• 1、如图所示,M、N、P、Q四条光滑的足够长的金属导轨平行放置,导轨间距分别为2L和L,两组导轨间由导线相连,装置置于水平面内,导轨间存在竖直向下的磁感应强度为B的匀强磁场,两根质量均为m,接入电路的电阻均为R的导体棒C、D分别垂直于导轨放置,且均处于静止状态,不计导体棒外其余部分电阻。t=0时使导体棒C获得瞬时速度v0向右运动,两导体棒在运动过程中始终与导轨垂直并与导轨接触良好。且达到稳定运动时导体棒C未到两组导轨连接处。则下列说法正确的是(  )

    A、t=0时,导体棒D的加速度大小为a B、达到稳定运动时,C、D两棒速度之比1:1 C、从t=0时至达到稳定运动的过程中,回路产生的内能为 D、从t=0时到达到稳定运动的过程中,通过导体棒的电荷量为
  • 2、如图所示,两根水平放置的相互平行的金属导轨ab、cd表面光滑,处在竖直向上的匀强磁场中,金属棒PQ垂直于导轨放在上面,以速度v向右匀速运动,欲使棒PQ停下来,下面的措施可行的是,导轨足够长,棒PQ有电阻(  )

    A、将光滑导轨换成与PQ有摩擦的导轨 B、将导轨倾斜一定的角度 C、将导轨的a、c两端用导线连接起来 D、在导轨的a、c两端用导线连接一个电容器
  • 3、如图所示,铜圆盘安装在竖直的铜轴上,圆盘处于方向竖直向上的匀强磁场中。电路通过电刷与圆盘的边缘和铜轴接触良好,电源电动势为E,内阻为r,定值电阻为R.先将开关闭合,待圆盘转速稳定后再断开开关,不计一切摩擦,下列说法中正确的是(  )

    A、闭合开关时,从上往下看圆盘逆时针转动 B、闭合开关转速稳定时,流过圆盘的电流为零 C、断开开关时,a点电势低于b点电势 D、断开开关后,流过电阻R上的电流方向与原电流方向相反
  • 4、如图甲所示为一自耦变压器(可视为理想变压器)的结构示意图,线圈均匀绕在圆环形铁芯上,滑动触头C在某一位置,在BC间接一个交流电压表和一个变阻器R,若AB间输入图乙所示的交变电压,则(  )

    A、当t=2×10﹣2s时,电压表的示数为零 B、AB间输入电压的瞬时值 C、滑动触头C向上移动时,AB间输入功率增大 D、变阻器滑片P向上移动时,R两端的电压增大
  • 5、如图所示在空间直角坐标系O﹣xyx中有一直角三角形金属线框PQO,其中一条直角边OQ与z轴重合,另一条直角边OP在xOy平面内,角PQO为30°。直角边OP长为1m,金属线框材料、粗细均相同,单位长度阻值为2Ω/m。整个装置处于沿y轴正方向的匀强磁场中,磁感应强度大小为2T,当线框在外力作用下绕着z轴以角速度0.5rad/s逆时针(俯视)匀速转动时,线框上的P点先后经过x轴和y轴,则下列判断正确的是(  )

    A、当线框上的P点经过y轴时,电流方向发生变化 B、当线框上的P点经过y轴时,P、Q两点间的电压为0.5V C、线框上的P点由x轴位置转到y轴位置的过程中,线框产生的热量为 D、线框上的P点由x轴位置转到y轴位置的过程中,通过线框截面的电荷量
  • 6、电容对交变电流影响的下列说法中,错误的是(  )
    A、交变电流能通过电容器 B、电容器具有通交流、阻直流的作用 C、电容器电容较小,它具有通高频、阻低频的作用 D、电容器的电容越大,交变电流的频率越高,电容器对交变电流的阻碍作用就越大
  • 7、正电子是电子的反粒子,与电子质量相同、带等量正电荷。在云室中有垂直于纸面的匀强磁场,从P点发出两个电子和一个正电子,三个粒子运动轨迹如图中1、2、3所示。下列说法正确的是(  )

    A、磁场方向垂直于纸面向外 B、轨迹1对应的粒子运动速度越来越大 C、轨迹3对应的粒子是正电子 D、轨迹2对应的粒子初速度比轨迹3的小
  • 8、如图所示导体电路放置在水平面内,处于竖直向下、范围足够大的匀强磁场中,平行光滑且足够长的金属导轨上放置导体棒MN,水平导体棒与导轨垂直且电接触良好,t=0时刻单刀双掷开关S拨到1位置,电源给电容C充电,t1时刻又将S拨到2位置,电容C通过MN连接的回路放电,以下关于电容器充放电电流ic、电容器两极电压Uc、棒MN的速度v及棒MN两端电压UMN随时间t变化图象正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 9、某远距离高压输电线路中,升压、降压变压器均视为理想变压器,输电线的电阻一定,输送功率一定。若其他情况不变,输送电压升高到原来的n倍,则下列说法正确的是(  )
    A、输送电流变为原来的n倍 B、输电线上的电压损失变为原来的n倍 C、输电线上的功率损失变为原来的 D、用户得到的功率变为原来的
  • 10、有一个LC接收电路,原来接收较低频率的电磁波,现在要想接收较高频率的电磁波,下列调节正确的是(  )
    A、增加电源电压 B、使用调频的调制方式 C、把可动电容器的动片适当旋出一些 D、在线圈中插入铁芯
  • 11、冰壶是冬奥会比赛项目之一,图1为赛场示意图。比赛时,运动员从滑架处推着冰壶出发,在投掷线AB处将冰壶以一定的初速度推出,按比赛规则,他的队友可以用毛刷在冰壶滑行的前方摩擦冰面,减小摩擦因数以调节冰壶的运动。

    (1)、已知冰壶和冰面的动摩擦因数为0.02,冰面被摩擦后,动摩擦因数减小为原来的90%,投掷线AB与O的距离为30m,g取10m/s2

    ①运动员以多大的速度沿图中虚线将冰壶推出,队友不需要摩擦冰面,冰壶能恰好停在O点;

    ②若运动员以3.4m/s的速度将冰壶推出,队友应该在冰壶滑出多长的距离后,开始一直连续摩擦前方冰面,才能使冰壶停在O点;

    (2)、图像法是研究物理问题的重要方法,例如从教科书中我们学会了由v-t图像求直线运动的位移,请你借鉴此方法,分析下面问题。如果通过队员摩擦冰面,使得动摩擦因数随距离的变化关系如图2所示,即:μ=0.02-kx,其中k=2.5×10-4m-1 , x表示离投掷线的距离。在这种情况下,若运动员以4m/s的速度将冰壶沿图中虚线推出,求冰壶滑行20m时的速度大小。
  • 12、 在真空环境内探测微粒在重力场中能量的简化装置如图所示。P是一个微粒源,能持续水平向右发射质量相同、初速度不同的微粒。高度为h的探测屏AB竖直放置,离P点的水平距离为L,上端A与P点的高度差也为h,重力加速度为g。

    (1)、若微粒打在探测屏AB的中点,求微粒在空中飞行的时间;
    (2)、求能被屏探测到的微粒的初速度范围;
  • 13、 第24届冬奥会将于2022年由北京和张家口两个城市联合举办,滑雪是其中最具观赏性的项目之一。一位滑雪者如果由静止沿直线从一长为450m、倾角为37°的山坡坡顶冲下,到达坡底速度为30m/s,如果雪橇与人的质量为80Kg,将人的运动看成是匀加速的,g取10m/s2 , 求:

    (1)、滑雪者的加速度大小;
    (2)、滑雪者受到的平均阻力大小。
  • 14、 在“探究加速度与力、质量的关系”时采用如图1所示的实验装置,小车及车中砝码质量为M,砂与砂桶的质量为m。重力加速度为g。

    (1)、某同学在保持砂与砂桶质量m一定时,探究小车加速度a与质量M的关系。

    (a).关于该实验,下列说法正确的是

    A.平衡摩擦力时,砂桶应用细线通过滑轮系在小车上且小车后面的纸带也必须连好

    B.实验中应改变砂和砂桶的质量,打出几条纸带

    C.实验时,先接通打点计时器的电源,再放开小车

    D.为直观分析a与M的关系,画出a-M图像即可

    (b).上图是某次实验打点计时器打出的一条纸带(部分)。若A,B,C……计数点间的时间间隔均为0.10s , 从图中所给数据,可求出小车的加速度大小m/s2 , 打下C点时小车的速度大小m/s。(结果保留两位有效数字)

    (2)、该同学继续探究当小车及车中砝码质量M一定时,加速度a与受力F的关系。

    ①该同学根据测得的多组数据画出a-F关系图线如图2,发现该图线既不通过坐标原点且AB段明显偏离直线,分析其产生原因,下列说法正确的是

    A.不通过坐标原点可能是因为平衡摩擦力不足

    B.不通过坐标原点可能是因为平衡摩擦力过度

    C.图线AB段弯曲可能是砂与砂桶总质量未满足远小于小车及车内砝码总质量的条件

    ②另一位同学利用最初的几组数据拟合了一条直线,如图3所示,与纵轴平行的直线和这两条图线以及横轴的交点分别为P、Q、N。此时,小车及车上砝码总质量为M,砂与砂桶总质量为m。他猜想:PNQN=M+mM。请你分析论证该同学的想法是否正确。(填“正确”或“不正确”)

  • 15、
    (1)、在“探究两个互成角度的力的合成规律”实验中,某同学按图甲实验,其中A为固定橡皮条的图钉,O为橡皮条与细绳的结点,OB和OC为细绳套。图乙是在白纸上根据实验结果画出的力的图示,下列说法中正确的是____
    A、拉橡皮条时,弹簧秤、橡皮条、细绳应贴近木板且与木板平面平行 B、在实验中,两个拉力的方向要相互垂直,便于计算合力 C、同一次实验中,应该保证橡皮条拉长后的O点位置不变 D、图乙中的F是力F1和F2合力的理论值,F'是力F1和F2合力的实际测量值
    (2)、某小组用力传感器探究弹簧弹力与伸长量的关系。如图甲所示,将轻质弹簧上端固定于铁架台上,使标尺的零刻度线与弹簧上端对齐。某同学用力传感器竖直向下拉弹簧,同时记录拉力值F及对应的标尺刻度x(如图乙所示)。通过描点画图得到图丙的F-x图像,a、b分别为使用轻弹簧1、2时所描绘的图线。下列说法正确的是____

    A、弹簧1的原长大于弹簧2的原长 B、弹簧1的劲度系数为100N/m,大于弹簧2的劲度系数 C、弹簧2产生15N的弹力时,弹簧的伸长量是50cm D、因未测弹簧原长,因此本实验无法探究弹簧弹力与伸长量的关系
  • 16、 如图(a),一物块在t=0时刻冲上一固定斜面,其运动的vt图线如图(b)所示。若重力加速度g及图中的v0、v1、t1均为已知量,则根据这些信息,能求出(  )

    A、物块的质量 B、斜面的倾角 C、物块沿斜面向上滑行的最大距离 D、物块与斜面间的动摩擦因数
  • 17、 如图所示,一辆装满石块的货车在平直道路上行驶。货箱中石块B的质量为m,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A、货车匀速行驶时,与B接触的物体对它的作用力的合力大小为0 B、货车匀速行驶时,与B接触物体对它的作用力的合力大小为mg C、货车匀加速行驶时,与B接触的物体对它的作用力的合力大小为ma D、货车匀加速行驶时,与B接触的物体对它的作用力的合力大小为ma2+g2
  • 18、如图,柱体A的横截面是圆心角为90°的扇形面,其弧形表面光滑,而与地面接触的下表面粗糙;在光滑竖直墙壁与柱体之间放置一质量为m的球体,系统处于平衡状态。若使柱体向左移动稍许,系统仍处于平衡状态,则(  )

    A、球对墙的压力增大 B、柱体对球的支持力减小 C、柱体所受的摩擦力增大 D、柱体对地面的压力减小
  • 19、甲、乙两小车在同一地点同时开始,往相同方向做直线运动的v-t图像如图所示(甲小车速度减为0后不再运动),根据图像提供的信息可知(   )

    A、甲车在0~4s内与4~6s内的加速度方向相反 B、甲车在0~4s内的加速度为2m/s2 C、在乙追上甲之前,甲、乙两车的最远距离为20m D、8s末甲、乙两小车相遇,且离出发点的距离为32m
  • 20、 我国航天员要在天宫1号航天器实验舱的桌面上测量物体的质量,采用的方法如下:质量为m1的标准物A的前后连接有质量均为m2的两个力传感器,待测质量的物体B连接在后传感器上,在某一外力作用下整体在桌面上运动,如图所示,稳定后标准物A前后两个传感器的读数分别为F1、F2 , 由此可知待测物体B的质量为(  )

    A、F1(m1+2m2)F1-F2 B、F2(m1+2m2)F1 C、F2(m1+2m2)F1-F2 D、F1(m1+2m2)F2
上一页 2954 2955 2956 2957 2958 下一页 跳转