1、如图所示,由地面供电装置(主要装置有线圈和电源)将电能传送至电动汽车底部的感应装置(主要装置是线圈)对车载电池进行充电,由于电磁辐射等因素,其能量传送效率只能达到90%左右。无线充电桩可以允许的有效充电距离一般为15~20cm。下列说法中正确的是( )
A.无线充电桩的优越性之一是在百米开外也可以对电动汽车快速充电
B.地面供电装置连接恒压直流电源时也可以实现对汽车充电
C.地面供电装置发射的电流频率总是略大于车身感应线圈中产生的感应电流频率
D.车身感应线圈中的感应电流磁场总是要阻碍引起感应电流的磁通量的变化
2、质子在加速器中加速到接近光速后,常被用来与其他粒子碰撞。下列核反应方程中,X代表电子的是( )
A.
B.
C.
D.
3、如图所示,相对且紧挨着的两个斜面固定在水平面上,倾角分别为α=60°,β=30°。在斜面OA上某点将a、b两小球分别以速度v1、v2同时向右水平抛出,a球落在M点、b球垂直打在斜面OC上的N点(M、N在同一水平面上)。不计空气阻力,则v1、v2的大小之比为( )
A.1∶2
B.2∶3
C.3∶4
D.3∶5
4、某创新实验小组制作一个半径为12.00cm的圆盘,将3个相同的弹簧的一端均匀固定在圆环上,另外一端固定打结,结点恰好在圆心O处,如图所示,已知弹簧(质量不计)的自然长度均为9.00cm,弹簧的劲度系数。将圆盘水平放置,在结点O处悬挂一瓶矿泉水,缓慢释放直至平衡时测得结点下降了5.00cm,则矿泉水受到的重力大小为( )
A.0.5N
B.1.3N
C.1.5N
D.3.9N
5、如图所示水平面上,固定的装置是由半径为R的绝缘圆环和沿半径方向的绝缘细杆组成,空间中的匀强电场平行于细杆向左。圆环上套有一带正电小球A,细杆上套有一带正电小球B。初始时A静止在离P点较近处,A、B间距为R,现用外力使B缓慢向P点移动,则A沿圆环缓慢右移。在这过程中,若两小球所带电量不改变且不计一切摩擦,则下列说法中正确的是( )
A.圆环对A的弹力一直减小
B.A、B间的库仑力先增大后减小
C.B对A的库仑力可能大于圆环对A的弹力
D.B对A的库仑力小于匀强电场对A的作用力
6、下列有关磁感应强度的说法中正确的是( )
A.若有一小段通电导体在某点不受磁场力的作用,则该点的磁感应强度一定为零
B.若有一小段长度为、通以电流为
的导体,在磁场中某处受到的磁场力为
,则该处的磁感应强度大小一定是
C.由可知,磁感应强度大小与磁场中通电导体的电流大小有关
D.磁感应强度的方向就是该处小磁针静止时极所指的方向
7、如图所示,质量为m的木块放在水平地面上。木块与地面的滑动摩擦因数为μ,木块在水平拉力F的作用下,沿水平方向做匀加速直线运动,木块受到的合外力大小是( )
A.0
B.F
C.F-μmg
D.μmg
8、高空抛物威胁着人们的安全,刑法修正案新增了高空抛物罪。如果一个约50g的鸡蛋,不慎从距离地面12.8m高的窗户处无初速度掉落,砸到地面上(未反弹),地面受到鸡蛋冲击的时间约为0.02s,重力加速度为10m/s²,忽略空气阻力。下列分析正确的是( )
A.鸡蛋砸在地面上的过程中,动量变化量的大小约为0.6kg·m/s
B.鸡蛋对地面的冲量大小约为0.5N·s
C.鸡蛋对地面的作用力大小约为40N
D.鸡蛋对地面的冲量方向竖直向上
9、如图所示,一根质量为m的金属棒AC,用软线悬挂在磁感强度为B的匀强磁场中,通入A→C方向的电流时,悬线张力不为零,欲使悬线张力为零,可以采用的办法是( )
A.不改变电流和磁场方向,适当减小电流
B.不改变磁场和电流方向,适当增大磁感强度
C.只改变电流方向,并适当增加电流
D.只改变电流方向,并适当减小电流
10、质点O振动形成的简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻的波形如图甲所示,当波传到x=3m处的质点P时开始计时,质点P的振动图像如图乙所示,则( )
A.该波的频率为4Hz
B.该波的传播速度为2m/s
C.质点O开始振动时沿y轴正方向
D.从t时刻起,经过0.015s,质点P将回到平衡位置
11、2022年农业农村部公示的“中国美丽休闲乡村”名单上,湖北10个村榜上有名。在乡村振兴的战场上,湖北是积极的创新者和践行者。如图所示,某村在进行基础设施建设时修建了一个截面为等腰梯形的水池,水池深度为d,坡面的倾角为α,在注满水的情况下,一束与水平面夹角为θ的平行单色黄光照射到水面,倾斜入射的平行光刚好能够照亮整个水池底部(不考虑光的反射)。已知光在空气中的传播速度为c,下面说法正确的是( )
A.水对黄光的折射率为
B.根据已知条件无法求出水对黄光的折射率
C.根据已知条件不能求出黄光从水面直接折射到水池底部所用的时间
D.若仅将单色黄光改为单色紫光,也能照亮整个水池底部
12、如图,图线显示的是某人站在力传感器上,先“下蹲”后“站起”过程中力传感器的示数随时间的变化情况。下列说法正确的是( )
A.人在力传感器上“下蹲”过程中处于失重状态
B.人在力传感器上“站起”过程中处于失重状态
C.~
时间内人向下做加速运动,
~
时间内人向下做减速运动
D.~
时间内人向下做减速运动
13、如图,在真空中有一等腰直角三角形ADC的区域内,存在方向垂直纸面向外的匀强磁场。图中D、O、C三点在同一直线上,AO与CD垂直。A点处的粒子源持续将比荷一定但速率不同的带正电的粒子沿AO方向射入磁场区域中,不计粒子的重力及粒子之间的相互作用。关于粒子在匀强磁场中运动的情况,下列说法正确的是( )
A.从AD边出射的粒子,入射速度越大,其运动轨迹越短
B.从CD边出射的粒子,入射速度越大,其运动轨迹越短
C.从AD边出射的粒子的运动时间不相等,从CD边出射的粒子的运动时间不相等
D.从AD边出射的粒子的运动时间都相等,从CD边出射的粒子的运动时间都相等
14、一不可伸长的细线套在两光滑且大小不计的定滑轮上,质量为m的圆环穿过细线,如图所示。若AC段竖直,BC段水平,AC长度等于BC长度,重力加速度为g,细线始终有张力作用,现施加一作用力F使圆环保持静止状态,则力F的最小值为( )
A.
B.mg
C.mg
D.2mg
15、如图所示,两个带电小球A、B分别用细丝线悬吊在同一点O,静止后两小球在同一水平线上,丝线与竖直方向的夹角分别为α、β(α>β),关于两小球的质量m1、m2和带电荷量q1、q2,下列说法正确的是( )
A.一定有m1<m2,q1<q2
B.可能有m1<m2,q1>q2
C.可能有m1=m2,q1=q2
D.可能有m1>m2,q1=q2
16、如图所示,小球A、C均带正电,B球带负电,A球在绝缘的粗糙水平地面上,B球由绝缘的细线拉着,C球处在与B球等高的位置,A、B、C三球均静止且三者所在位置构成一个等边三角形.若细线与竖直方向的夹角为,
,则A、B、C三球所带电荷量大小之比为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图,汉墓壁画拓片描绘了汉代人驾车的场景。当马拉车沿水平路面前进时,下列说法正确的是( )
A.车夫对马的拉力不做功
B.车夫对马的拉力做正功
C.马对车的拉力做正功
D.马对车的拉力做负功
18、如图所示,一滑雪运动员从山坡上的A点由静止开始滑到山坡底的B点,该运动员和雪橇的总质量为m,滑到B点的速度大小为v,A、B两点的高度差为h,重力加速度为g,该过程中阻力做的功为( )
A.
B.
C.
D.
19、下列说法正确的是( )
A.穿过某一回路的磁通量不为零,回路中将产生感应电动势
B.穿过某一回路的磁通量发生变化,回路中将产生感应电动势
C.穿过某一回路的磁通量越大,产生的感应电动势越大
D.穿过某一回路的磁通量变化越大,产生的感应电动势越大
20、下列核反应方程正确的是( )
A.
B.
C.
D.
21、一颗子弹沿水平方向射来,恰穿透三块相同的木板,设子弹穿过木板时的加速度恒定,则子弹按先后顺序穿过三块木板所用的时间之比为 .
22、甲、乙两个单摆的摆球质量相等,摆长之比为。若它们在同一地点在竖直平面内摆动,摆线与竖直方向所成的最大夹角小于5°且相等,则甲、乙的频率之比为_______,摆球到达最低点时的速度之比为__________。
23、一艘宇宙飞船飞近某一新发现的行星,并进入靠近该行星表面的圆形轨道做匀速圆周运动,绕行n圈,所用时间为t,着陆行星后,用天平测得一物体质量为m,用弹簧测力计测得其重力为F,已知万有引力常量为:
(1)宇宙飞船做匀速圆周运动时的周期为___________;
(2)该行星表面的重力加速度为___________;
(3)用测量数据求该星球半径R=___________。
24、速度与时间的关系式:v=______。
25、如图所示,匀强电场的方向平行于xOy平面,平面内有a、b、c三点,坐标为a(0,6),b(8,0),c(8,6)三点的电势分别为12V、9V、8V。则:
(1)坐标原点处的电势为_______V
(2)电子从坐标原点运动到c点,电场力做功为_______eV
(3)该电场的电场强度的大小为_______V/cm
26、如图所示,一导热性能良好的汽缸,用轻质活塞密封了一定质量的气体,活塞用轻绳悬挂在天花板上。
(1)若环境温度缓慢升高,下列说法正确的有_____。
A.单位时间内气体分子与器壁单位面积碰撞的分子数减少
B.单位时间内气体分子与器壁单位面积碰撞的分子数增加
C.器壁单位面积上受到气体分子撞击力增大
D.温度升高,缸内所有气体分子运动速率均增大
(2)若已知汽缸的容积为1L,汽缸内气体的密度为,平均摩尔质量为1.152g/mol,阿伏加德罗常数
,估算汽缸内气体分子数为____个,气体分子间平均距离d=____m(结果均保留一位有效数字)。
(3)已知汽缸的质量为M,活塞可以在缸内无摩擦滑动,活塞的面积为S,活塞与缸底距离为h,大气压强恒为p0,此时环境温度为T。若环境温度升高时,气体从外界吸收热量Q,汽缸缓慢移动距离d 后再次处于静止,则在此过程中密闭气体的内能∆U增加了________,温度升高了___________。
27、可选用器材:
①电阻箱甲,最大阻值为99999.9Ω;
②电阻箱乙,最大阻值为2kΩ;
③电源E,电动势约为6V,内阻不计;
另外有开关2个,导线若干,量程为1mA的电流表。
现采用如图所示的电路图测电流表的内阻rg。
(1)实验步骤的顺序为________;
①合上S1,调节R,使表A满偏
②合上S2,调节R1,使表A半偏,则rg=R1
③断开S1、S2,将R调到最大
(2)可变电阻R1应选择①、②中的________(填“①”或“②”)。为使结果尽可能准确,可变电阻R应选________(填“①”或“②”)。
(3)认为内阻,此结果与rg的真实值相比________(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
28、如图所示,为带有等量异种电荷、相距10cm的平行板A和B之间有一匀强电场,电场强度,方向向下,电场中C点距B板3cm,D点距A板2cm,B板接地,(电子电荷量为
),求:
(1)D点电势和C、D两点间的电势差UCD;
(2)一个电子从C点移动到D点,静电力做功为多少eV?
29、如图所示,平行金属导轨MN、M′N′和平行金属导轨PQR、P′Q′R′固定在高度差未知的两水平台面上。导轨MN、M′N′左端接有电源,MN与M′N′的间距为L = 0.1m,线框空间存在磁感应强度B1=0.2T,竖直方向的匀强磁场;平行导轨PQR与P′Q′R′的间距也为L= 0.1m,其中PQ与P′Q′是圆心角为θ = 60°,半径为R=0.5m的圆弧形导轨,QR与Q′R′是足够长水平直导轨,QQ′右侧有磁感应强度B2=0.4T、方向竖直向上的匀强磁场。导体棒a、b、c长度均为L=0.1m,质量均为m=0.02kg。导体棒a接入电路中的电阻R1=2Ω,放置在导轨MN、M′N′右侧N′N边缘处;导体棒b、c接入电路中的电阻均为R2=4Ω,用绝缘轻杆de将b、c导体棒连接成“工”字型框架(以下简称“工”型架),“工”型架静止放置在水平导轨某处。闭合开关K后,导体棒a从NN′水平向右抛出,恰能无碰撞地从PP′处以速度v0= 2m/s切入平行圆弧型导轨,且始终没有与“工”型架相碰。重力加速度g,不计棒与轨道间的摩擦阻力及空气阻力。求:
(1)导轨MN、M′N′区域的磁场方向;
(2)自闭合开关K至导体棒a离开导轨MN、M′N′过程中,通过导体棒a的电荷量q;
(3)导体棒b在QQ′右侧磁场区域中产生的焦耳热Q。
30、有一盏标着“”字样的台灯,请计算它工作时交变电流的电压最大值,写出电压的函数表达式(从中性面开始计时),并在图中画出电压的图像。
31、游乐场里我们经常会看到“套圈圈”的游戏。如图所示,小华同学以初速度v0=6m/s从O点水平抛出铁丝圈,已知A点在O点的正下方,结果套中水平地面上距A点l =3m处的目标C。忽略空气阻力(g取10m/s2),求
(1)铁丝圈从抛出到落地套住目标经历的时间t
(2)铁丝圈抛出点距地面的高度h
32、(12分)如图所示,水平光滑轨道AB与竖直半圆形光滑轨道在B点平滑连接,AB段长x=2.5m,半圆形轨道半径R=0.9m。质量m=0.10kg的小滑块(可视为质点)在水平恒力F作用下,从A点由静止开始运动,经B点时撤去力F,小滑块进入半圆形轨道,沿轨道恰好能运动到最高点C,然后从C点水平飞出。重力加速度g取10m/s2。求:
(1)滑块落地点与B点的水平距离;
(2)滑块刚进入半圆形轨道时,在B点对轨道的压力大小;
(3)水平力F 的大小。