1、在匀强磁场中,一单匝矩形金属线框绕与磁感线垂直的转动轴匀速转动,如图甲所示。产生的交变电动势随时间变化的规律如图乙所示。则下列说法正确的是( )
A.t = 0.01 s时穿过线框的磁通量最小
B.该交变电动势的瞬时值表达式为
C.该交流电的有效值为22V
D.从计时时刻开始转过90°过程的平均电动势为22V
2、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A.三个等势面中,c的电势最高
B.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
C.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小
D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小
3、如图所示,边长为的L的正方形区域abcd中存在匀强磁场,磁场方向垂直纸面向里一带电粒子从ad边的中点M点以一定速度垂直于ad边射入磁场,仅在洛伦兹力的作用下,正好从ab边中点N点射出磁场
忽略粒子受到的重力,下列说法中正确的是
A.该粒子带负电
B.洛伦兹力对粒子做正功
C.粒子在磁场中做圆周运动的半径为
D.如果仅使该粒子射入磁场的速度增大,粒子做圆周运动的半径也将变大
4、由玻璃材质制成的实心正四面体形吊灯,棱长为L,单色点光源嵌在其几何中心点。吊灯使用的玻璃对该单色光的折射率为,只考虑由点光源直接射向表面的光线,则有光出射的区域面积为( )
A.
B.
C.
D.
5、太空中“长寿”垃圾越来越多,清除极其艰难。有人设想一种“太空清道夫”卫星通过发射网索“抓住”垃圾后进入大气进行销毁。下列说法正确的是( )
A.当垃圾卫星进入低轨道时速度将变小
B.轨道高的垃圾卫星更容易成为“长寿”垃圾
C.同一轨道高度的太空垃圾具有相同的机械能
D.可发射一颗定位在东山岛上空的同步静止轨道卫星
6、如图所示,四个点电荷所带电荷量的绝对值均为Q,分别固定在正方形的四个顶点上,正方形边长为a,则正方形两条对角线交点处的电场强度( )
A.大小为,方向竖直向上
B.大小为,方向竖直向下
C.大小为,方向竖直向上
D.大小为,方向竖直向下
7、如图所示平面内,在通有图示方向电流的长直导线右侧,固定一矩形金属线框
,
边与导线平行。调节电流
使得空间各点的磁感应强度随时间均匀增加,则( )
A.线框中产生的感应电流方向为
B.线框中产生的感应电流大小恒定
C.线框边所受的安培力大小恒定
D.线框整体受到的安培力方向水平向左
8、某同学探究“感应电流产生的条件”的实验装置如图所示,下列说法正确的是( )
A.条形磁体静止在线圈中,电流计的指针会偏转
B.条形磁体S极迅速插入线圈,电流计的指针不会偏转
C.条形磁体N极迅速抽出线圈,电流计的指针不会偏转
D.条形磁体的N极或S极迅速插入或抽出线圈,电流计的指针都会偏转
9、下列物体均处于静止状态,其中B、C中接触面光滑,则图中所画弹力方向正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、某同学将一排球自O点垫起,排球竖直向上运动,随后下落回到O点。设排球在运动过程中所受空气阻力大小和速度大小成正比,以向上为运动的正方向,在下列排球速度v与时间t的关系曲线中,可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
11、如图为某高速公路出口的ETC通道示意图。一汽车驶入通道,到达O点的速度,此时开始减速,到达M点时速度减至
,并以4m/s的速度匀速通过MN区,汽车从O运动到N共用时10s,
图像如图所示,则下列说法正确的是( )
A.汽车减速运动的加速度大小为
B.O、M间中点位置的速度为12m/s
C.O、M间的距离为32m
D.汽车在ON段平均速度大小为8m/s
12、某物体在水平面内沿曲线减速行驶。关于该物体的速度v及所受合力F的方向,最可能如下列哪幅图所示( )
A.
B.
C.
D.
13、盾构隧道掘进机,简称盾构机,是一种隧道掘进的专用工程机械,又被称作“工程机械之王”,是城市地铁建设、开山修路、打通隧道的利器。图为我国最新研制的“聚力一号”盾构机的刀盘,其直径达16m,转速为5r/min,下列说法正确的是( )
A.刀盘工作时的角速度为10πrad/s
B.刀盘边缘的线速度大小为πm/s
C.刀盘旋转的周期为12s
D.刀盘工作时各刀片的线速度均相同
14、如图所示,两光滑平行金属导轨水平放置,左端接一定值电阻R,其余电阻不计,整个装置处于垂直于轨道平面的匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B。质量为m的导体棒在水平拉力F作用下由静止做匀加速直线运动,拉力F与时间t的关系图像如图所示,则( )
A.=0时棒的加速度
B.导轨间距
C.时棒的速度
D.时间内F的冲量
15、某舰载机起飞时需要的最小速度为,滑行的最大加速度为
。该舰载机在静止的航母甲板上,从静止开始到起飞需要滑行的最小距离为( )
A.
B.
C.
D.
16、2023年10月26日,“神舟十七号”载人飞船发射升空,顺利进入近地点200km、远地点363km的近地轨道(LEO),并在同一天,经转移轨道与轨道(正圆轨道)高度为400km的中国空间站完成对接,轨道简化如图。则( )
A.飞船在LEO轨道的运行周期大于空间站周期
B.飞船在M点减速进入转移轨道
C.飞船在转移轨道运行经过M点的加速度大于N点的加速度
D.飞船在转移轨道从M点运动到N点过程中速度逐渐增大
17、如图所示,一物体沿斜面由静止下滑的过程中,重力做功8 J,克服摩擦力做功1 J,则物体的动能( )
A.增加7 J
B.减少7 J
C.增加9 J
D.减少9 J
18、某电场的电场线分布如图所示,虚线为某带电粒子只在静电力作用下的运动轨迹,a、b、c是轨迹上的三个点,则( )
A.粒子一定带负电
B.粒子一定是从a点运动到b点
C.粒子在c点的加速度一定大于在b点的加速度
D.粒子在c点的速度一定大于在a点的速度
19、在测试一无人机的性能时,某同学利用传感器绘制了无人机在一段运动中的图像如图所示,已知0~5s内无人机的加速度保持不变,图像在
时的切线与t轴平行。下列说法正确的是( )
A.无人机的初速度大小为0
B.无人机的初速度大小为5m/s
C.无人机的加速度大小为
D.无人机在5s末的速度大小为10m/s
20、某地开展全市防汛抢险应急演练,冲锋舟船头方向始终保持与水流方向垂直,从静止开始做匀加速直线运动,冲锋舟经过路线上的水流速度视为不变,则以下冲锋舟在河水中运动一段时间的实际航线(虚线)可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、A、B两个物体相距L时,它们之间的万有引力为F;当它们相距3L时,它们之间的万有引力大小为_______F,这时物体A、B各自所受的万有引力大小之比为________。
22、如图所示,在一个竖直向下的匀强电场中,放一个绝缘光滑半径为R的半圆轨道,在轨道的最高点放一个质量为m、带电量为+q的小球,使球从静止开始沿轨道滑下,若场强为E,则小球通过最低点时的速度大小为___________________;经轨道最低点时对轨道的压力大小为_________________________。
23、利用发波水槽可以观察波的干涉现象。如图所示,是两个振动情况完全相同的波源,它们发出两列波长均为
、周期均为T的简谐横波,图中虚线和实线分别代表某时刻这两列波的波谷和波峰。
质点 | P | Q | M | N |
到 | ||||
到 |
|
(Ⅰ)上表中最后一格应是_________________;
(Ⅱ)图中A、B、P、N、Q这几个点中,始终为振动减弱点的是______________点,在同一条振动加强线上的点是___________________点。
24、将磁感应强度的国际单位用国际单位制基本单位表示:__________.
25、有效值:让交变电流与恒定电流分别通过______的电阻,如果在交变电流的一个周期内它们产生的______相等,则此恒定电流的数值叫作交变电流的有效值。
26、某条两岸平行的河宽度为500m,河水均匀流动,流速为2m/s,小船在静水中的速度为5m/s,若行驶过程中始终保持小船的船头指向河岸,则渡河时间是___________s,小船到达对岸时向下游偏移了___________m。
27、利用频闪照片研究平抛运动规律,得到的照片经还原1:1后如图所示,连续曝光过程中小球依次出现在、
、
三个位置,图中每个正方形的边长为
,重力加速度
取
,空气阻力不计。
(1)频闪照相机的曝光频率为________;
(2)平抛运动的水平初速度________;
(3)以点为坐标原点,水平向右为
轴正方向,竖直向下为
轴正方向,则平抛运动抛出点的坐标为________。(以
为单位)
28、如图所示,一半径为2m的四分之一竖直圆弧轨道AB与倾斜直轨道BC相接,现有一质量为0.2kg的小球从A点释放,经过圆弧上B点时,传感器测得轨道所受压力大小为3.6N,然后水平飞出,恰好落到直轨道的末端C点,B、C两点间的竖直高度差为3.2m,不计空气阻力,重力加速度g=10m/s2。求:
(1)B、C两点间的水平距离;
(2)小球从B点飞出后经多长时间距离直轨道BC最远。
(3)小球在BC过程中距离倾斜直轨道最远的距离是多少?
29、如图所示的水平传送装置,A、B间距为,传送带以
匀速运转。把一质量为
的零件无初速地放在传送带的A处,已知零件与传送带之间的动摩擦因数为
,试求从A到B的过程中,摩擦力对零件所做的功。
30、 如图,水平轨道由AB和BC两部分组成,AB光滑,BC粗糙且长度可调。一轻弹簧左端固定在A点,处于原长时其右端恰好位于B点。用质量为m=0.2kg的小物块将弹簧缓慢压缩后释放,压缩过程中克服弹簧弹力做功为1.6J,小物块经过BC段所受的阻力为其重力的0.2倍,然后从C点水平飞离轨道,落到水平地面上的P点。PC两点间的高度差h=3.2m,小物块视为质点,g取10m/s2,不计空气阻力。
(1)求小物块运动至B点时的速度大小;
(2)若PC两点间的水平距离为0.8m,求小物块在BC上运动克服摩擦力所做的功;
(3)为使小物块落点P与B点的水平距离最大,求BC段的长度。
31、可折叠轮椅(RevolveAir)的发明为参加北京冬残奥会的运动员的出行提供了便利。该轮椅只需简单几步,能缩至不到的拉杆箱大小,并可带上飞机放入行李舱。若轮椅折叠收入箱中时,轮胎中空气全部被排尽,打开使用时需重新充气。已知大气压强为
且保持不变,某次在室温下(
)对轮胎充气,使轮胎内压强达到
。单边轮胎充满气时内部气体体积为
,且充好后轮胎不漏气。
(1)若打气筒每次充入的压强为
的空气,则对单边轮胎共需打气多少次?
(2)若运动员坐上轮椅后,轮胎内气体体积变为,要使轮胎内压强不超过
,则行驶时胎内气体温度应不超过多少摄氏度?(不考虑行驶过程中胎内气体体积的变化,取
)
32、如图所示,两平行金属板P、Q水平放置,板间存在电场强度为E的匀强电场和磁感应强度为B1的匀强磁场。一带电量为q的粒子在两板间沿虚线所示路径做匀速直线运动,带电粒子通过两平行板后从O点进入另一磁感应强度为B2的匀强磁场中,带电粒子做匀速圆周运动,经过半个圆周后打在挡板1上的A点,测得O、A两点间的距离为D。挡板1与挡板2之间的距离为L。不计带电粒子重力。求:
(1)该带电粒子做匀速直线运动的速度大小v;
(2)该带电粒子的质量m;
(3)通过改变带电粒子的带电量、匀强电场或匀强磁场的强弱,可以改变带电粒子打在挡板上的位置。若要使带电粒子打在挡板2上,请写出至少两项可行的措施。