• 1、如图所示,某地有一风力发电机,其叶片转动时可形成半径为20m的圆面。某时间内该地的风速为6m/s,风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,该风力发电机可将经过此圆面内空气动能的10%转化为电能,发电的功率约为16kW,则下列说法正确的是(  )

    A、若风速变大,则发电的功率变大 B、每秒流经此圆面空气的动能约为1.6kJ C、每秒流经此圆面空气的动能约为16kJ D、经过此圆面空气动能的90%转化为内能
  • 2、某同学将一鹅卵石以初速度v0水平抛出,经过一段时间后,鹅卵石竖直方向的速度大小也为v0。若空气阻力可以忽略,下列说法正确的是(  )
    A、此过程用时t=v0g B、此过程鹅卵石的水平位移大小为v022g C、此过程鹅卵石的竖直位移大小为v02g D、此过程鹅卵石的位移大小为2v022g
  • 3、关于匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )
    A、T=2πω可知,角速度越大的圆周运动,周期越小 B、v=ωr可知,半径越大的圆周运动,线速度也越大 C、a=v2r可知,线速度越大的圆周运动,向心加速度也越大 D、a=ω2r可知,角速度越大的圆周运动,向心加速度也越大
  • 4、质量为m、电荷量为q的小物块,从倾角为θ的光滑绝缘斜面上由静止下滑,整个斜面置于方向水平向里的匀强磁场中,磁感应强度为B,如图所示。若带电小物块下滑后某时刻对斜面的作用力恰好为零,下面说法中正确的是(  )

    A、小物块一定带正电 B、小物块在斜面上运动时做匀加速直线运动 C、小物块在斜面上运动时做加速度增大、而速度也增大的变加速直线运动 D、小物块在斜面上下滑过程中,当小物块对斜面压力为零时的速率为mgBq
  • 5、质量为2kg的物体与水平地面的动摩擦因数为0.1,在水平拉力F的作用下由静止开始运动,拉力F做的功W和物体的位移s之间的关系如图所示,重力加速度g=10m/s2 , 物体从静止到位移为9m的过程中,下列说法中正确的是(  )

    A、物体一直做匀加速直线运动 B、拉力F的平均功率为6.75W C、摩擦力做的功为18J D、拉力F的最大瞬时功率为12W
  • 6、2024年,东北地区:哈尔滨、长春、沈阳、大连四座城市将有新的地铁线路开通,新线路将会大大减轻交通压力,加快城市的发展。沈阳地铁一号线从S站到T站是一段直线线路,全程1.6km,列车运行最大速度为72km/h。为了便于分析,我们用图乙来描述这个模型,列车在S站从静止开始做匀加速直线运动,达到最大速度后立即做匀速直线运动,进站前从最大速度开始做匀减速直线运动,直至到T站停车,且加速的加速度大小为减速加速度大小的45倍。现匀加速运动过程中连续经过A、B、C三点,S→A用时2s,B→C用时4s,且SA长2m,BC长24m。求:

    (1)列车在C点的速度大小;

    (2)列车匀速行驶的时间。

  • 7、把两个线圈绕在一个铁环上,A线圈与电源、滑动变阻器R组成一个回路,B线圈与开关S、电流表G组成另一个回路,如图所示.下列说法正确的是(  )

    A、闭合开关S的瞬间,电流表G中有a→b的感应电流 B、闭合开关S的瞬间,电流表G中有b→a的感应电流 C、闭合开关S后,在增大滑动变阻器R阻值的过程中,电流表G中有a→b的感应电流 D、闭合开关S后,在增大滑动变阻器R阻值的过程中,电流表G中有b→a的感应电流
  • 8、如图1所示,一个圆形线圈的匝数n=1000匝,线圈半径a=0.2m,线圈的电阻r=1Ω,在线圈的内部半径b=0.1m的圆形区域,有垂直纸面向外的磁场,磁感应强度随时间变化如图2所示,线圈外接一个阻值R=4Ω的电阻,连接处电阻不计(结果可以保留π)。求:

    (1)前4s内流过电阻R的电流大小I和方向;

    (2)前4s内,AB两点间的电势差;

    (3)0-6s 时间内的平均感应电动势E2

  • 9、如图甲所示,空间直角坐标系Oxyz中,有一边长为L的正方体区域,其中顶点a、b'、d'在坐标轴上。在平面Oabb'中心K点放置一装备,能沿各个方向发射电子。不考虑电子之间的相互作用。电子的质量为m,电子的电荷量为e。

    (1)为了使初速度为v0 , 且平行x轴发射的电子不能到达平面dcc'd' , 可在该空间范围内增加沿x轴方向的匀强电场,求该电场电场强度的最小值和方向;

    (2)为了使初速度为v0 , 且平行x轴发射的电子不能到达平面dcc'd' , 也可在该空间范围内增加垂直于x轴方向的匀强电场,求该电场电场强度的最小值;

    (3)如图乙所示,K'位于K的正对面,虚线框平行于xy平面。电子以初速v0 , 且与KK'连线夹角为θ发射,在空间范围内增加垂直于x轴且和v0在同一个平面的匀强电场,该电子会从K'小孔离开,达到速度选择的功能。求该电子具有最大电势能时所在位置的电势。已知K所在位置为零势点。

       

  • 10、调速器可用来控制电动机的转速,其结构如图所示。圆筒状的外壳固定不动,中心转轴随电动机旋转,轴上两侧各有一轻质细杆,其上端与中心转轴链接,下端各有一个质量为m=1.0kg的摆锤,两细杆与中心转轴恒在同一平面,且此平面随中心转轴旋转时,细杆可以自由张开或合拢。当张角θ=45°时,摆锤恰好与外壳接触;当转速足够大时,摆锤会贴紧外壳,并对外壳施力,通过传感器传递电动机转速过大的信息。已知外壳的内径为r=0.40m,重力加速度g=10m/s2

    (1)当摆锤恰好与外壳接触时,求中心转轴的角速度;

    (2)当中心转轴以角速度ω=6rad/s旋转时,求任一摆锤对外壳施加压力的大小;

    (3)若摆锤和外壳之间的动摩擦因数μ=0.25,当中心转轴的角速度维持ω=6rad/s时,求两个摆锤克服摩擦做功的功率。

  • 11、小理同学利用如图甲所示电路观察电容器的充、放电现象,图乙是毫安表表头。

       

    (1)小理先将单刀双抛开关打到1位置,发现毫安表指针向右偏转,电容器开始充电,充电电流逐渐变____,此时电容器的上极板带____;再将开关打到2位置,发现毫安表指针向____偏转,电容器开始放电,放电电流逐渐变小。以上三空格,判断正确的是

    A.大、正、右B.小、正、左

    C.大、负、右D.小、负、左

    (2)小理同学将放电过程所获得的数据绘制成图丙中的a图线(图中实线)。再通过调节电阻箱,增大电阻R,重复电容器的冲、放电过程,再收集放电电流的数据,将得到图丙中的曲线(选填“b”或“c”)。小理同学通过观察图像中的(选填“截距”、“斜率”或“面积”),认为在误差允许的范围内,控制充电电压不变,改变电路中的电阻,不会影响电容器放电的电荷量。

    (3)在“观察电容器的充、放电现象”实验中,以下观点错误的是

    A.在ef之间增加一个微型直流小风扇,可以展示电容器是储能元件

    B.更换电容C值更小的电容器,在电源电压不变的情况下,电容器放电时释放的电荷量仍不变

    C.将电源电压增大,且不超过电容器的耐压,可以增大电容器放电时释放的电荷量

    D.将变阻箱转移动mn之间,可以减少电容器的充电时间

  • 12、小理同学利用如图甲所示的装置完成“验证机械能守恒定律”的实验。

       

    (1)关于本实验,下列说法正确的

    A.计时器使用220V交流电可以判定该计时器为电火花打点计时器

    B.选择的纸带越短,阻力做功的影响会越小,实验效果越好

    C.图中手持纸带位置应靠近打点计时器,有利于纸带下落的稳定性

    D.为获取清晰的点迹,小理应先释放纸带,再开打点计时器

    (2)小理选用的重锤质量为0.1kg,通过规范的操作得到如图所示的纸带(后方的纸带略),并标记如图所示的计时点,四个标记点与“0”点间的距离图中已标注,单位是cm,重力加速度g取9.8m/s2 , 小理根据所学求得标记为“7”时刻的物体动能Ek=J(保留三位有效数字)。

       

    (3)同组小科发现标记点“0”到“7”重力势能的减少量ΔEp=0.0902J,大于小理计算的第“7”点时刻的物体动能Ek , 其他点迹计算的结果也有类似情况。同时,小科观察到“0”到“1”的距离0.35cm,远大于0.20cm,小科向小理提出此条纸带作废的建议。在测量纸带标记点4、5、9、10……等更多数据的情况下,你认为小理(选填“可以”或“不可以”)利用该纸带,验证机械能守恒定律。

    (4)课后小理温习了“向心力演示仪探究向心力大小与半径、角速度、质量的关系”。甲为说明书上的图形。乙为某次实验的俯视图,俯视图左侧变速塔轮由小到大分别为1、2和3,右侧变速塔轮由小到大分别为4、5和6,其中1和6两个塔轮的半径相同。如乙图所示,皮带已扣住变速塔轮1,根据两小球所放位置,在正确的实验操作下,以下说法正确的是

    A.皮带应扣住变速塔轮4,选择不同质量的小球,实验时左右标尺露出标记比1:1

    B.皮带应扣住变速塔轮4,选择相同质量的小球,实验时左右标尺露出标记比2:1

    C.皮带应扣住变速塔轮6,选择不同质量的小球,实验时左右标尺露出标记比1:1

    D.皮带应扣住变速塔轮6,选择相同质量的小球,实验时左右标尺露出标记比2:1

  • 13、科学理论既具有相对稳定性,又是不断发展的,人类对自然的探索永无止境。以下研究的过程中,说法正确的是(  )

             

    A、甲图说明光到达车厢前后壁时间的不同,感受牛顿力学在高速世界与事实的矛盾,引发相对论、量子论的研究,进而推翻了牛顿力学 B、乙图定滑轮的质量及轮与轴间的摩擦均不计,B和A在轻绳的牵引下,组成的系统机械能守恒。寻求“守恒量”已成为物理学研究的一种重要思想方法 C、丙图中一个半径为R的均匀带电球体(或球壳)在球的外部产生的电场,与一个位于球心、电荷量相等的点电荷在同一点产生的电场相同,追寻效果相等,简化研究过程 D、丁图中a、b位于地图上的同一等高线上,a点较为平坦,b点更陡。从等高线到等势线,通过类比研究的方式理解电势随空间位置变化越快,则该处的电场强度越大
  • 14、将一个质量为m的小球斜方向抛出,抛出时具有动能为Ek , 不计空气阻力。当小球到达最大高度h时,其动能为12Ek。则当小球到达12h处时,其速度大小为(  )
    A、Ek2m B、Ekm C、3Ek2m D、2mEk
  • 15、十四五期间,奉化加快推进宁奉城际南延工程,重点谋划9号线、13号线和环湾线,实现奉化城区和溪口与宁波城区的轨交直达。假定动车在某段路面启动后沿平直轨道行驶,发动机的功率恒为P,行驶过程中阻力恒定。已知动车的质量为m,最高行驶速度vm。下列说法正确的是(  )
    A、行驶过程中动车受到的阻力大小为Pvm B、当动车的速度为时vm4 , 动车的加速度大小为3Pmvm C、从启动到速度为vm的过程中,加速度恒等于Pmvm D、从启动到速度为vm的过程中,动车牵引力所做的功为12mvm2
  • 16、在载人飞船与空间站实现对接后,于2022年11月30日,神舟十五号航天员与十四号航天员在空间站“太空会师”。载人空间站绕地运动可视为匀速圆周运动,已知空间站距地面高度为h,运行周期为T,地球半径为R。忽略地球自转,则(  )
    A、地球表面重力加速度为4π2(R+h)3R2T2 B、地球的质量可表示为4π2R3GT2 C、空间站的角速度大小等于2π(R+h)T D、空间站的向心加速度大小为2πT2R
  • 17、天和舱用于空间站的统一管理,有3个对接口和2个停泊口。停泊口用于和问天舱、梦天舱组装形成空间站组合体;对接口用于神舟飞船、天舟飞船及其他飞行器访问空间站。神舟十五号对接前,飞船沿圆轨道I运行,核心舱在距地面约400km高度的轨道Ⅱ运行。飞船从轨道I到达轨道Ⅱ与核心舱完成对接,对接后共同沿轨道Ⅱ运行。下列说法正确的是(  )

       

    A、核心舱运行速率大于7.9km/s B、飞船在轨道I的线速度大于核心舱的线速度,飞船从轨道I欲到轨道Ⅱ,需提速 C、空间站里面的宇航员处于微重力环境,可视为完全失重状态,不受地球的引力 D、对接前,飞船与地心的连线和核心舱与地心的连线在相同时间内扫过的面积相同
  • 18、2022年11月12日,天舟五号货运飞船仅用2小时便顺利实现了与中国空间站天和核心舱的交会对接。对接前后,天和核心舱的轨道未发生变化。对接货运飞船后的空间站与单独运行时的核心舱相比(  )

       

    A、线速度变小 B、加速度变小 C、周期变大 D、动能变大
  • 19、以下是小科同学对教材中四个图形的理解,说法正确的是(  )

       

    A、甲图用于感受向心力的大小,图中绳和小沙袋不可能在同一个水平面 B、乙图展示的电场线相互平行,但不等距,为一类特殊的非匀强电场 C、丙图用于展示平行金属板间的电场线分布,以证实电场线的客观存在 D、丁图展示了点电荷周围等势面的分布图,等势面为同心圆且间距相等,UAB=UBC
  • 20、以P点为圆心,半径为R的部分圆或整个圆周上有电荷分布。如图所示,甲图为电荷q均匀分布在四分之一的圆周;乙图为电荷2q均匀分布在半圆周;丙图为电荷3q均匀分布在四分之三的圆周;丁图为电荷4q均匀分布在整个圆周。四种情境中,电荷在P点产生的场强分别为EAEBECED , 关于电场强度大小排列正确的是(  )

       

    A、EAEBECED B、EDECEBEA C、EBEA=ECED D、EDEBEA=EC
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