1、如图甲所示,含有等量正负电荷的等离子体流由左方连续以相等的速度射入相互平行的、
两板间,板间有垂直纸面向里的匀强磁场,
直导线与
、
相连接,线圈
与直导线
连接,线圈
内有按图乙所示规律变化的磁场,且规定向左为磁场B的正方向,则下列说法正确的是( )
A.内,
、
导线互相排斥
B.内,
、
导线互相排斥
C.内,
、
导线互相吸引
D.内,
、
导线互相排斥
2、在静水中的速度大小不变、方向可变的某艘小船渡过一条宽为40m、方向平行于河岸的、水流速度为1.5m/s的河,用时最短为20s,则下列说法正确的是( )
A.小船在静水中的速度大小为2m/s
B.小船以最短时间渡河时的合速度大小为2m/s
C.调整小船渡河时的船头方向,小船的合速度大小可能为4m/s
D.小船无论如何调整船头方向,都无法以垂直河岸方向的速度渡河
3、如图,高压输电线上使用“正方形间隔棒”支撑导线
,目的是固定导线间距,防止导线相碰.
的几何中心为
,当四根导线通有等大同向电流时( )
A.几何中心点的磁感应强度不为零
B.对
的安培力小于
对
的安培力
C.和
的电流在几何中心
点的磁感应强度方向与
连线垂直
D.和
的电流在
点的磁感应强度方向沿着
连线方向
4、将一根筷子竖直插入装有水的玻璃杯中,从水平方向拍摄的照片如图所示。看上去,浸在水中的这段筷子产生了侧移,而且变粗了。这是因为光发生了( )
A.折射现象
B.全反射现象
C.衍射现象
D.干涉现象
5、某静电场中,其一条电场线恰好与x轴重合,其电势随坐标变化的图像如图所示,一带正电的粒子以一定初速度沿x轴从O点运动到
,粒子仅受电场力,下列说法正确的是( )
A.处电场强度最大
B.处电势为零,电场强度也为零
C.粒子在处电势能最大,动能最小
D.粒子从到
受到的电场力和从
到
受到的电场力方向相反
6、无人机广泛应用于航拍、救援救灾、环境监测等多个领域。如图所示,质量为M的无人机用轻绳吊着质量为m的医疗包裹沿水平方向做匀加速直线运动,轻绳与竖直方向的夹角θ=60°,重力加速度为g,不计包裹受到的空气作用力。下列说法正确的是( )
A.无人机的加速度大小为
B.无人机所受空气的作用力大小为
C.无人机所受空气的作用力方向斜向右上方
D.包裹所受合力的方向竖直向上
7、在地铁某路段的隧洞墙壁上,连续相邻地挂有相同的广告画,画幅的宽度为0.8m,在列车行进的某段时间内,由于视觉暂留现象,车厢内的人向窗外望去会感觉广告画面是静止的。若要使人望向窗外时,看到的是画中的苹果做自由落体运动,则这段时间内(人眼的视觉暂留时间取0.05s,重力加速度g取)
A.列车的车速为8m/s
B.隧洞墙壁上每幅画中苹果所在的位置可连成抛物线
C.隧洞墙壁上相邻两幅画中苹果之间的高度差都相等
D.隧洞墙壁上连续相邻两幅画中苹果之间的高度差不相等,依次相差5cm
8、如图所示是电动机提升重物的示意图,电源电动势,内阻
,电阻
。闭合开关S,发现电动机被卡死,此时电压表的示数为5V,当电动机正常工作时,电压表的示数为5.5V。下列说法正确的是( )
A.电动机内部线圈的电阻为
B.电动机内部线圈的电阻为
C.电动机正常工作时的电流为1.5A
D.电动机正常工作时输出的机械功率为1.5W
9、单车骑行受到越来越多的人喜爱。如图所示为骑行者在水平路面上匀速转弯,轨迹近似圆弧形,下列关于转弯过程中说法正确的是( )
A.骑行者的加速度为零
B.骑行者所受到的合力大小不变
C.地面对自行车的作用力竖直向上
D.自行车仅受到与运动方向相反的摩擦力
10、从离地面高处竖直向上抛出一个小球,它上升
后回落,最后到达地面,在此过程中( )
A.小球通过的路程是
B.小球的位移大小是
C.小球的位移大小是
D.小球的位移方向是竖直向上
11、一名宇航员在某星球上完成自由落体运动实验,让一个质量为1 kg的小球从一定的高度自由下落,测得在第5 s内的位移是18 m,则( )
A.小球在2 s末的速度是20 m/s
B.该星球上的重力加速度为4 m/s2
C.小球在第5s内的平均速度是3.6 m/s
D.小球在前5s内的位移是100 m
12、如图甲所示,火箭发射时,速度能在5s内由0增加到50m/s;如图乙所示,汽车以72km/h的速度行驶,急刹车时能在2s内停下来,下列说法中正确的是( )
A.5s内火箭的速度变化量为10m/s
B.刹车时,2s内汽车的速度变化量为20m/s
C.火箭与汽车的加速度一样大
D.火箭的速度变化比汽车的快
13、如图所示,在正点电荷Q产生的电场中有a、b两点,用Ea、Eb分别表示a点和b点的电场强度大小,用φa、φb分别表示a点和b点的电势,用Epa、Epb分别表示同一负试探电荷在a点和b点的电势能。下列关系式正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
14、如图所示,匝数为N、半径为r1的圆形线圈内有匀强磁场,匀强磁场在半径为r2的圆形区域内,匀强磁场的磁感应强度B垂直于线圈平面。通过该线圈的磁通量为( )
A.
B.
C.
D.
15、一辆汽车以20m/s的速度在平直公路上匀速行驶.遇突发情况后,司机紧急刹车使车做匀减速直线运动.已知汽车的速度在1s内减小了8m/s,下列说法不正确的是( )
A.汽车在减速过程中的加速度大小为8m/s2
B.在减速行驶的全过程中汽车的平均速度大小为10m/s
C.汽车刹车后,在3s内运动的距离是24m
D.汽车刹车后,在2s末的速度大小为4m/s
16、1820年,物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。已知通电长直导线周围某点的磁感应强度,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比。如图所示,两通电直导线相互绝缘且垂直放置,通有相等的电流I,电流方向如图所示。若一根长直导线中通有电流I,在距离导线d处所产生的磁场的磁感应强度大小为B,则图中与两导线距离均为2d的M、N两点处的磁感应强度大小分别为( )
A.2B、0
B.0、2B
C.0、B
D.B、0
17、在塑料瓶的侧面开一个小孔,瓶中灌入清水,水就从小孔流出。让激光透过瓶子水平射向小孔,如图所示,激光将沿着水流传播,关于这一现象描述正确的是( )
A.这一现象的原理与光导纤维的原理一致
B.红色激光比绿色激光更容易沿水流传播
C.瓶中液面越低,激光越容易沿水流传播
D.激光器距水瓶越近,激光越容易沿水流传播
18、如图所示,带电平行板电容器与静电计连接在一起,电容器两极板间的电势差等于指针所指示的电势差,点是两极板间固定的点,
极板带正电,
极板带负电,规定大地的电势为0,下列说法正确的是( )
A.电容器的极板的电势与静电计外壳的电势不一定相等
B.静电计指针偏角的变化表征了电容器两极板间电势差的变化
C.因为电容器的带电量不变,所以把有机玻璃板插入极板间,静电计指针的张角不会变
D.把极板向左平移,两极板间的电场强度减小,
点的电势会升高
19、小明同学在电视中看到了动物世界里一个有趣的画面:一只乌鸦站在飞翔的老鹰背上休憩,下列说法正确的是( )
A.乌鸦对老鹰的压力与老鹰对乌鸦的支持力是一对相互作用力
B.以地面为参考系老鹰是静止的
C.乌鸦所受的合力一定为零
D.研究老鹰的飞行姿态时可以把老鹰看成质点
20、地下电缆方向及深度探测装置示意图如下图,圆形金属线圈可沿水平面不同方向运动,若水平地面下有一平行于
轴且通有恒定电流
的长直导线,
和
为地面上的三点,线圈圆心
点位于导线正上方,
平行于
轴,
平行于
轴、
关于导线上下对称。则( )
A.电流在
两点产生磁感应强度相同
B.线圈沿方向加速运动时将产生感应电流
C.线圈从图中位置运动到点过程中将产生感应电流
D.线圈从点沿直线加速运动到
点过程中将产生感应电流
21、电磁波可以在真空中传播,向周围空间传播___________,在传播过程中,电磁波能发生_____________
22、橡皮筋也像弹簧一样,在弹性限度内伸长量x与弹力F成正比,即F = kx, k的值与橡皮筋的原长L、横截面积s有关,理论与实验都表明 ,其中Y是由材料决定的常数,材料力学中称之为杨氏模量。
① 在国际单位中,杨氏模量Y的单位应该是___________
A.N B.m C.N/m D.N/m2
② 小华通过实验测得该橡皮筋的一些数据,做出了外力F与伸长量x之间的关系图像如图所示。由图像可求得该橡皮筋的劲度系数k =___________N/m
③ 将橡皮筋拉长3cm的过程中克服橡皮筋弹力做的功为___________J
23、红外线、紫外线、射线、
射线和
射线中不属于电磁波的是________.
24、做变速直线运动的物体,在前一半位移内的平均速度是3m/s,后一半位移的平均速度是5m/s,则在全程的平均速度为______。
25、如图所示,质量为的人站在升降机的地板上,升降机的顶部悬挂了一个弹簧秤,弹簧秤下面挂着一个质量为
的物体A。当升降机沿竖直方向运动时,他看到弹簧秤的示数稳定为
,取
。则此时人对地板的压力大小是_______N。此时升降机的加速度大小是_______
,方向是________。升降机可能的运动情况是_______或者________。
26、火车在直道上行驶时,两侧的车轮以等大的轮半径分别在两边的轨道上滚动;若列车向左转弯,由于惯性,车体会偏向右侧,导致右侧车轮与轨道接触点处的车轮半径较大,如图所示(从车尾看)。此时两轮与轨道接触点相对于轮轴的角速度ω左______ω右、线速度v左______v右。(均选填“大于”,“小于”或“等于”)
27、某兴趣小组的同学计划“验证机械能守恒定律”。装置如图甲所示,水平桌面上放有倾角为θ的气垫导轨,气垫导轨上安装有连接数字计时器的光电门,气垫导轨左端固定一原长为l。的弹簧,通过细线与带有遮光条的滑块相连。
设计了以下步骤进行实验:
A.测出气垫导轨的倾角为θ、弹簧劲度系数k、弹簧原长lo、滑块质量m、遮光条宽度d、重力加速度g,按照图甲所示组装好实验装置;
B.将滑块拉至气垫导轨某一位置固定,要求从此位置释放滑块,可使小车运动到光电门时细线已经弯曲。测出此时滑块到光电门的距离x以及弹簧长度l;
C.由静止释放滑块,滑块在拉力作用下运动,测出滑块上遮光条通过光电门的时间为Δt;
D.将滑块拉至不同的位置,重复B、C步骤多次,并记录每次对应实验数据。
根据所测物理量可以得到每次实验中滑块重力势能、弹性势能、动能之间的关系,从而
验证机械能守恒。
(1)根据实验中测出的物理量,可得到滑块从静止释放运动到光电门过程中重力势能减小量为_________。
(2)根据实验中测出的物理量也可得到滑块到达光电门时的动能,若“在弹性限度内,劲度系数为k的弹簧,形变量为Δx时弹性势能为”的说法正确,不考虑空气阻力影响,要说明整个运动过程系统机械能守恒,需满足的关系式为______。
(3)若考虑到空气阻力影响,实验过程中得到的小车重力势能减小量与弹簧弹性势能减小量总和_____(填“大于”、“小于”、“等于”)小车动能增量。
28、如图所示,质量的物块A,悬挂在绳
和
的结点上,
绳水平,
绳与竖直方向的夹角为60°,并跨过光滑定滑轮与斜面上质量为
的物块B相连,斜面倾角为30°,斜面及物块A、B均保持静止。g取
。求:
(1)绳的拉力大小;
(2)斜面对物块B的支持力与摩擦力的大小。
29、在如图所示的光滑水平面上,小明站在静止的小车上用力向右推静止的木箱,木箱离开手以3m/s的速度向右匀速运动,运动一段时间后与竖直墙壁发生弹性碰撞,反弹回来后被小明接住后不再变化.已知木箱的质量为40kg,人与车的质量为60kg.求:
①推出木箱后小明和小车一起运动的速度大小;
②小明接住木箱后三者一起运动,在接木箱过程中系统损失的机械能是多少?
③整个运动变化过程中,小明对木箱产生的冲量是多少?
30、如图所示,水平长杆AB可绕过B端的竖直轴OO′匀速转动,原长l=20cm的轻弹簧一端系质量m=0.4kg的小球(视为质点),另一端连在B端,已知小球与水平杆间的动摩擦因数μ=0.4,弹簧的劲度系数k=130N/m,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,取重力加速度大小g=10m/s2
(1)当弹簧处于原长时,求杆的最大角速度ωmax;
(2)当弹簧伸长时,求杆的角速度ω的取值范围。
31、如图所示为一种叫“钻天猴”的烟花,假设总质量M=100g,点火后竖直上升到距地面45m高处,爆炸分成质量分别为m1=40g和m2=60g的两块(炸药质量忽略不计)。其中m1在爆炸后刚好做自由落体运动,m1落地后又经过6s,m2也落到地面。g=10m/s2,试求:
(1)爆炸前“钻天猴”的速度大小等于多少;
(2)爆炸过程中释放的能量等于多少。
32、如图物块的质量m = 5kg ,最初静止,接触面粗糙,θ = 37º。求:下列两种情境下物块的加速度大小。(sin37º = 0.6,cos37º = 0.8,g = 10 m/s2)
(1)地面与物块的动摩擦因数μ = 0.2,物块在F = 50N的恒力作用下向右做加速运动。
(2)斜面与物块的动摩擦因数μ = 0.8,物块在F = 80N的恒力作用下沿斜面向上做加速运动。