• 1、如图甲所示为新能源电动汽车的无线充电原理图,M为匝数n=50匝的受电线圈,N为送电线圈。当送电线圈N接交变电流后,在受电线圈内产生了与线圈平面垂直的磁场,其磁通量Φ随时间t变化的规律如图乙所示。下列说法正确的是( )

    A、受电线圈的最大磁通量为0.1Wb B、受电线圈产生的电动势的有效值为102V C、t1时刻,受电线圈产生的电动势为20V D、t2时刻,受电线圈产生的电动势为102V
  • 2、如图所示,表面光滑、半径为R的圆弧形轨道AP与水平地面平滑连接,AP弧长为s,sR . 半径为r的小球从A点静止释放,运动到最低点P时速度大小为v,重力加速度为g,则小球从A运动到P的时间是( )

    A、t=2sv B、t=π2Rrg C、t=π4Rg D、t=π4Rrg
  • 3、下面有关物理学的发展过程和研究方法的表述正确的是( )

    ①库仑利用扭秤装置,测出小球带电量,根据带电小球之间的作用规律发现库仑定律

    ②特斯拉最早引入了电场概念,并提出用电场线表示电场

    ③法国学者泊松通过圆盘衍射现象证明了自己观点的正确性

    ④用点电荷来代替带电体用到了等效法的物理方法

    A、①③ B、②③ C、③④ D、均错
  • 4、如图所示,将物块(可视为质点)置于长木板正中间,用水平向右的拉力将木板快速抽出,物块的位移很小,几乎观察不到,这就是大家熟悉的惯性演示实验。若物块和木板的质量都为m , 物块和木板间、木板与桌面间的动摩擦因数分别为μμ2 , 已知m=1kgμ=0.4 , 重力加速度g=10m/s2
    (1)、当物块相对木板运动时,求物块所受摩擦力的大小;
    (2)、当物块即将相对木板运动,求拉力的大小;
    (3)、若在演示此实验时,先对木板施加F=24N的恒定拉力,让木板从静止开始运动起来,在拉力作用一段时间Δt=0.5s后突然撤去拉力,此后物块刚好不掉下木板,求木板的长度L
  • 5、如图所示,质量为m的小球用长为12L的细线悬于O点,O点离地高度为2L , 细线能承受的最大拉力为1.5mg , 重力加速度为g。求:
    (1)、将小球拉至如图所示的位置,由静止释放小球,小球运动到最低点时细线刚好拉断,则小球拉断时的速度为多少?
    (2)、在(1)问中,改变细线的长,同时改变小球释放的位置,每次小球到最低点时细线均刚好拉断,则当细线为多长时,小球落地点离O点的水平距离最大,最大为多少?
    (3)、若悬线长改为L , 让小球做圆锥摆运动,改变小球做圆周运动的角速度,使小球做圆锥摆运动时细线刚好拉断,细线断后小球落地点离O点的水平距离为多少?
  • 6、如图,放在长木板上的小物块质量为m=1kg , 长木板与水平方向夹角为θ , 小物块与长木板间的动摩擦因数为μ=0.6 , 重力加速度g10m/s2sin37°=0.6
    (1)、当θ=30°时小物块静止在长木板上,求此时小物块所受摩擦力的大小;
    (2)、当θ=37°时小物块沿长木板匀加速下滑,求此时小物块加速度的大小。
  • 7、

    (1)、小明用如图甲所示的装置“研究平抛运动及其特点”,他的实验操作是:在小球AB处于同一高度时,用小锤轻击弹性金属片,使A球水平飞出,同时B球被松开。他观察到的现象是:小球AB总是同时落地;上述现象说明平抛物体运动:
    A.水平方向是匀速直线运动
    B.竖直方向是自由落体运动
    C.水平方向是匀速直线运动,竖直方向是自由落体运动
    (2)、小明通过图乙实验装置,在竖直面板上记录了小球抛物线轨迹的一部分,如图丙所示。x轴沿水平方向,y轴是竖直方向,g10m/s2。由图中所给的数据可求出:小球从ABBC速率改变量(选填“相同”或“不同”);小球平抛的初速度大小是m/s;小球抛出点的坐标为(cmcm)
  • 8、如图1所示是研究小车加速度与力关系的实验装置,木板置于水平桌面上,一端系有砂桶的细绳通过滑轮与拉力传感器相连,拉力传感器可显示所受拉力的大小FM为带滑轮小车的质量,m为砂和砂桶的总质量。实验时先不挂砂桶,将木板右端垫高,调整垫块的左右位置,平衡摩擦力,然后挂上砂桶,改变桶中砂的质量,多次进行实验。完成下列问题:
     
    (1)、实验中(填“需要”或“不需要”)满足砂和砂桶的总质量m远小于小车的质量M
    (2)、以拉力传感器的示数F为横坐标,小车的加速度a为纵坐标,画出的aF图像是一条过坐标原点的直线,如图2所示,则图线的斜率k= (M表示)
    (3)、若某同学实验中加垫块过高,采集实验数据作出的图像可能是(填选项字母)
  • 9、如图所示,一轻弹簧一端固定在倾角为53°的光滑斜面的底端,另一端拴住质量为Mp=2kg的物块PQ为一质量为MQ=4kg的重物,QP接触但不粘连。弹簧的劲度系数k=100N/m , 系统处于静止状态。现给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,加速度为a且大小未知,已知在前0.2s时间内F为变力,0.2s以后F为恒力,已知sin53°=0.8g=10m/s2 , 下列说法正确的是。( )

    A、加速度a大小为6m/s2 B、F的最小值为48N
    C、F的最大值为64N D、QP分离时的弹簧弹力大小为32N
  • 10、如图所示,ABC在同一平面内,A是静止在地面上的物体,BC是两颗人造卫星。其中B为近地卫星,C为同步卫星。则以下判断正确的是( )

    A、卫星B的线速度大于地球的第一宇宙速度
    B、A、B的角速度大小关系为ωA<ωB
    C、A、BC周期的大小关系为TC>TB>TA
    D、A、BC都在赤道所在平面上
  • 11、李强同学设计的一个小实验如图所示,他将细绳的一端系在手指B上,细绳的另一端系在直杆的A端,杆的左端顶在掌心C上,组成一个“三角支架”。在杆的A端悬挂不同的重物,并保持静止。通过实验会感受到( )

    A、细绳是被拉伸的,杆是被压缩的
    B、杆对手掌施加的作用力的方向沿杆由C指向A
    C、细绳对杆施加的作用力的方向沿细绳由B指向A
    D、所挂重物质量越大,细绳和杆对手的作用力也越大
  • 12、人类发射的某空间探测器进入某行星的引力范围后,在靠近该行星表面上空做匀速圆周运动,测得运行周期为T , 已知引力常量为G.则可以判定该行星的平均密度为( )
    A、3πGT2 B、3πT2G C、3πGT D、3πTG
  • 13、如图所示,竖直平面内固定一根“L”形足够长的细杆。a球套在竖直杆上,b球套在水平杆上,ab通过铰链用长度为L的刚性轻杆连接,a球向下滑且轻杆与竖直杆夹角为30°时,a球与b球速度之比为( )

    A、33 B、32 C、23 D、12
  • 14、如图,ab两条曲线为汽车ab在同一条平直公路上的vt图像,已知ab曲线关于它们两交点的连线对称,且在t2时刻两车相遇,下列说法正确的是( )

    A、t1时刻两车也相遇
    B、t1t2时间内,两车的瞬时加速度始终相等
    C、t1t2这段时间内,两车平均速度相等
    D、t1时刻a车在后,b车在前
  • 15、某轻质弹簧的劲度系数为k.不挂钩码时,弹簧下端对应的刻度为x0 , 如图甲所示.挂上钩码,静止后弹簧下端对应的刻度为x1(弹簧处于弹性限度内) , 如图乙所示.则乙图中弹簧的弹力大小等于( )

    A、kx0 B、kx1 C、k(x1+x0) D、k(x1x0)
  • 16、如图甲所示,在平面直角坐标系xOy的y轴左侧有沿y轴正方向的匀强电场,在y轴的右侧与平行于y轴的屏之间有垂直坐标平面向外的匀强磁场I,磁场的磁感应强度大小为B0 , 在电场中坐标为(L,0.5L)的P点,以大小为v0的初速度沿x轴正方向射出一质量为m、电量为q的带正电的粒子,粒子刚好从坐标原点O进入磁场并恰好打在屏上的Q点,Q点在x轴上。粒子重力不计。求:

    甲                                                                乙

    (1)、匀强电场的电场强度大小;
    (2)、y轴到屏间的距离为多少;
    (3)、若在磁场I中再加一个匀强磁场II,磁场II的方向垂直于坐标平面向里,其大小随时间变化如图乙所示,T0=πm2qB0 , 若粒子从P点射出后在t=0时刻进入磁场,则粒子最终打在屏上的位置离x轴的距离为多少。
  • 17、如图所示,质量为m的长木板A和质量为m的长木板B接触并连在一起,静止在光滑的水平面上,两板上表面在同一水平面上,A板上表面光滑,B板上表面粗糙,两板上表面各有一根轻弹簧,A板上表面的轻弹簧a与A板左端固定轻质挡板连接,B板上表面的轻弹簧b与B板右端固定轻质挡板连接,A板左端与固定在水平面上的固定挡板接触,将质量为m的物块C放在A板上,用物块C压缩弹簧a,当物块C向左移到板A上D点(图中未标出)时由静止释放物块C,物块C被弹簧a弹出后向右滑去,经弹簧b反弹后滑到板B左端时刚好与板相对静止,弹簧b被压缩后具有的最大弹性势能为Ep , 最终A、B、C共同速度为2Ep3m , 物块C与B板上表面动摩擦因数为0.5,弹簧b的劲度系数很大,形变量很小可忽略,两弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为g,不计物块C的大小,求:

    (1)、物块C在B板上相对于B板向右滑行的最大距离为多少;
    (2)、弹簧a开始具有的最大弹性势能为多少;
    (3)、若A、B板不连接,仍用物块C压缩弹簧a,物块C仍向左移到板A上D点时由静止释放,则物块C和板B相对静止时离板B的左端距离为多少。
  • 18、如图所示,竖直放置的玻璃管由管径不同的A、B两段管组成,A管的横截面积是B管的一半,管内空气被一段水银柱隔开。水银柱在两管中的长度分别为L1=10cm、L2=5cm。B管中封闭气柱的长为10cm,A管水银液面到管口的距离为20cm,环境温度为300K,大气压为75cmHg。

    (1)、若将环境温度缓慢升高,使B管中水银全部进入A管中,环境温度至少要升高到多少;
    (2)、若将管口封闭,用抽气机将A管中气体缓慢抽出,当B管中水银刚好全部进入A管中时,A中抽出气体质量占原来A中气体质量的百分比为多少。
  • 19、某同学要测量一个未知电的阻值。
    (1)、该同学先用多用电表测量这个未知电阻的阻值,首先将选择开关拨到欧姆挡“×10”挡,测量时发现表针的位置如图甲中a的位置,指针偏转的角度(地“太大”或“太小”),需要将选择开关旋钮调至欧姆挡(填“×1”或“×100”)挡,重新进行欧姆调零后再进行测量,这时指针指在图甲中b位置,则被测电阻阻值为Ω。

    图甲                                                                图乙

    (2)、为了精确测量该电阻的阻值,实验室提供了如下器材:

    A.电源E(电动势6V,内阻不计)

    B.电压表V(量程6V,内阻约6kΩ)

    C.电流表A1(量程400mA,内阻约1.0Ω)

    D.电流表A2(量程300mA,内阻约2.0Ω)

    E.滑动变阻器R(0~10Ω)

    F.开关两个,导线若干

    该同学设计了如图乙所示电路,请根据电路将图丙中的实物连接完整。

    图丙

    (3)、闭合开关S1前将滑动变阻器的滑片移到最(填“左”或“右”)端,闭合S1、S2 , 调节滑动变阻器至合适位置,读得此时电流表A1和电压表V的示数分别为I0、U0。再断开S2 , 调节滑动变阻器,使电压表V的示数仍为U0 , 读得此时电流表A1和A2的数分别为I1、I2 , 则待测电阻Rx=(用题中测出的物理量表示)。
  • 20、某实验小组设计了如图甲所示装置做“验证力的平行四边形定则”实验。木板上贴着白纸竖直固定放置,定滑轮固定在木板上,绕过定滑轮的细绳一端吊着重物,另一端与另两段带有绳套的细绳连接成一个结点,弹簧测力计a、b通过绳套拉细绳。实验时保持绕过定滑轮的细绳竖直。

    (1)、实验前,先用弹簧测力计测重物的重力,示数如图乙所示,则重物的重力为N。
    (2)、对于实验的要求,下列说法正确的是____。
    A、用两个弹簧测力计拉细线时,两细线间的夹角应尽可能大 B、两弹簧测力计的拉力方向应沿弹簧秤轴线方向 C、实验过程中使弹簧测力计、细线都与木板平行 D、实验中只需要记录弹簧测力计的示数和细绳的方向
    (3)、按正确的操作进行实验,并将两弹簧测力计拉力的图示作出(如图丙所示),方格每边的长度表示1.0N,O是绳的结点的位置。理论上合力F的大小为N(结果保留三位有效数字),实验结果表明,合力的理论值和真实值在误差允许范围内 , 力的平行四边形定则得到验证。
    (4)、如果开始两弹簧测力计的夹角小于90°,保持弹簧测力计a的方向以及绳的结点位置不变,将弹簧测力计b沿逆时针方向缓慢转动,则弹簧测力计b的读数____。
    A、减小 B、增大 C、先增大后减小 D、先减小后增大
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