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1、质点做直线运动的图像如图所示,则以下说法正确的是( )
A、在1s时速度方向改变 B、在2~3内质点的速度越来越小 C、在2~3s内加速度与1~2s内的加速度相同 D、在0~3s内质点的加速度始终不变 -
2、下列对情景分析和判断正确的说法是( )A、因即将升空的火箭还没有运动,所以加速度一定为零 B、高速行驶的磁悬浮列车,因速度很大,所以加速度也一定很大 C、轿车紧急刹车,速度变化很快,加速度很大 D、轿车在十字路口转弯,仪表盘上示数不变,说明轿车转弯时速度也不变
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3、2021年8月5日,跳水运动员全红婵以五跳三满分,总成绩466.2分打破世界纪录,夺得2020东京奥运会跳水女子单人10米跳台决赛冠军。在全红婵跳水下落过程中,下列说法正确的是( )A、全红婵感觉水面是静止的 B、以跳台为参考系,全红婵向上运动 C、全红婵的速率越大,其惯性越大 D、裁判给全红婵打分时,不可以将其视为质点
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4、如图所示,质量为M的滑块套在光滑的水平杆上,长为L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端与滑块上面的活动饺链相连,不计一切靡擦,重力加速度 , 已知: , , , 。
(1)若滑块锁定,在杆的中点处施加一大小恒定方向始终垂直于杆的力 , 杆转过时撤去拉力,小球恰好到达最高点,求拉力的大小。
(2)若滑块解除锁定,给小球一个竖直向上的速度 , 求小球通过最高点时的速度大小 , 以及此时小球对杆的作用力。
(3)在满足(2)的条件下,试求小球到最高点时滑块的位移大小。

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5、如图所示,两根相距L的平行光滑金属导轨水平固定在磁感应强度大小为B、方向竖直向下的匀强磁场中。长为L质量为m、电阻为r的金属杆ab垂直置于两导轨上并与导轨保持良好接触,与导轨间无摩擦,导轨之间接有开关S。开始时开关S断开,金属杆ab在水平向右的恒力F作用下由静止开始运动,导轨足够长且电阻不计。经过一段时间再将S闭合。
(1)若从开关S闭合开始计时,请你定性画出金属杆的速度随时间变化的可能图像。(不要求写出运算过程)
(2)开关S闭合,ab速度稳定时撤去外力F,求撤去力F后ab杆的位移大小。

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6、如图所示的平面直角坐标系 , 在第I象限内有平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴正方向;在第Ⅳ象限边长为L的正方形区域内有匀强磁场,方向垂直于平面向里,且ab边与y轴平行。一质量为m、电荷量为q的粒子,从y轴上的点,以大小为的速度沿x轴正方向射入电场,通过电场后从x轴上的点进入第Ⅳ象限,然后恰好垂直于bc边射出磁场,不计粒子所受的重力。求:
(1)粒子到达a点时速度的大小和方向;
(2)区域内磁场的磁感应强度B。

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7、某中学生课外科技活动小组利用铜片、锌片和柠檬制作了水果电池,已知铜片是电池的正极,锌片是负极。他们通过系列实验测量水果电池的电动势和内阻。
(1)、他们首先用多用电表的电压挡测量电池的电动势。将多用电表的选择开关旋转到直流电压挡 , 然后将电压表连接到水果电池两极,其中红表笔应与(填“铜片”或“锌片”)相连。电表读数如图甲所示,该水果电池的电动势为。(2)、课外科技活动小组继续利用电阻箱R、电压表(内阻为)等电路元件设计如图乙所示的电路图进一步测量电源电动势和内阻。闭合开关S后,调节电阻箱得到一系列实验数据。
①根据图乙的电路图,正确连接图丙的实物图
②用E和r表示电源电动势和内阻,则和的关系式为(用E、r、表示);
③将5个这样的水果电池串联,将额定电压为的小灯泡连到电池两端,闭合开关,小灯泡却没有发光,已知电路连接正确,没有短路、断路等电路连接问题,你认为小灯泡不发光的原因是:。
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8、某实验小组用单摆测量重力加速度。所用实验器材有摆球、长度可调的轻质摆线、刻度尺、50分度的游标卡尺、摄像装置等。
(1)、用游标卡尺测量摆球直径d、当测量爪并拢时,游标尺和主尺的零刻度线对齐。放置摆球后游标卡尺示数如图甲所示,则摆球的直径d为mm。(2)、用摆线和摆球组成单摆,如图乙所示。当摆线长度时,记录并分析单摆的振动视频,得到单摆的振动周期 , 取3.14,由此算得重力加速度g为(保留3位有效数字)。(3)、实验过程中如果用摆线长度作为摆长,计算得到的重力加速度数值与真实值相比(填“偏大”“偏小”或“相等”)。 -
9、2024年3月24日中国气象局发布预警:未来三天会出现地磁活动,可能会发生中等以上地磁暴甚至大地磁暴,地磁暴的形成主要是因为太阳辐射出大量高能粒子流。而地球时刻面临着这些粒子流的轰击,幸好由于地磁场的存在而改变了这些带电粒子的运动方向,使很多带电粒子不能到达地面,避免了对地面上生命的危害。赤道剖面外地磁场可简化为包围地球厚度为d的匀强磁场,方向垂直该剖面,如图所示。宇宙射线中对地球危害最大的带电粒子主要是粒子。设粒子的质量为m,电荷量为e,最大速率为v,地球半径为R,匀强磁场的磁感应强度为B,不计大气对粒子运动的影响,下列说法正确的是( )
A、要使在赤道平面内从任意方向射来的粒子均不能到达地面,磁场厚度至少为 B、要使在赤道平面内从任意方向射来的粒子均不能到达地面,磁场厚度至少为 C、若 , 粒子以的速度沿径向射入磁场时,恰好不能到达地面 D、若 , 粒子以的速度射入磁场时,到达地面的最短时间为 -
10、如图所示,M、N是两块水平放置的平行金属板,为定值电阻,和为可变电阻,开关S闭合。质量为m的带正电荷的微粒从P点以水平速度射入金属板间,沿曲线打在N板上的O点。若经下列调整后,微粒仍从P点以水平速度射入,则关于微粒打在N板上的位置说法正确的是( )
A、断开开关S,M极板稍微上移,粒子依然打在O点 B、断开开关S,N极板稍微下移,粒子打在O点右侧 C、保持开关S闭合,减小 , 粒子依然打在O点 D、保持开关S闭合,增大 , 粒子打在O点右侧 -
11、如图所示,质量为M的半圆柱体放置于水平地面上,O为半圆柱体截面所在面的圆心。空间中存在以O为圆心,沿半径方向往里辐射的磁场,圆弧表面处磁感应强度大小恒为B,质量为m的通电导线静置于半圆柱体上。通电导线与半圆柱体的接触面光滑,初始时通电导线和圆心的连线与水平面的夹角为 , 半圆柱体始终保持静止,重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A、通电导线受到的安培力大小为 B、地面受到的摩擦力方向向左 C、缓慢减小通电导线中的电流,通电导线受到的支持力减小 D、缓慢减小通电导线中的电流,地面受到的摩擦力一定减小 -
12、如图所示,是矩形导线框的对称轴,线框左半部分处于垂直纸面向外的匀强磁场中。下列说法正确的是( )
A、将线框向右匀减速平移,线框中产生的感应电流方向为 B、将线框向纸面外平移,线框中产生的感应电流方向为 C、将线框以为轴向外转动60°,线框中产生的感应电流方向为 D、将线框以为轴向里转动,线框中产生的感应电流方向为 -
13、直立起跳是一项常见的热身运动,运动员先蹲下,然后瞬间向上直立跳起,如图甲所示。一位同学站在力传感器上做直立起跳,从蹲下到跳起过程中力传感器采集到的F—t图线如图乙所示(图线与横轴围成的面积约为30格),重力加速度。下列说法正确的是( )
A、过程中该同学先超重后失重 B、该同学的最大加速度大小为 C、该同学完全跳起时的速度为 D、整个过程中地面对该同学做功为 -
14、如图甲所示是一“足球”玻璃球,某次实验过程中将一束蓝光水平向右照射且过球心所在的竖直截面,其正视图如图乙所示,AB是沿水平方向的直径。当光束从C点射入时恰能从右侧射出且射出点为B,已知玻璃球的半径为R,C点到AB竖直距离 , 且球内的“足球”是不透光体,不考虑反射光的情况下,下列说法正确的是( )
A、继续增加h(),则光一定不会在右侧发生全反射 B、B点的出射光相对C点入射光方向偏折了30° C、将蓝光换成红光后,光在玻璃球中传播时间将变长 D、用该蓝光做双缝干涉实验,减小双缝间距,其他条件不变,则屏上干涉条纹间距变小 -
15、如图甲所示,LC电路中,已充电的平行板电容器两极板水平放置,图像(图乙)表示电流随时间变化的图像。已知在t=0时刻,极板间有一带负电的灰尘恰好静止。在某段时间里,回路的磁场能在减小,同时灰尘的加速度在增大,则这段时间对应图像中哪一段( )
A、0~a B、a~b C、b~c D、c~d -
16、如图所示是阜阳市某中学教学楼东面墙上的一扇金属窗,将金属窗右侧向外匀速打开,推窗人正好看见太阳冉冉升起。以推窗人的视角来看,在金属窗中地磁场磁通量增大的过程中( )
A、穿过金属窗的地磁场水平分量从北指向南 B、金属窗中产生了逆时针电流 C、金属窗竖直边框受到地磁场的安培力不变 D、金属窗中磁通量最大时,感应电动势也达到最大值 -
17、如图甲所示,一点光源和一小球分别用轻绳和轻弹簧竖直悬挂,静止时处于同一高度,间距为 , 竖直放置的光屏与小球水平间距为 , 小球做小振幅运动时,在光屏上可观测到小球影子的运动。以静止时小球在光屏上的投影点O为坐标原点,竖直向上为正方向,小球的振动图像如图乙所示,则( )
A、时刻小球处于平衡位置 B、时刻小球的加速度方向向下 C、时刻小球与影子相位差为 D、时刻影子的位移为 -
18、了解物理规律的发现过程,学会像科学家那样观察和思考,往往比掌握知识本身更重要。以下说法正确的是( )A、麦克斯韦预言并通过实验捕捉到了电磁波,证实了自己提出的电磁场理论 B、奥斯特巧妙地利用带电粒子在磁场中的运动特点,发明了回旋加速器 C、法拉第发现了电磁感应现象,并形象地用“力线”描述了磁场 D、安培发现了电流磁效应现象,使人们对电与磁内在联系的认识更加深入
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19、如图1所示是一个电子检测装置的示意图,两块长为L、间距为d平行正对的金属板间加有如图2所示的电压。两板的右侧区域存在垂直纸面向里且范围足够大的匀强磁场。下板右端点记作O,下板为收集板,O点正下方也存在着足够长的竖直收集板,收集板接地。两板左端连线中点处有一粒子源S,它沿两板间中轴线方向持续均匀射出速度为、质量为m、电荷量为-e的电子,单位时间内发射的电子数为n。已知电压最大值 , 匀强磁场磁感应强度 , 电子在电场和磁场中的运动时间相对于电压变化周期可忽略,电子打到收集板即被吸收,不计电子重力。以O为坐标原点,水平向左为x轴正方向、竖直向下为y轴正方向建立坐标系。求:
(1)电子恰能打到O点时对应的电压大小;
(2)下板(水平收集板)上有电子打到的范围;
(3)竖直收集板上有电子打到的范围;
(4)电子对两收集板的作用力沿x方向的分力;

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20、如图(a)所示,两根足够长的平行光滑导轨间距为d,倾角α,轨道顶端连有一阻值为R的定值电阻,用力将质量为m、电阻也为R的导体棒CD固定于离轨道顶端l处。整个空间存在垂直轨道平面向上的磁场,磁感应强度B的变化规律如图(b)所示(图中、已知),在时刻撤去外力,之后导体棒下滑距离x后达到最大速度,导体棒与导轨接触良好,不计导轨电阻,重力加速度为g。求:
(1)时间内通过导体棒CD的电流大小和方向;
(2)导体棒CD的最大速度;
(3)撤去外力后至导体棒达最大速度过程中导体棒产生的焦耳热Q。
