• 1、如图甲所示,直线AB是某电场中的一条电场线。若有一质子仅在电场力的作用下以某一初速度沿直线AB由A运动到B,其速度图象如图乙所示,下列关于A、B两点的电场强度EAEB和电势φAφB , 以及质子在A、B两点所具有的电势能EpAEpB和动能EkAEkB , 判断错误的是(       )

       

    A、EA<EB B、φA>φB C、EpA>EpB D、EkA<EkB
  • 2、发射地球同步卫星要经过三个阶段:先将卫星发射至近地圆轨道1,然后使其沿椭圆轨道2运行,最后将卫星送入同步圆轨道3。轨道1、2相切于Q点,轨道2、3相切于P点,如题图所示。当卫星分别在轨道l、2、3上正常运行时,则以下说法正确的是(  )

    A、卫星在轨道3上的运行速率大于7.9km/s B、卫星在轨道3上的机械能小于它在轨道1上的机械能 C、卫星在轨道3上的运行速率小于它在轨道1上的运行速率 D、卫星沿轨道1经过Q点时的加速度小于轨道2经过Q点时的加速度
  • 3、如图所示电路中,R0为定值电阻,当滑片P向右移动过程中,下列判断正确的是(  )

    A、电压表V1、电流表A的读数都增大 B、电压表V1与电流表A读数的比值保持不变 C、电压表V2与电流表A读数的比值变大 D、电压表V1、电流表A读数变化量的比值保持不变
  • 4、如图,四个等量点电荷分别固定在平面内一菱形的四个顶点上,θ=60 , 电性如图中所示,A、B、C、D分别为四条边的中点,下列说法正确的是(  )

           

    A、A点的场强小于D点的场强 B、B点的电势小于C点的电势 C、电子在A点的电势能小于在O点的电势能 D、质子从B点沿直线BC移动到C点,电势能先增大再减小
  • 5、如图所示为某静电场中x轴上各点电势φ的分布图。一电子从原点处以一定的初速度沿x轴正方向射出,仅在电场力的作用下在x轴上做直线运动,下列说法正确的是(  )

       

    A、x=x2处的电场强度大于x=x3的电场强度 B、电子从x=x1处到x=x3处,电场力对其先做负功再做正功 C、电子在x=x2处的速度最小 D、电子在x=x1处的动能等于电子在x=x3的动能
  • 6、如图所示的电路中,电源电动势为E,内阻为r,R1、R2为定值电阻,R3为可变电阻,C为电容器。在可变电阻R3由较小逐渐变大的过程中,下列说法中正确的是(       )

    A、电容器的带电量在逐渐减小 B、流过R2的电流方向是由上向下 C、电源的输出功率变大 D、电源内部消耗的功率变大
  • 7、运动员在撑杆跳起和越杆下落的过程中,如果不考虑空气阻力等其他因素的影响,有关能量变化的下列说法中,正确的是(  )

    A、当杆弯曲程度最大时,人具有的机械能最小 B、运动员在最高点时,重力势能和撑杆弹性势能都是最大 C、运动员越过横杆下落过程中,机械能在不断减小 D、人在脱离杆之前,人始终对杆做正功
  • 8、2020年5月15日消息,我国新飞船试验舱在预定区域成功着陆,试验取得圆满成功。试验舱回收过程中要经过变轨,变轨后做匀速圆周运动的动能为变轨前做匀速圆周运动时的4倍,忽略空气阻力,不考虑试验舱质量的变化,则试验舱变轨后的相关变化。下列说法正确的是(  )
    A、角速度变为原来的2倍 B、轨道半径变为原来的12 C、向心加速度变为原来的4倍 D、周期变为原来的18
  • 9、图甲中的AB是一个点电荷电场中的电场线,图乙则是放在电场线上a、b处的试探电荷的电荷量与所受电场力间的函数图象,由此可判定(  )

    A、若场源是正电荷,位于A侧 B、若场源是正电荷,位于B侧 C、若场源是负电荷,位于A.B侧均可 D、若场源是负电荷,位于B侧
  • 10、如图所示,a为地球赤道表面随地球一起自转的物体,b为绕地球做匀速圆周运动的近地卫星,轨道半径为可近似为地球半径。c为绕地球做匀速圆周运动的同步卫星。同步轨道近地轨道a、b、c的角速度大小分别为ωaωbωc;线速度大小分别为vavbvc;加速度大小分别为aaabac;周期分别为TaTbTc , 则下列关系正确的是(       )

    A、ωa<ωb<ωc B、Ta=Tb>Tc C、va<vc<vb D、aa<ac<ab
  • 11、如图所示,质量相等的A、B两个球,原来在光滑水平面上沿同一直线相向做匀速直线运动,A球的速度是6m/s,B球的速度是2m/s,不久A、B两球发生了对心碰撞。对于该碰撞之后的A、B两球的速度可能值,某实验小组的同学们做了很多种猜测,下面的猜测结果有可能实现的是(  )

    A、vA'=2m/svB'=6m/s B、vA'=2m/svB'=2m/s C、vA'=1m/svB'=3m/s D、vA'=3m/svB'=7m/s
  • 12、如图所示,斜面的倾角为θ , 轻质弹簧的下端与固定在斜面底端的挡板连接,弹簧处于原长时上端位于B点。一质量为m的物块从斜面A点由静止释放,将弹簧压缩至最低点C(弹簧在弹性限度内),后物块刚好沿斜面向上运动到D点。已知斜面B点上方粗糙,B点下方光滑,物块可视为质点,AB=2BC=2LAB=3BD , 重力加速度为g,弹簧弹性势能与形变量的关系Ep=12kx2(其中k为劲度系数,x为形变量)。下列说法中正确的是(  )

    A、物块与斜面粗糙部分间的动摩擦因数tanθ3 B、弹簧弹性势能的最大值为mgLsinθ C、弹簧的劲度系数k为2mgsinθL D、小球动能的最大值为98mgLsinθ
  • 13、如图所示,悬挂点O通过轻绳连接了一个质量为m的小球,O点到水平地面的高度为h。轻绳的长度L可以变化,且15h<L<45h。现将小球拉至与O点等高处且轻绳绷直,由静止释放小球,当轻绳摆至竖直状态时,靠近O点处固定的一个刀片割断轻绳,小球平抛落至地面。改变绳长L,重复上述过程,则随着L的逐渐增大,从小球由静止释放到落地的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、轻绳割断前的弹力大小均不相同 B、小球落地前瞬间速度均相同 C、重力的瞬时功率一直在增大 D、小球平抛运动水平位移先增大后减小
  • 14、下列关于重力势能的说法中正确的是(  )
    A、重力势能Ep1=2J,Ep2=-3J,则Ep1与Ep2方向相反 B、同一物体重力势能Ep1=2J,Ep2=-3J,则Ep1>Ep2 C、在同一高度的质量不同的两个物体,它们的重力势能一定不同 D、重力势能是标量,负值没有意义
  • 15、某物理兴趣小组选用以下器材测定电池组的电动势和内阻,要求测量结果尽量准确。

    A. 待测电池组电动势约为3V,内阻约为0.7Ω;

    B.电压表 V (量程3V, 内阻约 5kΩ);

    C.电流表A (量程60mA, 内阻 rA=9Ω

    D. 定值电阻 R1(阻值1Ω)

    E.定值电阻 R2(阻值81Ω);

    F.滑动变阻器 R3(0~50Ω,允许最大电流为1A);

    G. 开关一只, 导线若干。

    (1)、实验小组设计的电路如图甲所示,虚线框内是将电流表A 改装成量程为0.6A的电流表,需要(选填“串联”或“并联”)一个定值电阻(选填“R1”或“R2”)
    (2)、实验中测得V表示数U和A表示数I的多组数据,作出的 U—I图线如图乙所示,则该电池组的电动势。 E=V,内阻r=Ω(结果保留两位有效数字)

    (3)、如图丙所示,将实验所用的电池组串联一个小灯泡和一个定值电阻R0R0=9.3Ω , 图丁是小灯泡的电压和电流关系图像,试估算小灯泡的实际功率是W。(结果保留两位有效数字)
  • 16、为防止宇宙间各种高能粒子对在轨航天员造成的危害,科学家研制出各种磁防护装置。某同学设计了一种磁防护模拟装置,装置截面如图所示,以O点为圆心的内圆、外圆半径分别为R、3R , 区域中的危险区内有垂直纸面向外的匀强磁场,外圆为绝缘薄板,且直径CD的两端各开有小孔,外圆的左侧有两块平行金属薄板,其右板与外圆相切,在切点C处开有一小孔,两板间电压为U。一质量为m、电荷量为q、带正电的粒子(不计重力)从左板内侧的A点由静止释放,粒子经电场加速后从C孔沿CO方向射入磁场,恰好不进入安全区,粒子每次与绝缘薄板碰撞后均原速率反弹,经多次反弹后恰能从D孔处射出危险区。求:

    (1)粒子通过C孔时速度v的大小;

    (2)磁感应强度B的大小;

    (3)粒子从进入危险区到离开危险区所需的时间t。

  • 17、电源是通过非静电力做功把其它形式的能转化为电势能的装置,在不同的电源中,非静电力做功的本领也不相同,物理学中用电动势来表明电源的这种特性。如图1所示,固定于水平面的U形金属框架处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度为B,金属框两平行导轨间距为L,金属棒ab在外力的作用下,沿框架以速度v向右做匀速直线运动,运动过程中金属棒始终垂直于两平行导轨并接触良好。已知金属棒ab电阻为R,框架电阻不计。

    (1)请根据电动势的定义,推导金属棒ab切割磁感应线产生的感应电动势E;

    (2)证明:当金属棒与框架所围矩形的磁通量增大ΔΦ的过程中,通过金属棒ab的电量为ΔΦR

    (3)某同学在南半球用电荷量计(能测出一段时间内通过导体横截面的电荷量)测量地磁场强度,完成了如下实验:如图2,将面积为S、电阻为R的单匝矩形导线框abcd沿图示方位放置于水平地面上,将其从图示位置绕东西轴cd转180°,测得通过线框的电荷量为Q1;将其从图示位置绕东西轴cd转90°,测得通过线框的电荷量为Q2。求该处地磁场的磁感应强度大小为多少?

  • 18、如图甲,圆柱形管内封装一定质量的理想气体,水平固定放置,横截面积S=500mm2的活塞与一光滑轻杆相连,活塞与管壁之间无摩擦。静止时活塞位于圆管的b处,此时封闭气体的长度l0=200mm。推动轻杆先使活塞从b处缓慢移动到离圆柱形管最右侧距离为5mm的a处,再使封闭气体缓慢膨胀,直至活塞回到b处。设活塞从a处向左移动的距离为x,封闭气体对活塞的压力大小为F,膨胀过程F15+x曲线如图乙。大气压强 p0=1×105Pa

    (1)求活塞位于b处时,封闭气体对活塞的压力大小;

    (2)推导活塞从a处到b处封闭气体经历了等温变化;

    (3)画出封闭气体等温变化的pV图像,并通过计算标出a、b处坐标值。

  • 19、电流传感器可以在电脑端记录电流随时间变化的图线,探究实验小组设计了如图甲所示的实验电路,探究电容器在不同电路中的充放电现象。

    (1)第一次探究中先将开关接1,待电路稳定后再接2.探究电容器充电及通过电阻放电的电流规律。

    ①已知电流从右向左流过电流传感器时,电流为正,则与本次实验相符的I‒t图像是

    A.   B.   

    C.   D.   

    ②从I‒t图像的面积可以计算得出电容器电荷量的大小。关于本次实验探究,下列判断正确的是

    A.若只增大电阻箱R的阻值,电容器放电的时间将变短

    B.若只增大电阻箱R的阻值,I‒t图像的面积将增大

    C.在误差允许的范围内,放电和充电图像的面积应大致相等

    (2)第二次探究中,该同学先将开关接1给电容器充电,待电路稳定后再接3,探究LC振荡电路的电流变化规律。

    ③探究实验小组得到的振荡电路电流波形图像,选取了开关接3之后的LC振荡电流的部分图像,如图乙所示,根据图像中记录的坐标信息可知,振荡电路的周期T=s(结果保留两位有效数字)。

    ④如果使用电动势更大的电源给电容器充电,则LC振荡电路的频率将(填“增大”、“减小”或“不变”)。

  • 20、如图所示是“探究影响通电导线受力的因素”的实验装置图,三块相同的蹄形磁铁并列放置,可以认为磁极间的磁场是均匀的,实验时,先保持导体棒通电部分的长度不变,改变电流的大小;然后保持电流的大小不变,改变导体棒通电部分的长度,每次实验导体棒在场内同一位置平衡时,悬线与竖直方向的夹角记为θ。

    (1)、该实验运用的实验方法是                  
    A、对比法 B、控制变量法 C、归纳法 D、理想模型法
    (2)、下列说法正确的是:                  
    A、该实验探究了电流大小以及磁感应强度大小对安培力的影响 B、该实验探究了磁感应强度大小以及通电导体棒长度对安培力的影响 C、如果想增大θ,可以把磁铁的N极和S极对调 D、如果想减小θ,可以把接入电路的导体棒从①④两端换成②③两端
    (3)、若把电流为I且接通②③时,导体棒受到的安培力记为F;则当电流减半且接通①④时,导体棒的安培力为:
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