• 1、空间中存在竖直向下、电场强度为E的匀强电场和垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场。电场、磁场均未画出。一质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子只在电场力和洛伦兹力作用下,从I点由静止开始运动,以I点为原点建立平面直角坐标系,粒子运动轨迹如图所示,粒子在轨迹上任意一点的坐标为(x,y)。J点是轨迹上的第一个最低点,以粒子开始运动时为计时起点,则下列说法正确的是(  )

    A、J点的坐标为mπEqB22EmqB2 B、粒子在轨迹上任意点的速率为2Eqym C、t=πm2Bq时,粒子速度与y轴正方向夹角为30 D、若电场强度的大小突然加倍,则粒子可能做匀速直线运动
  • 2、如图所示,P、S、Q是弹性介质中、同一直线上的三个点,SQ=3mSP=4m , 在S点有一波源,t=0时刻,波源开始向上振动,形成沿直线向右、向左传播的两列简谐横波。已知t=7s时,质点P位于波谷;t=8s时,质点Q位于波峰。则在t=6s时刻P、Q间的波形图可能是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 3、北京时间2023年7月20日21时40分,经过约8小时的出舱活动,神舟十六号航天员密切协同,在空间站机械臂支持下,圆满完成出舱活动全部既定任务,出舱活动取得圆满成功。已知地球半径为R,空间站绕地球做圆周运动的轨道半径为kR,地球自转周期为T0 , 地球同步卫星轨道半径为nR,则(       )
    A、空间站的运行周期为T0k3n3 B、空间站的向心加速度大小为4π2kRT02 C、空间站的线速度大小为2πRT0n3k D、地球表面处的重力加速度为4π2RT02
  • 4、某运动员沿图示滑道运动,从滑道顶端由静止开始下滑,从起跳区水平飞出,经2.5s后以速度v落在着陆坡上并沿着陆坡滑行。接触着陆坡后的0.8s内垂直着陆坡方向的速度减为零,此过程着陆坡对运动员的冲量为I。已知运动员质量为50kg,着陆坡可看成倾角为θ的直斜坡,重力加速度g=10m/s2sinθ513 , 不计一切摩擦和空气阻力,则(  )

    A、v的大小为561m/s , 与水平方向夹角的正切值为1013 B、v的大小为30m/s,与水平方向夹角的正切值为56 C、I的大小为1230013Ns , 与水平方向夹角的正弦值为1213 D、I的大小为750013Ns , 与水平方向夹角的正弦值为1213
  • 5、在如图甲所示的电路中,定值电阻R1=4ΩR2=5Ω , 电容器的电容C=30μF , 电源路端电压U随总电流I的变化关系如图乙所示。现闭合开关S,则电路稳定后(  )

    A、电源的内阻为2Ω B、电源的效率为75% C、电容器所带电荷量为1.5×104C D、若增大电容器两极板间的距离,电容器内部的场强不变
  • 6、将压瘪的乒乓球(未漏气)浸泡在热水中,一段时间后乒乓球便恢复原状,然后将其从热水中拿出,乒乓球内部气体(视为理想气体)经历了由ABCD的变化过程,V-T图像如图所示,T为热力学温度,已知理想气体的内能与热力学温度成正比,则下列结论正确的是(       )

    A、状态A、B的压强之比为3:2 B、A→D过程,球内气体从外界吸收的热量为零 C、在状态C、D时气体分子无规则运动的平均速率之比为2:1 D、在状态C、D时气体分子无规则运动的平均速率之比为1:2
  • 7、在一空间中存在电场,x轴上各点的场强方向均与x轴平行,x轴正半轴上电势φ随位置的变化图线如图所示。则(       )

    A、将正试探电荷静置在M处,其保持静止 B、将正试探电荷从x1处静止释放,其经过M处时动能最大 C、将电子沿x轴从x1处移到x2处的过程中静电力做负功 D、该空间中的电场可能是两等量异种点电荷产生的
  • 8、如图所示,甲、乙两物体间夹有一轻质弹簧(不拴接),在外力作用下静止在水平桌面上,甲的质量大于乙的质量,两物体与桌面间的动摩擦因数相等。现同时释放甲和乙,它们与弹簧分离的过程中与桌面间因摩擦产生的热量分别为QQ , 不考虑空气阻力,对于该过程,下列说法正确的是(       )

    A、甲、乙一直加速 B、甲的加速度为0时,乙在减速 C、系统一定受到向右的冲量 D、Q可能等于初始时弹簧的弹性势能
  • 9、如图,用两根完全相同、不可伸长的轻绳将小沙包(大小可忽略)对称地吊在空中,轻推小沙包,测得其在垂直纸面平面内做简谐运动的周期为T0(已知在一根竖直绳悬挂下做简谐运动的小物体的周期为T=2πlg , l为绳长,g为重力加速度),已知每根轻绳的长度为L,小沙包的质量为m,则小沙包静止时,每根绳子张力为(       )

    A、2mLπ2T02 B、4mLπ2T02 C、2mLπ3T02 D、       2mLπ2T0
  • 10、图甲为一列沿x轴传播的简谐横波在某时刻的波形图,Q为平衡位置为x1=10cm的质点,P为平衡位置为x2=17.5cm的质点,图乙为Q质点从该时刻起的振动图象。

    (1)判断波的传播方向;

    (2)从该时刻起,在哪些时刻质点Q会出现在波峰?

    (3)从该时刻起,P点第二次回到平衡位置通过的路程。(结果保留3位有效数字)

  • 11、如图所示,通电金属杆ab质量m=12g,电阻R=1.5Ω,水平地放置在倾角θ=30°的光滑金属导轨上.导轨宽度d=103cm,导轨电阻、导轨与金属杆的接触电阻忽略不计,电源内阻r=0.5Ω.匀强磁场的方向竖直向上,磁感应强度B=0.2T,g=10m/s2 , 若金属杆ab恰能保持静止,求:

    (1)金属杆ab受到的安培力大小;

    (2)电源的电动势大小E.

       

  • 12、如图所示,在“用双缝干涉测光的波长”的实验中,光具座上放置的光学元件有光源、遮光筒和其他元件,其中a、b、c、d各装置的名称依次是下列选项中的(  )

    A、a单缝、b滤光片、c双缝、d光屏 B、a滤光片、b单缝、c双缝、d光屏 C、a单缝、b双缝、c滤光片、d光屏 D、a滤光片、b双缝、c单缝、d光屏
  • 13、如图甲所示,半径为r=1 m的电线圈处在匀强磁场中,磁场与线圈平面垂直,线圈的电阻R=10 Ω,磁场磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,以垂直线圈平面向里为磁场的正方向,则下列说法正确的是(  )

    A、0~1 s内线圈中产生的电流沿逆时针方向,大小为0.314 A B、0~2 s内感应电流的平均功率约为4. 9 W C、2~3 s内感应电流的方向与3~4 s内感应电流方向相反 D、4~5 s内通过线圈截面的电荷量为π5 C
  • 14、图甲是一个单摆振动的情形,O是它的平衡位置,B、C是摆球所能到达的最远位置,设摆球向右运动为正方向,图乙是这个单摆的振动图象,同此可知(  )

    A、单摆振动的频率1.25Hz B、t=0时摆球位于B点 C、t=0.2s时摆球位于平衡位置O,加速度为零 D、若当地的重力加速度g=π2 , 则这个单摆的摆长是0.16m
  • 15、一理想变压器原、副线圈的匝数比为100:1,原线圈输入电压的变化规律如图甲所示,副线圈所接电路如图乙所示,P为滑动变阻器的触头。则下列说法正确的是(  )

    A、副线圈输出电压的频率为50Hz B、副线圈输出电压的有效值为3.1V C、P向左移动时,原、副线圈的电流比减小 D、P向左移动时,变压器的输出功率增加
  • 16、如图所示,矩形线圈与磁场垂直,且一半在匀强磁场内一半在匀强磁场外。下述过程中能使线圈产生感应电流的是(  )

    A、以dc为轴转动45° B、以ad为轴转动45° C、将线圈向下平移 D、将线圈向上平移
  • 17、如图所示,圆心角为90°的扇形区域MON内存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,P点为半径OM的中点。现有比荷大小相等的两个带电粒子a、b,以不同的速度先后从P点沿ON方向射入磁场,并分别从M、N两点射出磁场。不计粒子所受重力及粒子间相互作用。粒子a、b在磁场中运动过程,下列说法正确的是(  )

    A、粒子a带正电,粒子b带负电 B、粒子a在磁场中的运动时间短 C、粒子a、b的加速度大小之比为1:5 D、粒子a、b的速度大小之比为5:1
  • 18、关于横波和纵波,下列说法正确的是(  )
    A、对于横波和纵波质点的振动方向和波的传播方向有时相同,有时相反 B、对于纵波质点的运动方向与波的传播方向一定相同 C、形成纵波的质点,随波一起迁移 D、空气介质只能传播纵波
  • 19、如图所示,竖直立在水平面上的轻弹簧下端固定,将一个金属球放在弹簧顶端(球与弹簧不连接),用力向下压球,使弹簧被压缩,并用细线把小球和地面拴牢(图甲).烧断细线后,发现球被弹起且脱离弹簧后还能继续向上运动(图乙).那么该球从细线被烧断到刚脱离弹簧的运动过程中,下列说法正确的是(  )

    A、弹簧的弹性势能先减小后增大 B、球刚脱离弹簧时动能最大 C、球所受合力的最大值等于重力 D、在某一阶段内,小球的动能减小而小球的机械能增加
  • 20、A、B两个单摆,A摆的固有频率为f,B摆的固有频率为4f,若让它们在频率为5f的驱动力作用下做受迫振动,那么A、B两个单摆比较(  )
    A、A摆的振幅较大,振动频率为f B、B摆的振幅较大,振动频率为5f C、A摆的振幅较大,振动频率为5f D、B摆的振幅较大,振动频率为4f
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