如图甲为一列简谐横波在t=0.2s时的波形图,如图乙为该波上A质点的振动图像。则( )
A.这列波的波速为5m/s
B.这列波沿x轴正向传播
C.若此波遇到另一列简谐波并发生稳定的干涉现象,则所遇到的波的频率为25Hz
D.若该波遇到一障碍物能发生明显的衍射现象,则该障碍物的尺寸可能为20cm
16、如图所示,将悬挂在O点的铜球从方形匀强磁场区域左侧一定高度处由静止释放,磁场区域的左右边界处于竖直方向,不考虑空气阻力,则( )
A.铜球在左右两侧摆起的最大高度相同
B.铜球最终将静止在O点正下方
C.铜球运动到最低点时受到的安培力最大
D.铜球向右进入磁场的过程中,受到的安培力方向水平向左
17、排球是人们最喜爱的运动之一。如图所示,运动员在原地竖直向上做抛接球训练,排球经2s到达最高点,把上升的总高度分成四等份,排球通过前两等份高度用时记为,通过最后一等份高度用时记为
。空气阻力不计。则
满足( )
A.
B.
C.
D.
18、如图所示,质量为m2的长木板静止在水平地面上,质量为m1的木块受到水平向右的拉力F,在长木板上向右滑行。已知木块与木板间的动摩擦因数为μ1,木板与地面间的动摩擦因数为μ2,重力加速度为g,则( )
A.木块受到的摩擦力大小为μ1F
B.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ2(m1+m2)g
C.木板受到地面的摩擦力的大小一定是μ1m1g
D.木板受到地面的摩擦力的方向一定水平向右
19、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
20、压电型传感器自身可以产生电压,某压电型传感器输出电压与所受压力成正比,利用该压电型传感器可以设计一个电路来判断升降机的运动情况,其工作原理如图1所示。将压电型传感器固定在升降机底板上,其上放置一个绝缘物块,时间内升降机匀速上升,从
时刻开始,电流表中电流随时间变化的情况如图2所示,图2中两段曲线为半径相同的半圆,下列判断正确的是( )
A.时间内,升降机的动能先增大后减小
B.时间内,升降机处于静止状态
C.时间内,物块机械能减小
D.、
时刻,升降机速度相同
21、名词解释(请在答题卡上用中文作答)
(1)动能定理:______;
(2)机械能守恒定律:______。
22、晶体在熔化过程中吸收的热量全部用来破坏空间点阵,分子势能______(填“增加”“减少”或“不变”),分子平均动能______(“增加”“减少”或“不变”),所以晶体有固定的熔点。
23、把q1=-1.0×10-9 C的检验电荷放入点电荷Q产生的电场中的P点,测得q1所受电场力大小为1.0×10-6 N。则:
(1)若移走q1,而在P点放置一个q2=+2.0×10-8 C的点电荷,则q2所受电场力大小为________N,此时Q在P点产生的电场的场强大小为________N/C,方向与将q1放在P点时的场强方向________(“相同”或“相反”);
(2)若在P点不放任何检验电荷,则Q在P点产生的场强大小为________N/C,方向与将q1放在P点时的场强方向________(“相同”或“相反”)。
24、在探究小车速度随时间变化的规律的实验中,按照实验进行的先后顺序,将下述步骤地代号填在横线上.
A.把穿过打点计时器的纸带固定在小车后面
B.把打点计时器固定在木板的没有滑轮的一端,并连好电路
C.换上新的纸带,再重做两次
D.把长木板平放在实验桌上,并使滑轮伸出桌面
E.使小车停在靠近打点计时器处,接通电源,放开小车,让小车运动
F.把一条细线拴在小车上,细线跨过定滑轮,下边吊着合适的钩码
G.断开电源,取出纸带
实验步骤进行的顺序是:________________________________________.
25、如图,一列简谐横波平行于x轴正方向传播,经过s时间,从图中的实线波形变为虚线波形。已知t小于周期T,则该波的周期
______s,波速
______m/s。
26、质量为M的汽车在平直的公路上从静止开始以额定功率P行驶,受到的阻力是车重的K倍(K小于1)。在行驶过程中,汽车的速度_________,加速度_________(均选填“增大”“减小”或“不变”)。匀速运动时的速度为_________。
27、某同学做“描绘小灯泡的伏安特性曲线”的实验,实验室中除小灯泡(标记“3V 2.5W”)外,还有以下器材可供选择:
A.电压表V(量程为0~3V,内阻为10kΩ)
B.电流表(量程为0~300mA,内阻为9Ω)
C.电流表(量程为0~3A,内阻为0.1Ω)
D.滑动变阻器(阻值0~5Ω)
E.滑动变阻器(阻值0~5kΩ)
F.定值电阻R(阻值为3Ω)
G.电源E(,内阻不计)
H.导线和开关若干
实验要求描绘小灯泡在0~3V范围内完整的伏安特性曲线。
(1)实验中电流表应选用____________,滑动变阻器应选用____________ ;(均选填器材前的序号)
(2)在图甲中的虚线框内画出电路图;______
(3)实验中得到的该灯泡的伏安特性曲线如图乙所示,由图像可以得出,小灯泡电压增大时,灯泡灯丝的电阻率________(选填“变大”“不变”或“变小”),小灯泡电压为1.8V时,小灯泡实际功率为________W。(保留三位有效数字)
28、如图所示交流发电机的矩形线圈中,
、
、匝数
匝、线圈电阻
,外电阻
。线圈在磁感应强度
的匀强磁场中绕垂直于磁场的转轴
匀速转动,角速度
。
(1)求产生感应电动势的最大值;
(2)若从图示位置开始计时,写出感应电流随时间变化的函数表达式;
(3)从图示位置起,转过90°过程中,通过线圈横截面的电荷量为多少?
29、如图所示,质量、导热性能良好的薄壁汽缸平放在粗糙水平地面上,横截面积
的薄活塞将一定量的理想气体封闭在汽缸内,水平轻质弹簧的左端与光滑活塞(不漏气)连接,右端固定在竖直墙上,系统处于静止状态.此时薄活塞到汽缸底部的距离
,缸内气体的热力学温度
,弹簧处于原长。现用水平力向右缓慢推动汽缸(该过程中缸内气体的温度不变),当汽缸向右移动距离
时撤去水平力,此时汽缸恰好能够静止,弹簧的压缩量
。大气压强恒为
,取重力加速度大小
,弹簧一直在弹性限度内,认为最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计活塞以及缸内气体的质量。
(1)求汽缸下侧与地面之间的动摩擦因数;
(2)撤去外力后将汽缸固定,缓慢对缸内气体加热,求当汽缸底部到活塞的距离恢复为时缸内气体的热力学温度T。
30、算盘是我国古老的计算工具,中心带孔的相同算珠可在算盘的固定导杆上滑动,使用前算珠需要归零,如图所示,水平放置的算盘中有甲、乙两颗算珠未在归零位置,甲靠边框b,甲、乙相隔,乙与边框a相隔
,算珠与导杆间的动摩擦因数
。现用手指将甲以
的初速度拨出,甲、乙碰撞后甲的速度大小为
,方向不变,碰撞时间极短且不计,重力加速度g取
。
(1)通过计算,判断乙算珠能否滑动到边框a;
(2)求甲算珠从拨出到停下所需的时间。
31、倾斜传送带以恒定的速率沿逆时针方向运行,如图甲所示.在时,将一小煤块轻放在传送带上
点处,
时小煤块从
点离开传送带.小煤块速度随时间变化的图像如图乙所示,设沿传送带向下为运动的正方向,取重力加速度
,求:
(1)内和
内的加速度大小;
(2)小煤块与传送带之间的动摩擦因数;
(3)在时间内小煤块在传送带上留下的痕迹长度.
32、如图所示,在竖直平面(纸面)内有一直角坐标系xOy,水平轴x下方有垂直纸面向里的匀强磁场,第三象限有沿x轴负方向的匀强电场,第四象限存在另一匀强电场(图中未画出);光滑绝缘的固定不带电细杆PQ交x轴于M点,细杆PQ与x轴的夹角θ=30°,杆的末端在y轴Q点处,PM两点间的距离为L。一套在杆上的质量为2m、电荷量为q的带正电小环b恰好静止在M点,另一质量为m、不带电绝缘小环a套在杆上并由P点静止释放,与b瞬间碰撞后反弹,反弹后到达最高点时被锁定,锁定点与M点的距离为,b沿杆下滑过程中始终与杆之间无作用力,b进入第四象限后做匀速圆周运动,而后通过x轴上的N点,且OM=ON。已知重力加速度大小为g,求:
(1)碰后b的速度大小υ以及a、b碰撞过程中系统损失的机械能△E;
(2)磁场的磁感应强度大小B;
(3)b离开杆后经过多长时间会通过x轴。