1、随着科技的发展,智能化电器越来越普及,例如家用洗地机就是我们的家务好帮手,利用电机转动产生强大的吸力来清理地面垃圾,可以起到吸拖一体的效果。如图所示为某品牌的洗地机,其电池铭牌上标定的参数为:额定电压,电池容量为
,续航时间(即能正常工作使用的时间)35分钟,使用中发现满电情况下连续工作35分钟后电池电量剩余约
,由于电量降低会影响锂电池的标准工作电压,故需要及时充电。则以下对这台洗地机的分析正确的是( )
A.铭牌标注的“”是能量的单位
B.正常工作时的电流约为
C.正常工作时的电流约为
D.充满电时电池储存的电能是
2、在某仓库,智能机器人在水平面上沿直线运送货物。图示为智能机器人某次作业的v-t图像。关于机器人,下列说法正确的是( )
A.0~3s内,加速度逐渐增大
B.6~12s内,加速度逐渐减小
C.3~6s内做匀加速运动
D.6~9s内做匀减速运动
3、某同学为研究地铁8号线的运动情况,它用细线将一支圆珠笔悬挂在地铁的竖直扶手上,地铁启动时用手机拍摄了如图所示的照片,拍摄方向跟地铁前进方向垂直。已知当地重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.该地铁的速度方向向右
B.只需测出笔的质量,即可估算出地铁的加速度
C.该地铁的加速度方向向右
D.只需测出细绳与竖直扶手之间的夹角,即可估算出地铁的加速度
4、如图甲所示,单匝线圈电阻,线圈内部存在垂直纸面向外的磁场,磁场面积为
,有一个阻值为
的电阻两端分别与线圈两端a、b相连,电阻的一端b接地。磁感应强度B随时间t变化的规律如图乙所示,不考虑圆形线圈缺口对感应电动势的影响,则( )
A.在时间内,a点电势高于b点电势
B.当时穿过线圈的磁通量为
C.在时间内,通过电阻R的电荷量大小为
D.在时间内,a、b两点间电压大小为
5、已知某单色光的波长为,在真空中光速为
,普朗克常量为
,则电磁波辐射的能量子
的值为( )
A.
B.
C.
D.以上均不正确
6、某平面区域内一静电场的等势线分布如图中虚线所示,一正电荷仅在电场力作用下由a运动至b,设a、b两点的电场强度分别为Ea、Eb,电势分别为a、
b,该电荷在a、b两点的速度分别为va、vb,电势能分别为Epa、Epb,则( )
A.Ea>Eb
B.a>
b
C.va>vb
D.Epa>Epb
7、如图所示的落地灯用三根对称的支架支撑在水平地面上.已知落地灯所受重力为G,三根支架与竖直方向的夹角均为30°,则每个支架对地面的压力大小为( )
A.G
B.G
C.G
D.G
8、下列说法正确的是( )
A.由公式E=得,电场强度E与电势差UAB成正比,与两点间距离d成反比
B.由公式E=得,在匀强电场中沿电场线方向上两点间距离越大,电场强度就越小
C.在匀强电场中,任意两点间电势差等于场强和这两点间距离的乘积
D.公式E=只适用匀强电场
9、如图所示,A、B两球用细线悬挂于天花板上且静止不动,两球质量mA=2mB,两球间是一个轻质弹簧,如果突然剪断悬线,则在剪断悬线瞬间( )
A.A球加速度为g,B球加速度为g
B.A球加速度为g,B球加速度为0
C.A球加速度为g,B球加速度为0
D.A球加速度为g,B球加速度为g
10、在匀强磁场中,线圈绕垂直于磁场方向的轴转动时,则线圈平面( )
A.转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量最大,线圈中的感应电动势最大
B.转到中性面的瞬间,穿过线圈的磁通量为0,线圈中的感应电动势最大
C.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量为0,线圈中的感应电动势最大
D.当线圈平面转到跟中性面垂直的瞬间,穿过线圈的磁通量的变化率最小,线圈中的感应电动势最小
11、如图甲,轻弹簧竖直固定,一质量的小球从弹簧上端某高度处自由下落,从它接触弹簧到弹簧压缩到最短的过程中(弹簧始终在弹性限度内),其速度v和弹簧压缩量
的变化关系如图乙,其中A为曲线最高点。不计空气阻力,取
,以下说法正确的是( )
A.弹簧的劲度系数为2N/m
B.当时小球处于超重状态
C.小球刚接触弹簧时速度最大
D.从接触弹簧到压缩至最短过程中,小球的加速度先减小后增大
12、如图,当车辆驶入或驶出圆形区域时,车辆会改变区域内通电线圈中的磁场,通过传感器电路将磁场的变化转换为交通灯的控制信号,车辆驶入图中圆形区域时,车辆引起磁场变化的原因类似于( )
A.将铁芯放入通电线圈
B.增大通电线圈的面积
C.增加通电线圈的匝数
D.加大对通电线圈的压力
13、如图所示,图甲和图乙分别表示正弦脉冲波和方波的交变电流与时间的变化关系,若使这两种电流分别通过两个完全相同的电阻,则经过的时间,两电阻消耗的电功之比
为( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,空间存在着水平向左的匀强电场E和垂直纸面向里的匀强磁场B,一个质量为m、带电量为+q的小环套在不光滑的足够长的竖直绝缘杆上,自静止开始下滑,则( )
①小环的加速度不减少,直至为零
②小环的加速度先增大后减小,最终为零
③速度先增大后减小,最终为零
④小环的动能不断增加,直至某一最大值
A.①
B.③
C.②③
D.②④
15、如图所示,水平轻绳OA一端固定在墙上,另一端连接小球A;另一根轻绳路过光滑定滑轮后分别连接小球A和水平地面上的物体B。将悬点O沿竖直墙向上移动的过程中(OA绳长可调整),A、B均静止不动。关于物体B所受的摩擦力大小,下列判断正确的是( )
A.先变小后变大
B.先变大后变小
C.一直变小
D.一直变大
16、2021年5月15日,我国火星探测器“天问一号”成功着陆火星,着陆前“天问一号”经历了几个减速阶段,其中打开反冲发动机,动力减速阶段情景如图所示,以下关于“天问一号”该阶段的说法正确的是( )
A.研究下降时的姿态,可将它视为质点
B.在减速下降的过程中,它的惯性增大
C.喷出“燃气”减速下降阶段,处于超重状态
D.反冲发动机对“燃气”的作用力可能小于“燃气”对反冲发动机的作用力
17、如图所示,台秤上有一装水容器,容器底部用一质量不计的细线系住一个乒乓球.某时刻细线断开,乒乓球向上加速运动,在此过程中,关于台秤的示数与线断前相比的变化情况及原因.下列说法正确的是 ( )
A.由于乒乓球仍在容器中,所以示数与细线断前相同
B.细线断后不再向上提拉容器底部,所以示数变大
C.细线断后,乒乓球有向上的加速度,处于超重状态,故示数变大
D.容器、水、乒乓球整个系统的重心加速下移,处于失重状态,所以示数变小
18、甲、乙两物体在同一水平直线上运动,其位置坐标x随时间t变化的图像如图所示,甲为抛物线,乙为直线,下列说法正确的是( )
A.前3s内甲、乙两物体的平均速率相等
B.t=0时,甲物体x—t图像的斜率为3m/s
C.前3s内甲、乙的运动方向始终相同
D.前3s内甲、乙两物体的最大距离为1m
19、甲、乙两人进行掰手腕比赛,结果甲取得了胜利,设甲的手对乙的手的压力为,乙的手对甲的手的压力为
,比较
、
的大小,则( )
A.大于
B.小于
C.等于
D.无法比较
20、某压敏电阻的阻值随受压面所受压力的增大而减小。某兴趣小组利用该压敏电阻设计了判断电梯运行状态的装置,其电路如图甲所示。将压敏电阻平放在竖直电梯内,受压面朝上,在上面放一物体A,电梯静止时电压表示数为,在电梯由静止开始运行过程中,电压表的示数如图乙所示,则电梯运动情况为( )
A.匀加速下降
B.匀加速上升
C.加速下降且加速度在变大
D.加速上升且加速度在变小
21、真空中有一电场,在电场中的点放一电量为
的试探电荷,它受到的电场力
,则
点的电场强度为_______
;把试探电荷的电量减少为
,则检验电荷所受的电场力为______
。如果把这个试探电荷取走,则
点的电场强度为_____
22、某弹簧发生弹性形变时,弹力的大小F与弹簧伸长量x的关系如图所示。当弹簧的伸长量为0.4m 时,弹簧的弹力F=_________N,弹簧的劲度系数k=___________N/m。
23、已知金属钙的逸出功为2.7 eV,氢原子的能级图如图所示,一群氢原子处于量子数n=4能级状态,则氢原子最多能辐射________种频率的光子,有_______种频率的辐射光子能使钙发生光电效应
24、如图所示,两平行金属导轨上有一个导体棒,导与导体棒电阻均不计,导轨间接有一个阻值为
的电R,匀强磁场方向与导轨平面垂直.现用力
向拉导体棒,使其以
的速度匀速运动时,电路中的感电流大小为______A,外力的功率为______W.
25、以v0的速度水平抛出一物体,当其水平分位移与竖直分位移相等时,经历的时间t = ___________,此时速度大小为v = ___________
26、某同学在解决物理问题的过程中,计算出一颗人造地球卫星绕地球做圆周运动的周期是70分钟。已知地球半径约为6400km,该同学的答案___________(选填“合理”或“不合理”),理由是_____________。
27、为测量A、B两金属丝的电阻率,小戴同学设计了如图甲、乙所示的两种实验方案。已知电源的电动势E和内阻r在实验过程中保持不变。
(1)小戴先进行图甲方案的测量:
①利用螺旋测微器测出A金属丝的直径,示数如图丙所示,则A金属丝直径的测量值=_______mm;
②把A金属丝接入图甲电路,并用刻度尺测出接入电路的A金属丝的长度l=50.00cm。闭合开关,改变滑动变阻器阻值,记录两电表的测量数据如下表所示,数据的对应点已经标在如图丁所示的坐标纸上,请在图丁中画出U-I图线_______;
实验次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
U/V | 0.90 | 1.20 | 1.50 | 1.80 | 2.10 | 2.40 |
I/A | 0.18 | 2.24 | 0.31 | 0.37 | 0.43 | 0.49 |
③该方案测得的A金属丝的电阻率ρ=________Ω·m(保留两位有效数字)。
(2)小戴又用图乙所示方案测量B金属丝的电阻率,通过移动接线夹位置(即图乙滑动变阻器符号上的箭头接触金属丝的位置),以控制接入电路中金属丝的长度;
①实验操作步骤:
a.正确连接电路,设计电阻箱的阻值,闭合开关;
b.读出电流表的示数,记录接线夹的位置;
c.断开开关,测出接入电路的金属丝的长度;
d.闭合开关,重复b、c的操作。
②根据测得电流与金属丝接入长度关系的数据,画出如图戊所示的关系图线,由图可以得到图线的斜率为k。已知金属丝直径为d,电动势E、内阻r,则乙金属丝的电阻率为______(用给出的字母表示)。
(3)图乙方案中电流表的内阻对电阻率的测量值_______(填“会”或“不会”)造成影响。
28、如图所示,在与水平方向成45°角的光滑金属导轨间连一电源,在相距1m的平行导轨上放一重为2N的金属棒ab,棒上通过2A的电流,磁场方向竖直向上,这时棒恰好静止,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度多大;
(2)导轨对ab棒的支持力多大。
29、如图,空间存在两个水平方向等大反向的匀强磁场,水平虚线为其边界,磁场范围足够大。矩形多匝闭合线框下边位于两磁场边界处,匝数n=200,每匝质量为0.1kg,每匝电阻R=1Ω,边长
,
,一根足够长的绝缘轻质细线跨过两个轻质光滑定滑轮,一端连接线框,另一端连接质量为10kg的竖直悬挂绝缘物体P,且P受到随速度大小变化的竖直外力作用,变化规律为
。现将线框静止释放,刚运动时,外力F的方向竖直向下,线框中的电流随时间均匀增加。一段时间后撤去外力F,线框恰好开始做匀速直线运动。若细线始终绷紧,线框平面在运动过程中始终与磁场垂直,且CD边始终保持水平,重力加速度g=10m/s2,不计空气阻力。
(1)求空间中匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)从开始运动到线框全部进入下方磁场过程绳上拉力的最大功率为多少。
30、一辆汽车在十字路口等候绿灯,当绿灯亮时汽车以的加速度开始行驶,恰在这一时刻一辆自行车以
的速度匀速驶来,从旁边超过汽车。试求:
(1)汽车从路口开动后,在追上自行车之前经过多长时间两车相距最远?此时距离是多少?
(2)什么时候汽车能追上自行车?此时汽车的速度是多少?
31、如图所示,斜面倾角为θ,木板A的质量为M,物块B的质量为m.轻绳的一端与B连接,另一端与固定在斜面上的挡板相连,绳与斜面平行.已知A与B间的动摩擦因数为μ1,A与斜面间的动摩擦因数为μ2.设轻绳始终对B有拉力作用.
(1)若在沿斜面向上的力F作用下A正沿斜面向上匀速运动,求F的值;
(2)若将(1)中的力换成5F,求此时绳的拉力大小.
32、如图所示,a、b、c、d为真空中边长为L的正方形的四个顶点,e为ab中点,f为cd中点。a点固定电量为+Q点电荷、b点固定电量为的点电荷,将电荷量为+q的试探电荷由无穷远移动至c点,静电力做的功为W。已知静电力常量为k,取无穷远处电势为零,求:
(1)f点的电场强度大小E;
(2)试探电荷在c点的电势能Ep及c点的电势φ。