• 1、如图所示,有两个静止的带等量正电的点电荷,分别放置在M、N两点,在M、N连线上有O、a,c三点,其中O点是连线的中点,a、c关于O点对称,在M、N连线的中垂线上还有对称的b、d两点,则下列说法中正确的是(  )

    A、a、c两点处场强相同,b、d两点处场强相同 B、a、c两点处电势相等,b、d两点处电势相等 C、某负点电荷在c点的电势能小于在d点的电势能 D、在b点静止释放一负点电荷(不计重力)将做匀加速直线运动
  • 2、传送带在现代工业生产和物流体系中扮演着至关重要的角色,其能够提升生产效率,节省空间成本,广泛应用于各领域,推动物流自动化发展。如图所示,传送带与水平面夹角为θ,且夹角θ可根据需求调整,货物与传送带之间的动摩擦因数为μ,在货物随传送带匀速运动的过程中,下列说法中正确的是(  )

    A、摩擦力对货物不做功 B、θ减小,货物对传送带的压力变大 C、θ增大,货物受的摩擦力大小始终等于μmgcosθ D、tanθμ时,则传送带无法将货物向上输送
  • 3、如图所示,竖直平面内有半径为R的光滑半圆环BCD,AB在同一竖直线上且与直径BD的夹角为θ , 现有一质量为m的小球(大小忽略不计)从A点静止释放,落到B点时可通过一大小忽略不计的拐角与半圆BCD平滑相接,认为通过时无能量损失,小球恰好能通过半圆轨道最高点D,在空中运动一段时间后又恰好落在B点。下列说法中正确的是(  )

    A、θ=30° B、从D点落到B点的时间t=22Rg C、过D点的速度为22R D、AB的长度为524R
  • 4、如图所示,电源电动势为E、内阻为r,R0为定值电阻,且r<R0 , 电容器的电容为C。闭合开关S,调节可变电阻R的阻值,电流稳定时,电压表示数为U,电流表示数为Ⅰ,电压表示数的变化量为ΔU , 电流表示数的变化量为ΔI , 则(  )

    A、将可变电阻R调大,电流稳定时,电源输出功率会增加 B、电容器中电荷的变化量为CΔU C、UI=R0+r D、ΔUΔI=R
  • 5、phyphox是一款功能强大的软件,它可以让手机充当一个真实的物理实验工具,让用户随时随地进行物理学习。该软件支持快速生成图表和文字,并进行统计分析,用户可以通过选择传感器输入来设计和分析实验,为用户提供了丰富便利的实验辅助工具。现用某款智能手机进行竖直上抛实验:用手掌托着智能手机,在phyphox里面打开加速度传感器,把手机向上抛出,然后又在抛出点接住手机,以竖直向上为正方向,测得手机在竖直方向的加速度随时间变化的图像如图所示,则手机(  )

    A、在t1~t3时间内手机先加速后减速 B、在t3时刻手机到达最高点 C、在t2~t3时间内手机受到的支持力逐渐减小 D、在t2~t4时间内,手机处于失重状态
  • 6、如图所示,光滑斜面上有一倾斜放置的弹簧,弹簧上端固定,下端连接物体P,其正在做振幅为x0的简谐运动,当达到最高点时弹簧恰好为原长。当P振动到某个位置时恰好断开为质量相等的两部分A、B,B掉下斜面,此后A继续做简谐运动。则下列说法中正确的是(  )

    A、如果在平衡位置处断开,A依然可以到达原来的最低点 B、如果在最高点处断开,则B带走的能量最多 C、无论在什么地方断开,此后A振动的振幅一定增大,周期一定减小 D、如果在最低点处断开,此后A振动的振幅变为x02
  • 7、校园运动会是学校体育运动竞赛的一种重要形式,具有振奋师生精神,丰富校园生活等作用,下列关于各运动项目的说法正确的是(  )
    A、在标准田径场举行的男子1000 m比赛中,运动员的平均速度相等 B、在铅球项目中,运动员的成绩是铅球抛出后的位移 C、在跳高比赛中,运动员背越式跳高过栏杆时人体的重心可能低于杆的高度 D、在跳远比赛中,起跳时地对人的作用力大于人对地的作用力
  • 8、物理学家在探究客观世界的过程中发现了很多行之有效的科学研究方法,下列关于物理学常用方法的表述中正确的是(  )
    A、电场强度E=Fq , 速度v=ΔxΔt , 加速度a=Fm , 都是采用了比值定义法 B、汽车在通过弯道时如果速度过大,往往会出现“甩尾”现象,这是由于受到离心力而产生的 C、库仑发现了库仑定律并测出了静电力常量k D、卡文迪什通过扭称实验测出了万有引力常量G
  • 9、如图所示,某同学把压在水杯下的纸抽出,再次操作,将水杯压在纸的同一位置,以更快的速度抽出,在纸抽出过程中,水杯第二次的(       )

    A、动能变化比第一次的大 B、动量变化与第一次相等 C、动量变化与对应时间的比值比第一次的大 D、动能变化与对应位移的比值与第一次相等
  • 10、杭州亚运会女子100米决赛中,我国运动员葛曼棋后程发力,勇夺金牌。通过观看比赛慢放,发现葛曼棋在前x1=79m内先由静止开始做匀加速直线运动,当速度达到v1=10m/s时再做匀速直线运动。在距离终点x2=21m处再次发力,继续做匀加速直线运动,撞线时速度为v2=11m/s,全程用时为t=11.2s。求:

    (1)葛曼棋后程发力时的加速度大小a;

    (2)葛曼棋匀速阶段运动的位移大小x3

  • 11、如图所示,一弹簧一端固定在倾角为θ=37°的光滑固定斜面的底端,另一端拴住质量为m1=6 kg的物体P,Q为一质量为m2=10 kg的物体,弹簧的质量不计,劲度系数k=600 N/m,系统处于静止状态.现给物体Q施加一个方向沿斜面向上的力F,使它从静止开始沿斜面向上做匀加速运动,已知在前0.2 s时间内,F为变力,0.2 s以后F为恒力,sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,g取10 m/s2.求:

    (1)系统处于静止状态时,弹簧的压缩量x0

    (2)物体Q从静止开始沿斜面向上做匀加速运动的加速度大小a;

    (3)力F的最大值与最小值.

  • 12、我们常用支架与底板垂直的两轮手推车搬运货物。如图甲所示,将质量为m的货物平放在手推车底板上,此时底板水平;缓慢压下把手直至底板与水平面间的夹角为60°。不计货物与支架及底板间的摩擦,重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A、当底板与水平面间的夹角为30°时,底板对货物的支持力为12mg B、当底板与水平面间的夹角为30°时,支架对货物的支持力为32mg C、压下把手的过程中,底板对货物的支持力一直增大 D、压下把手的过程中,支架对货物的支持力一直增大
  • 13、如图所示,质量均为m的两物体A、B用劲度系数为k的轻质弹簧拴接,物体C叠放在物体B上,系统处于静止状态。现将C瞬间取走,物体A恰好不离开地面。已知弹性势能的表达式为Ep=12kx2 , 其中x为弹簧的形变量,重力加速度为g。以下说法正确的是(  )

    A、物体C的质量为3m B、物体B运动到最高点时的加速度大小为3g C、物体B的最大速度大小为gmk D、物体B上升的最大高度为4mgk
  • 14、某学习小组的同学要探究“质量一定时,加速度与物体受力的关系”。他们在实验室组装了一套如图所示的实验装置,水平轨道上安装两个光电门,光电门与数字计时器相连,两个光电门中心距离l=0.5m , 小车上固定有挡光片,挡光片的宽度d=2.0mm , 细线跨过两个定滑轮一端与力传感器连接,另一端与小桶连接。实验时首先保持轨道水平,通过调整小桶内砝码的质量使小车做匀速运动以实现平衡摩擦力,此时力传感器的示数为F0。然后改变小桶内砝码的质量,使小车做匀加速直线运动,记下每次小车做匀加速直线运动时力传感器的示数F和对应的数字计时器的示数,并求出小车做匀加速直线运动的加速度a,分析实验数据,得到小车的加速度与受力的关系。

    (1)、该实验(选填“需要”或“不需要”)满足小桶和小桶内砝码的总质量m远小于小车和小车上的定滑轮和挡光片的总质量M。
    (2)、某次实验过程中:小车上的挡光片通过光电门1和2的挡光时间分别为Δt1=2.0msΔt2=1.0ms(小车上的挡光片通过光电门2后,小桶才落地),则小车的加速度a=m/s2(计算结果保留两位有效数字)。
    (3)、实验时,当力传感器读数为F1时,测得小车的加速度大小为a1 , 当力传感器读数为F2时,测得小车的加速度大小为a2 , 在误差允许的范围内满足 , 则说明在小车质量一定的情况下,小车的加速度与小车所受的合外力成正比。
  • 15、某同学欲用下列器材测量电源的电动势E与内阻r。

    A.待测电源(电动势E约为9V,内阻r未知)

    B.电流表A(量程0.6A,内阻RA未知)

    C.电阻箱R0~999.9Ω

    D.定值电阻R1=25Ω

    E.定值电阻R2=15Ω

    F.开关S1开关S2 , 导线若干

    该同学将器材连接成图甲所示的电路。

    (1)、该同学先利用图甲电路测量电流表的内阻RA。闭合开关S1 , 将开关S2先后掷向a和b,并调节电阻箱,反复操作后发现当R=375.0Ω , 将开关S2掷向a和b时,电流表示数相同,则电流表的内阻RA=Ω。若忽略偶然误差,从理论上分析,实验测得电流表的内阻值(填“大于”“等于”或“小于”)真实值。
    (2)、该同学再利用图甲电路测量电源的电动势和内阻。闭合开关S1 , 将开关S2掷向触点c,多次调节电阻箱,记录下电阻箱的阻值R和电流表的示数I;利用R、I数据绘制1I1R图像如图乙所示,则电源的电动势E=V,内阻r=Ω(结果均保留两位有效数字)。
  • 16、如图甲所示,电阻不计的光滑平行金属导轨相距L=0.5m , 上端连接R=0.5Ω的电阻,下端连着电阻不计的金属卡环,导轨与水平面的夹角θ=30 , 导轨间虚线区域存在方向垂直导轨平面向上的磁场,其上、下边界之间的距离s=10m , 磁感应强度B-t图如图乙所示.长为L且质量为m=0.5kg的金属棒ab的电阻不计,垂直导轨放置于距离磁场上边界d=2.5m处,在t=0时刻由静止释放,棒与导轨始终接触良好,滑至导轨底端被环卡住不动,g取10m/s2 , 求:

    (1)棒运动到磁场上边界的时间;

    (2)棒进入磁场时受到的安培力;

    (3)在0-5s时间内电路中产生的焦耳热.

  • 17、如图所示,M、N两金属圆筒是直线加速器的一部分,M与N的电势差为U;边长为2L的立方体区域abcda'b'c'd'内有竖直向上的匀强磁场。一质量为m,电量为+q的粒子,以初速度v0水平进入圆筒M左侧的小孔。粒子在每个筒内均做匀速直线运动,在两筒间做匀加速直线运动。粒子自圆筒N出来后,从正方形add'a'的中心垂直进入磁场区域,最后由正方形abb'a'中心垂直飞出磁场区域,忽略粒子受到的重力。求:

    (1)粒子进入磁场区域时的速率;

    (2)磁感应强度的大小。

  • 18、某同学为测定某一干电池的电动势和内电阻,连接电路实物图如图甲所示,其中定值电阻R0=0.5Ω起保护作用,实验中移动滑动变阻器触头。读出电压表和电流表的多组数据U、I,得出如图乙所示的U-I图象。

    (1)图甲所示电路实物图中少连了一根导线,请在图甲中补上

    (2)利用图象求得电源电动势E= , 内电阻r=。(结果保留2位小数)

  • 19、如图所示,水平放置的粗糙U形框架上接一个阻值为R0的电阻,放在垂直纸面向里、磁感应强度大小为B的匀强磁场中,一个半径为L、质量为m的半圆形硬导体AC在水平向右的恒定拉力F作用下,由静止开始运动距离d后速度达到v,半圆形硬导体AC的电阻为r,其余电阻不计.下列说法正确的是(   )

    A、此时AC两端电压为UAC=2BLv B、此时AC两端电压为UAC2BLvR0R0+r C、此过程中电路产生的电热为QFd12mv2 D、此过程中通过电阻R0的电荷量为q=2BLdR0+r
  • 20、某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示。速度选择器中,磁场(方向垂直纸面)与电场正交,磁感强度为B1 , 两板间电压为U,两板间距离为d;偏转分离器中,磁感强度为B2 , 磁场方向垂直纸面向外。现有一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力),该粒子以某一速度恰能匀速通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动,最终打在感光板A1A2上。下列说法正确的是(  )

    A、粒子带负电 B、速度选择器中匀强磁场的方向垂直纸面向外 C、带电粒子的速率等于UdB1 D、粒子进入分离器后做匀速圆周运动的半径等于mUqdB1B2
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