• 1、一正弦式交变电流的电压随时间变化规律如图所示,由图可知该交流电压的峰值为V,有效值为V,t=5×103s时的瞬时值为V。

  • 2、如图所示,虚线框中存在磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,正方形金属框MNQP边长为d、总电阻为R。若金属框以恒定速度v沿x轴运动,并穿过图中所示的宽度为3d的匀强磁场区域。设当MN边刚进入磁场时,金属框受到的安培力的大小为F;金属框穿过磁场区域的全过程产生的电能为E , 则(  )

    A、F=2B2d2vR B、F=B2d2vR C、E=2B2d3v3R D、E=2B2d3vR
  • 3、如图所示,两木块A、B用轻质弹簧连在一起,置于粗糙水平面上,一颗子弹水平射入木块A,并留在其中。在子弹射入木块A及弹簧被压缩的整个过程中,下列说法中正确的是(  )

    A、在子弹射入木块A的过程中,子弹和木块A组成的系统动量守恒、机械能不守恒 B、在子弹射入木块A的过程中,子弹和木块A组成的系统动量不守恒,机械能守恒 C、在弹簧被压缩的过程中,系统动量守恒、机械能不守恒 D、在弹簧被压缩的过程中,系统动量、机械能都不守恒
  • 4、如图是学生常用的饭卡内部实物图,其由线圈和芯片组成电路。当饭卡处于感应区域时,刷卡机会激发变化的磁场,从而在饭卡内线圈中产生感应电流来驱动芯片工作。已知线圈面积为S,共n匝。某次刷卡时,线圈平面与磁场垂直,且全部处于磁场区域内,在感应时间t0内,磁感应强度方向向外且由0增大到B0 , 此过程中(  )

    A、线圈中感应电流方向为顺时针方向 B、线圈有扩张的趋势 C、通过线圈的磁通量变化量大小为B0S D、线圈中感应电动势大小为B0St0
  • 5、某实验小组在光的传播方向上分别放置单缝、双缝、小圆孔和小圆板后,得到如下四幅图样,下列有关说法正确的是(  )

    A、甲是单缝衍射图样 B、乙是双缝干涉图样 C、丙是小圆孔衍射图样 D、丁是小圆板“泊松亮斑”衍射图样
  • 6、如图所示为一个回旋加速器的示意图,D形盒半径为R,磁感应强度为B的匀强磁场垂直D形盒底面,两盒间接交变电压U。设质子的质量为m、电荷量为q,则下列说法正确的是(  )

    A、只增大半径R无法增加质子离开D形盒的速度 B、只增大磁感应强度B可以增加质子离开D形盒的速度 C、只增大交变电压U可以增加质子离开D形盒的速度 D、交变电压的变化周期为πmqB
  • 7、两列简谐横波在同一介质中M点产生的振动图像如图所示,则4s以后M点的振幅为(  )

    A、8cm B、5cm C、3cm D、2cm
  • 8、如图所示,水平桌面内固定一金属导线做成的心形摆件﹐该摆件由两个直径为d的半圆形导线和一个V形导线组成,M、N为两部分导线连接点,空间存在磁感应强度大小为B、竖直向下的匀强磁场、从M、N点引出导线,向摆件中通以恒定电流I,摆件受到的安培力大小为(  )

    A、2BId B、BId C、BId2 D、BIdπ
  • 9、如图所示,一足球运动员踢一只质量为0.4kg的足球。若足球以12m/s的速率水平撞向球门门柱,然后以8m/s的速率反向弹回,这一过程持续时间为0.1s,下列说法正确的是(  )

    A、这一过程中足球的动量改变量大小为1.6kgm/s B、这一过程中足球的动量改变量大小为8kgm/s C、门柱对足球的平均作用力大小为8N D、门柱对足球的平均作用力大小为16N
  • 10、一根长l=1m不可伸长的轻质长绳,一端固定于O点,另一端系上一个质量m=2kg的小球,将细绳拉到水平位置,由静止释放,当小球运动到最低点时细绳刚好断裂,小球恰能无碰撞地进入粗糙斜面,已知斜面倾角θ=30° , 小球与斜面间的动摩擦因数μ=36斜面的底端有一块固定挡板,一根轻质弹簧下端与挡板相连。已知小球第一次与弹簧作用之后恰能回到斜面最高点,运动过程,弹簧始终处于弹性限度内。重力加速度g10m/s2。求

    (1)细绳所能承受的最大拉力大小;

    (2)斜面顶点A与细绳悬点O的竖直距离;

    (3)小球运动过程中弹簧的最大弹性势能。

  • 11、如图,套在光滑竖直细杆上质量为m的A环由跨过无摩擦的轻质定滑轮的不可伸长的轻绳与重物B相连,杆与定滑轮的距离为L。现让A环与定滑轮等高,静止释放A环,环下落的最大距离为43L , 此时重物B未接触到滑轮,且环未碰到底座,重力加速度大小为g,求:

    (1)重物B的质量mB

    (2)A环下落L时的速度大小vA(结果可留根号)。

  • 12、2024年3月20日8时31分,探月工程四期“鹊桥二号”中继星由“长征八号”遥三运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射升空。假设在未来的月球基地中,宇航员将小球从月球表面以初速度v0竖直向上抛出,上升的最高点离月球表面高度为h(远小于月球半径),已知月球的质量为M , 引力常量为G , 不计月球自转,求:

    (1)月球表面的重力加速度大小g

    (2)月球的半径R

    (3)月球的“第一宇宙速度”大小v

  • 13、某学习小组利用图甲装置验证机械能守恒定律。按正确操作进行实验,挑选出一条点迹清晰的纸带,如图乙所示。O为重物速度为零时打下的点,相邻的三点到O点间的距离如图乙所示,已知打点计时器打点周期为T,当地重力加速度大小为g。请回答下列问题。

    (1)在实验中,应(填“先释放纸带,后接通电源”或“先接通电源,后释放纸带”),(填“需要”或“不需要”)用天平测量夹子和重物的总质量;

    (2)结合图乙中的数据,验证机械能守恒定律时,只需要验证表达式

    (3)若将其他点与O点间的距离h也测量出来,算出各点的速度v后,描绘v2 – h图像如图丙所示,速度很大时v2与h就不成正比,这可能是因为选用了作为重物。

    A.实心的铁球        B.实心的木球

  • 14、
    (1)、李老师利用如图的装置探究平抛运动竖直分运动的特点,实验中用小锤击打弹性金属片后,A球沿水平方向抛出,同时B球自由下落,为了达到最佳实验效果_________。

    A、必须选择质量相同的小球 B、应选择一个塑料球和一个金属球 C、两球都应选择密度较大的金属球 D、秒表直接测量两球的落地时间
    (2)、在实验室里,学生小张利用如图所示装置做“探究平抛运动水平方向运动的特点”实验时,首先通过描点法画出钢球做平抛运动的轨迹,下列说法中正确的是_________。

    A、每次释放钢球的位置可以不同 B、倾斜挡板每次必须等距离移动 C、重垂线、刻度尺是本实验必需的器材 D、正确操作下,斜槽粗糙对实验结果无影响
    (3)、小张回家后,利用如图(甲)所示的实验装置测定平抛运动的初速度。他把桌子搬到墙的附近,在水平桌面上固定一个斜面,斜面的底边AB与桌子边缘、墙相互平行,把白纸和复写纸附在墙上。实验时,钢球每次从斜面上同一位置静止释放,且垂直桌子边缘离开,每次将桌子向远离墙方向移动15cm,在白纸上记录钢球的4个撞击点,如图3(乙)所示,相邻两点之间的距离依次为14.20cm、24.00cm、33.80cm,钢球平抛运动的初速度为m/s(取重力加速度g=9.8m/s2

  • 15、如图所示,倾角为α=30°的传送带以5m/s的速度顺时针匀速运动,现将质量为2kg的物块轻放在传送带的A端。已知传送带AB两端间距离为8m , 物块与传送带之间的动摩擦因数为32 , 重力加速度g取10m/s2 , 则物块从A运动到B的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、因摩擦产生的热量105J B、摩擦力对物体做的功为75J C、物块增加的动能25J D、电动机多增加的能量180J
  • 16、A、B两带电小球,电量分别为+q、+9q,质量分别为m1和m2 , 如图所示,用两根不可伸长的绝缘细线悬挂于O点,静止时A、B两球处于同一水平线上,其中O点到A球的间距OA=2L,∠AOB=90°,∠OAB=60°,C是AB连线上一点且在O点的正下方,带电小球均可视为点电荷,静电力常量为k,则下列说法正确的是(  )

    A、A、B间的库仑力F=9kq216L2 B、A、B两球的质量之比为3:1 C、C点的电场强度为零 D、若仅互换A、B两球的带电量,则A、B两球位置将不再处于同一水平线上
  • 17、甲、乙两名滑冰运动员在光滑的冰面上沿同一直线运动,速度的大小分别为vv , 且v=3m/sv=1m/s , 碰撞后(正碰)甲、乙两人一起运动,速度大小为v=2m/s。则甲、乙两人的质量之比为(  )
    A、1:1 B、1:3 C、3:1 D、5:3
  • 18、如图所示的xOy坐标平面内,有一电荷均匀分布、带电量为+Q、边长为r的正方形绝缘薄板,其中心与xOy坐标原点重合,在x轴上Br,0处放一带电量为+q的点电荷,测得在Ar,0处的电场强度大小为E0=kqr2 , 方向向左,则带电绝缘板对B处的点的作用力大小为(  )

       

    A、14qE0 B、12qE0 C、34qE0 D、qE0
  • 19、潮汐是发生在沿海地区海水周期性涨落的一种自然现象,主要是受月球对海水的引力而形成,导致地球自转持续减速,同时月球也会逐渐远离地球。如图所示,已知地球和月球的球心分别为OO' , A和B是地球上的两个海区,多年后,下列说法正确的是(  )

    A、海区A的角速度小于海区B的角速度 B、地球赤道上的重力加速度会减小 C、月球绕地球做圆周运动的加速度会增大 D、地球的同步卫星距离地面的高度会增大
  • 20、如图所示,竖直墙面上的M点到地面有Ⅰ、Ⅱ两条固定光滑轨道,从M点静止释放的物块沿不同轨道滑到地面,下列说法正确的是(  )

    A、物块滑到地面时,沿Ⅰ下滑重力的瞬时功率等于沿Ⅱ下滑重力的瞬时功率 B、物块滑到地面时,沿Ⅰ下滑重力的瞬时功率大于沿Ⅱ下滑重力的瞬时功率 C、物块运动过程中,沿Ⅰ下滑重力的平均功率等于沿Ⅱ下滑重力的平均功率 D、物块运动过程中,沿Ⅰ下滑重力的平均功率小于沿Ⅱ下滑重力的平均功率
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