• 1、磁流体发电的原理如图所示,将一束速度为v的等离子体垂直于磁场方向喷入磁感应强度为B的匀强磁场中,在面积为a×b、间距为d的两平行金属板间便产生电压。将上下极板与阻值为R的定值电阻和电容为C的电容器相连,间距为L的电容器极板间有一带电微粒处于静止状态,不计其它电阻,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A、磁流体发电机的电动势为BLv B、电容器所带电荷量为CBav C、通过电阻的电流为BdvR D、微粒的比荷为Bdvg
  • 2、如图所示,圆心为O的半圆形某透明玻璃砖置于水平桌面上,一束复色光从P点入射玻璃砖(法线如图虚线所示),在玻璃砖中分为两束单色光a、b,其中a光与法线夹角为α , 且在A处恰好发生全反射,b光入射到B点。则下列说法正确的是(  )

    A、a光的光子能量小于b光的光子能量 B、玻璃砖对b光的折射率大于1cosα C、a光从P到A的传播时间小于b光从P到B的传播时间 D、a光从P到A的传播时间等于b光从P到B的传播时间
  • 3、从足够长斜面的顶端A点以不同的初速度沿水平方向抛出一小球落到斜面上B点(未标出),关于小球飞行的时间t、落点与抛出点A、B之间的距离L、落点处的动能Ek、落点处速度与斜面夹角等物理量与初速度v0的关系,下列说法正确的是(不计空气阻力)(  )

    A、飞行的时间t与v0的平方成正比 B、A、B之间的距离L与v0成正比 C、落点处的动能Ekv0的平方成正比 D、落点处速度与斜面夹角的正切值与初速度v0成正比
  • 4、如图所示,两个带电小球AB被系在一根轻绳的两端,质量分别为m1m2 , 电量分别为q1q2 , 轻绳跨过光滑的圆柱形挂钉,系统处于平衡状态,此时两小球与竖直方向的夹角分别为αβ , 则下列说法中正确的是(  )

    A、A、B两小球带异种电荷 B、q1>q2 , 则α>β C、m1>m2 , 则α>β D、不论两球质量,电量如何,α始终等于β
  • 5、关于下列四幅图的说法正确的是(  )

    A、如图甲,若小磁针处于静止状态,则可判定电源右端为正极 B、如图乙,若电源左端为正极,则螺线管内部小磁针静止时N极指向左端 C、如图丙,将一闭合线圈套住通电螺线管,增大线圈面积,通过线圈的磁通量减少 D、如图丁,将一段通电导线放在螺线管内部,导线受到向上的安培力
  • 6、如图所示,水平地面上放置一滚筒洗衣机,滚筒的内径为40cm,滚筒壁上有漏水孔;洗衣机脱水时,滚筒绕水平转动轴转动。某次脱水过程中毛毯紧贴在筒壁,与滚筒一起做匀速圆周运动,下列说法正确的是(     )

    A、毛毯在滚筒最高点的速度约为2m/s B、毛毯在滚筒最低点时处于超重状态 C、毛毯上的水在最高点更容易被甩出 D、毛毯上的水因为受到的向心力太大而被甩出
  • 7、车让行人是汽车驾驶员必备的素质。汽车以一定速度在马路上匀速行驶,驾驶员发现正前方15m处的斑马线上有行人,于是刹车礼让,汽车恰好停在斑马线前,假设驾驶员反应时间为0.5s , 汽车刹车的加速度大小为5m/s2 , 则汽车刹车前的速度为(  )
    A、20m/s B、15m/s C、10m/s D、56m/s
  • 8、下列说法中正确的是(  )
    A、α粒子散射实验证明原子内部的正电荷是均匀分布的 B、氢原子的发射光谱是连续谱 C、在电子的单缝衍射实验中,狭缝变窄,电子动量的不确定量变小 D、镉棒在反应堆中的作用是控制链式反应的速度
  • 9、如图所示,一只壁虎在一块竖直的玻璃上由P点沿直线运动到Q点,关于壁虎在竖直面内受到的力,结合运动情况下列受力分析图可能正确的是(  )
    A、 缓慢爬行 B、 缓慢爬行 C、 加速爬行 D、 加速爬行
  • 10、在一次运动会上某运动员在铅球比赛中成绩是9.6m , 图示为他在比赛中的某个瞬间,不考虑空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A、刚被推出的铅球只受到重力 B、9.6m是铅球的位移 C、铅球推出去后速度变化越来越快 D、该运动员两次成绩一样,则铅球位移一定相同
  • 11、物理学中常运用“比值定义法”、“理想模型法”、“等效替代法”、“控制变量法”等科学方法建立概念,下列概念建立中用到“等效替代法”的是(  )
    A、加速度 B、合力与分力 C、质点 D、电场强度
  • 12、以下各物理量的单位用国际单位制基本单位表示正确,且该物理量是矢量的是(  )
    A、加速度aNkg1 B、磁感应强度BkgA-1s-2 C、电势φkgm2As3 D、电流ICs1
  • 13、如图所示,在直角三角形ABC的B、C处分别有垂直于三角形平面的通电长直导线,导线中电流的大小相等,方向相反,ABC=30° , D为AB边中点,已知C处的电流在D点产生的磁场磁感应强度大小为B0 , 则D点的磁感应强度大小为(  )

    A、0 B、B0 C、3B0 D、2B0
  • 14、如图所示,a、b、c三点处在某一匀强电场中,该电场方向与a、b、c三点所在平面平行,已知ab的长度为5cmac的长为12cmabac间的夹角θ=120°。现把带电荷量为q1=4×108C的点电荷从a点移到b点,电场力做功为2×107J , 把带电荷量为q2=5×108C的点电荷从a点移到c点,电场力做功为3×107J。求:

    (1)b、c两点间的电势差Ubc

    (2)电场强度的大小和方向;

    (3)若在a点垂直ab向下射出一个初速度为v0=6×104m/s的带正电粒子(不计重力),恰能经过c点,求该粒子的比荷。

  • 15、电源路端电压与电流关系的函数图象,把此电源接在图2示的电路中,其中R1=1ΩR2=R3=2Ω . 则下列正确的是(       )

    A、此电源电动势为3V,内阻为3Ω B、若在C、D间连一个理想电流表,其读数是0.75A C、若在C、D间连一个理想电压表,其读数是1.2V D、若在C、D间连一电容为20μF的电容器,则电容器所带电荷量是1.5×105C
  • 16、如图所示,光滑曲面PO和一条水平轨道ON平滑连接,水平轨道右侧固定一轻质弹簧,弹簧自然伸长时左端恰好位于M点。一质量mA=2kg的物块A从距离地面高h=1.8m处由静止滑下,与静止在O点、质量mB=1kg的物块B发生碰撞。已知水平轨道OM的长度L=4m , 两物块与OM段之间的动摩擦因数均为μ=0.2 , 水平轨道其余部分光滑,物块A、B均可视为质点,碰撞均为弹性正碰且碰撞时间极短,取重力加速度大小g=10m/s2 , 求:

    (1)、弹簧具有的最大弹性势能Ep
    (2)、两物块第二次碰撞后物块B的速度vB2
    (3)、最终物块A、B之间的距离d。
  • 17、如图所示,在矩形ABCD区域内存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,AD边长为L,AB边长为3+1L。一质量为m、带电荷量为q的正粒子从A点沿纸面以与AD成30°角的方向射入磁场,粒子在磁场中运动的轨迹恰好与CD相切,不计粒子所受的重力。

    (1)、求粒子射入磁场时的速度大小v0
    (2)、求粒子在磁场中运动的时间t;
    (3)、若仅减小粒子射入磁场时的速度大小,求粒子在磁场中运动的最长时间tmax
  • 18、某物理探究小组设计了一款火警报警装置,其原理图如图所示,固定在水平地面上的导热汽缸内,质量m=5kg、横截面积S=10cm2的活塞密封一定质量的理想气体,起初环境的热力学温度T0=300K , 活塞距汽缸底部的高度h=15cm , 当环境的热力学温度缓慢达到T=500K时,表面涂有导电物质的活塞恰好与a、b两触点接触,蜂鸣器发出报警声,不计活塞与汽缸之间的摩擦,外界大气压强p0=1.0×105Pa , 取重力加速度大小g=10m/s2。求:

    (1)、起初缸内气体的压强p1
    (2)、起初活塞到两触点的距离d。
  • 19、某物理兴趣小组用如图甲所示的电路测量一节7号干电池的电动势E和内阻r,提供的实验器材有:

    A.电流表A(量程为0~0.6A,内阻为1.0Ω);

    B.电压表V(量程为0~3.0V,内阻约为3kΩ);

    C.滑动变阻器R(阻值范围为0~20Ω,额定电流为1A);

    D.定值电阻R0=2.0Ω

    E.开关与导线若干;

    F.待测7号干电池一节。

    (1)、当电流表满偏时,通过干电池的电流为A。
    (2)、移动滑动变阻器的滑片,多次测量,得到多组电流表和电压表的示数I、U,作出的UI图像如图乙所示,则干电池的电动势E=V,内阻r=Ω。(结果均保留一位小数)
  • 20、某同学用如图所示的装置验证机械能守恒定律,让半径为r的小铁球从A点自由下落,下落过程中经过A点正下方的光电门B时,光电计时器记录下小球通过光电门的遮光时间t,用刻度尺测量出A、B之间的距离h。回答下列问题:

    (1)、该实验(填“需要”或“不需要”)测量小球的质量。
    (2)、小球通过光电门时的速度大小v = (用题中所给字母表示)。
    (3)、若实验过程中小球的机械能守恒,则当地的重力加速度大小g = (用题中所给字母表示)。
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