1、等腰直角三棱柱如图所示,其中侧面为正方形,边长为L,侧面
与水平面平行,该三棱柱位于水平向左的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。下列说法正确的是( )
A.穿过正方形的磁通量大小为
B.穿过矩形的磁通量大小为
C.穿过矩形的磁通量大小为0
D.磁通量有正负,所以是矢量
2、、
两球在光滑水平面上沿同一直线向同一方向运动,
,
,
,
,当
追上
并发生碰撞后,
、
两球速度的可能值是(取两球碰前的运动方向为正)( )
A.,
B.,
C.,
D.,
3、某元素可以表示为,则下列可能为该元素同位素的是( )
A.
B.
C.
D.
4、1831年10月,法拉第将一个由紫铜制成的圆盘置于蹄形磁极之间,发明了世界上第一台发电机——法拉第圆盘发电机,其原理图如图所示,圆盘绕水平的轴C在垂直于盘面的匀强磁场中以角速度转动,铜片D与圆盘的边缘接触,圆盘、导线和电阻R连接组成闭合回路,下列说法正确的是( )
A.圆盘转动过程中,电能转化为机械能
B.C处的电势比D处的电势高
C.通过R的电流方向为从B指向A
D.圆盘产生的电动势大小与角速度的大小无关
5、如图为某款扫地机器人,其由的锂电池供电,额定功率为
。其中“
”反映的物理量是( )
A.电流
B.电荷量
C.电能
D.电阻
6、如图所示,电源电动势为E,内阻为r,R1是定值电阻,R2是光敏电阻且其阻值随着光强的增强而减小。若光照减弱,电源输出功率P出随电流表示数I变化关系的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示为天鹅速降水面后水平向前滑翔过程,图中天鹅脚掌前伸并向上倾斜,压出一路水花,由以上信息,则以下说法正确的是( )
A.天鹅受到重力、水对脚掌向上的浮力作用
B.天鹅在水面滑翔过程一定做的是匀减速直线运动
C.天鹅所受的重力与水对天鹅脚掌的浮力是一对平衡力
D.天鹅脚掌对水的力与水对脚掌的力始终大小相等
8、如图所示,在水平地面上固定一倾角为30°的斜面体,一质量为m的小物块自斜面底端以一定的初速度沿斜面向上做匀减速运动,其加速度和重力加速度大小相等.在物块上升高度H的过程中,其损失的动能
A.2mgH
B.mgH
C.
D.
9、如图所示,匝数为N、面积为S的闭合线圈abcd水平放置,与磁感应强度为B的匀强磁场夹角为45°。现将线圈以ab边为轴顺时针转动90°,则( )
A.线圈水平放置时的磁通量为
B.整个过程中线圈中的磁通量始终不为0
C.整个过程中线圈的磁通量变化量为
D.整个过程中线圈的磁通量变化量为
10、某空间中存在磁场,一电流元放在某点受到的最大磁场力为F。下列说法正确的是( )
A.该点处的磁感应强度大小为
B.该点处的磁感应强度方向与F的方向相同
C.如果电流元的电流增大,该点处的磁感应强度也增大
D.如果撤去电流元,该点处的磁感应强度变为零
11、如图所示,一匝数为n的矩形导体线框abcd放置在水平面内。磁场方向与水平方向成α角,已知α=60°,回路面积为S,磁感应强度为B,则通过导体线框的磁通量为( )
A.nBS
B.
C.
D.
12、2023年5月30日16时29分,我国神舟十六号载人飞船采用自主快速交会对接模式,成功对接于中国空间站核心舱径向端口(如图所示),随后景海鹏、朱杨柱、桂海潮3名航天员从神舟十六号载人飞船进入中国空间站开展为期约5个月的太空工作与生活。已知核心舱在地球赤道平面内绕地球运行的轨道半径为r,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g。以下说法正确的是( )
A.航天员在核心舱内受到的重力为零
B.航天员在核心舱内处于“飘浮”状态是因为受到的合力为零
C.核心舱运行的周期为
D.核心舱运行的向心加速度大小为
13、下列关于动能、动量、冲量的说法中正确的是( )
A.若物体的动能发生了变化,则物体的加速度也发生了变化
B.若物体的动能不变,则动量也不变
C.若一个系统所受的合外力为零,则该系统内的物体受到的冲量也为零
D.物体所受合力越大,它的动量变化就越快
14、如图所示,将甲、乙、丙三个线圈在薄强磁铁的正上方相同高度H处由静止释放,各线圈下落过程中不翻转,甲是闭合的铝线圈,乙是有缺口的铝线圈,丙是闭合的塑料线圈,忽略空气阻力。关于落地时间正确的是( )
A.
B.
C.
D.
15、某同学利用如图甲所示电路测量电池a的电动势Ea和内阻ra,实验时多次改变电阻箱的阻值,记录电阻箱阻值R,用电压传感器(可视为理想电表)测得路端电压U,并在计算机上显示出如图乙所示的关系图线a,重复上述实验方法测量电池b的电动势Eb和内阻rb,得到图乙中的图线b。由图线可知( )
A.Ea=Eb
B.Ea > Eb
C.ra= rb
D.ra > rb
16、如图所示,带电粒子从电场中点以速度
进入电场,仅在电场力作用下,沿虚线所示的轨迹运动到
点,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、下列关于电磁波的说法正确的是( )
A.水波、声波和电磁波的传播都离不开介质
B.电磁波是一种横波,不同频率的电磁波在真空中的传播速度不同
C.所有物体都在不断发射出波长比可见光的波长更短的红外线
D.赫兹通过实验捕捉到了电磁波,证实了麦克斯韦的电磁场理论
18、如图所示,轻弹簧上端固定,下端连接一小物块,物块沿竖直方向做简谐运动。以竖直向上为正方向,物块简谐运动的表达式为。t=0时刻,一小球从距物块高h处自由落下;t=0.6s时,小球恰好与物块处于同一高度,取重力加速度的大小g=10m/s2。以下判断正确的是( )
A.h=1.6m
B.简谐运动的周期是0.8s
C.0.6s内物块运动的路程是0.2m
D.t=0.4s时,物块与小球运动方向相反
19、如图所示,A、B是相同的白炽灯,L是自感系数很大、电阻可忽略的自感线圈,C是电容很大的电容器,下列说法正确的是( )
A.图甲中,闭合开关S时,A、B两灯立刻达到相同的亮度
B.图甲中,闭合开关S足够长时间后再断开,A、B两灯逐渐变暗,同时熄灭
C.图乙中,闭合开关S足够长时间后,A灯发光,B灯不发光
D.图乙中,闭合开关S足够长时间后再断开,流过B灯中的电流反向并逐渐减小至零
20、关于电容器的电容C、电压U和所带电荷量Q之间的关系.以下说法正确的是( )
A.C由U确定
B.C由Q确定
C.C一定时,Q与U成正比
D.C一定时,Q与U成反比
21、如图甲乙分别是两种交流电的、
关系图像,则两种交流电的有效值之比为( )
A.1
B.
C.
D.
22、如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,是圆的内接直角三角形,
,O为圆心,半径
。位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为
、电荷量为
的粒子。有些粒子会经过圆周上不同的点。其中到达B点的粒子动能为
,达到C点的粒子电势能为
(取O点电势为零)、忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,
。下列说法正确的是( )
A.圆周上A、C两点的电势差为
B.圆周上B、C两点的电势差为
C.匀强电场的场强大小为
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有的电势能,且同时具有
的动能
23、当导线中分别通以图示方向的电流,小磁针静止时北极背向读者的是( )
A.
B.
C.
D.
24、随着生活水平的提高,电子秤已经成为日常生活中不可或缺的一部分,电子秤的种类也有很多,如图所示是用平行板电容器制成的厨房用电子秤及其电路简图。称重时,把物体放到电子秤面板上,压力作用会导致平行板上层膜片电极下移。则放上物体后( )
A.电容器的电容变大
B.电容器的带电量减少
C.极板间电场强度不变
D.膜片下移过程中,电流表有从a到b的电流
25、如图所示,在水和汽达到动态平衡时,测得水柱长206 mm,水银柱长723.3 mm。已知大气压为760 mmHg,则水的饱和汽压为________mmHg(计算结果保留1位小数)。如把图中的管上提1 cm(未脱离水银槽),则管中水银面将________(填“上升”“下降”或“不变”),水的饱和汽压将________(填“变大”“变小”或“不变”)。(水银密度为13.6×103kg/m3)
26、一质点绕半径为R的圆圈运动了一周,则其运动的路程为______;运动的位移为____;在此过程中,最大位移是______。
27、有一正弦交流电,它的电压随时间变化的图象如图13所示,试写出:
(1)电压的峰值________________ V
(2)交变电流的频率___________________ HZ
(3)电压的瞬时表达式 ____________________ V
28、物体从某一行星表面(行星表面不存在空气)竖直向上抛出。从抛出时开始计时,得到如图所示的s-t图像,则该行星表面的重力加速度大小为_______m/s2;此物体抛出经过时间t0后以初速度10cm/s又抛出另一物体,经Δt时间两物体在空中相遇,为使Δt最大,则t0=_______s。
29、为体现低碳经济的理念,上海世博会充分利用太阳能发电技术,其主题馆屋面太阳能板的面积达,年发电量
.若这些电能由火力发电站提供(煤的热值为
,煤完全燃烧释放的内能转化为电能的效率是30%),则仅此一项每年可节约煤炭的质量为_______kg.
30、如图所示,两相同金属球放在光滑绝缘的水平面上,其中A球带9Q的正电荷,B球带Q的负电荷,由静止开始释放,经图示位置时,加速度大小均为a,然后发生碰撞,返回到图示位置时的加速度均为_______.
31、在研究电磁感应现象的实验中所用器材如图所示。它们是:①电流计;②直流电源;③带铁芯的线圈A;④线圈B;⑤开关;⑥滑动变阻器(用来控制电流以改变磁场强弱)。按实验的要求在实物图上连线(图中已连好一根导线)。(_______)
若连接滑动变阻器的两根导线接在接线柱C和D上,而在开关刚刚闭合时电流表指针右偏,则开关闭合后滑动变阻器的滑动触头向接线柱C移动时,电流计指针将___________;(填“左偏”“右偏”或“不偏”)保持滑片不动,待电路稳定后电流计指针将___________;(填“偏”或“不偏”)将A线圈拔出瞬间,电流计指针将___________(填“偏”或“不偏”)
32、一根内壁光滑、导热性能良好的试管水平放置,如图甲,试管中部一段5cm长的水银将左侧气体封闭,气柱长l0=16cm。现将试管缓慢旋转至管口朝上,如图乙。已知大气压强P0=75cmHg,环境温度27℃,管内气体可视为理想气体。
(1)求试管竖直后(图乙)封闭气柱的长度l1;
(2)将试管下端插入一恒温水箱,如图丙,并静置一段时间后,封闭气柱又恢复到16cm长,求恒温水箱的温度t。
33、如图所示,在真空中的竖直平面内,用长为2L的绝缘轻杆连接两个质量均为m的带电小球A和B,A球的电荷量为+4q,B球的电荷量为-3q,组成一带电系统。虚线MN与PQ平行且相距3L,开始时PQ为杆的中垂线。在MN与PQ间加竖直向上的匀强电场,恰能使带电系统静止不动。现使电场强度突然加倍(已知当地重力加速度为g),求:
(1)B球刚到达电场边界PQ时的速度大小;
(2)若要使A不离开电场上边界MN,则MN与PQ之间相距至少为多少;
(3)已知MN与PQ相距3L,带电系统从开始运动到第一次返回原出发点所经历的时间。
34、如图所示,用一条绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为1.0×10-2kg,所带电荷量为+2.0×10-8C.现加一水平方向的匀强电场,平衡时绝缘绳与竖直线成30°角,绳长L=0.2 m,求:(重力加速度g的大小取10 m/s2)
(1)这个匀强电场的电场强度大小;
(2)突然剪断轻绳,小球做什么运动?加速度大小和方向如何?
(3)突然剪断轻绳,求t=3s后小球的速度及3s内运动的位移大小?
35、在xoy平面直角坐标系的第象Ⅰ限有射线OA,OA与x轴正方向夹角为300,如图所示,OA与y轴所夹区域存在y轴负方向的匀强电场,其它区域存在垂直坐标平面向外的匀强磁场;有一带正电粒子质量m,电量q,从y轴上的P点沿着x轴正方向以大小为v0的初速度射入电场,运动一段时间沿垂直于OA方向经过Q点进入磁场,经磁场偏转,过y轴正半轴上的M点再次垂直进入匀强电场.已知OP=h,不计粒子的重力.
(1)求粒子垂直射线OA经过Q点的速度vQ;
(2)求匀强电场的电场强度E与匀强磁场的磁感应强度B的比值;
(3)粒子从P点运动至M点过程所用时间t.
36、如图所示,在xOy坐标平面内,半径为R的圆形匀强磁场区域边界与x轴相切于原点O,与PM相切于A点,。平行金属板PQ、MN间存在着匀强电场(其中金属板PQ位于x轴上),金属板长度为
,H为金属板MN上一点,并且
。现有大量质量为m、电荷量为q的正离子,从O点以相同的速率v均匀向各个方向射入
的区域,离子在磁场边界的出射点分布在三分之一圆周上。离子到达金属板MN即被吸收,不计离子重力及相互作用。
(1)求匀强磁场的磁感应强度大小B;
(2)若仅改变磁感应强度的大小,使得其中沿y轴正向入射的离子能经过A点打到H点,求:
①两金属板间电压大小;
②HN区域接收到的离子数占发射出的总离子数的比例。