-
1、如图甲所示,一倾角θ=30°的斜面体固定在水平地面上,一个物块与一轻弹簧相连,静止在斜面上。现用大小为F=kt(k为常量,F、t的单位均为国际标准单位)的拉力沿斜面向上拉轻弹簧的上端,物块受到的摩擦力Ff随时间变化的关系图像如图乙所示,物块与斜面间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2 , 则下列判断正确的是( )
A、物块的质量为2.5kg B、k的值为1.5N/s C、物块与斜面间的动摩擦因数为 D、时,物块的动能为5.12J -
2、如图所示,箱子中固定有一根轻弹簧,弹簧上端连着一个重物,重物顶在箱子顶部,且弹簧处于压缩状态。设弹簧的弹力大小为F,重物与箱子顶部的弹力大小为FN。当箱子做竖直上抛运动时( )
A、F=FN=0 B、F=FN≠0 C、F≠0,FN=0 D、F=0,FN≠0 -
3、国务院批复,自2016年起将4月24日设立为“中国航天日”。1970年4月24日我国首次成功发射的人造卫星东方红一号,目前仍然在椭圆轨道上运行,如图所示,其轨道近地点高度约为440km,远地点高度约为2060km;1984年4月8日成功发射的东方红二号卫星运行在赤道上空35786km的地球同步轨道上。设东方红一号在近地点的加速度为a1 , 线速度为v1 , 环绕周期为T1 , 东方红二号的加速度为a2 , 线速度为v2 , 环绕周期为T2 , 固定在地球赤道上的物体随地球自转的加速度为a3 , 自转线速度为v3 , 自转周期为T3 , 则a1、a2、a3 , v1、v2、v3 , T1、T2、T3的大小关系为( )
A、T1>T2=T3 B、a1>a2>a3 C、a3>a1>a2 D、v1>v3>v2 -
4、如图所示,水平放置的两平行金属板,板长为10cm,两板相距2cm。一束电子以v0=4.0×107m/s的初速度从两板中央水平射入板间,然后从板间飞出射到距板右端L为45cm、宽D为20cm的荧光屏上。(不计电子重力,荧光屏中点在两板间的中线上,电子质量m=9.0×10﹣31kg,电荷量e=1.6×10﹣19C)求:
(1)、电子飞入两板前所经历的加速电场的电压;(2)、为使带电粒子能射到荧光屏的所有位置,两板间所加电压的取值范围。 -
5、利用电动机通过如图所示的电路提升重物,已知电源电动势E=6V,电源内阻r=1Ω,电阻R=3Ω,重物质量m=0.10kg,当将重物固定时,电压表的示数为5V,当重物不固定,且电动机最后以稳定的速度匀速提升重物时,电压表的示数为5.5V,求:
(1)、电动机的内阻;(2)、重物匀速上升时电动机的输入功率;(3)、重物匀速上升的速度大小(不计摩擦,g取10m/s2)。 -
6、如图所示,小滑块A放在平板小车B右端.二者一起在光滑水平面上以v0=1m/s的速度向右运动.在竖直线MN的右端足够大的空间有水平向右的匀强电场,电场强度E=1.0×103V/m.已知小滑块质量为m=0.1kg,带q=2×10﹣4的负电.平板小车质量为M=0.2kg,不带电,上表面绝缘.小滑块与平板小车之间动摩擦因数μ=0.1,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,平板小车足够长,小滑块始终没有离开平板小车.重力加速度g取10m/s2 . 求:
(1)、小滑块进入电场,向右运动的最远距离;(2)、小滑块在平板车上相对滑动时间. -
7、小明同学利用如图甲所示的电路测量一节干电池的内阻。

(1)、请用笔画线代替导线,在图乙中完成实验电路连接。(2)、调节滑动变阻器,记录电压表和电流表的示数并在图丙中描点,作出U﹣I图线,由图线求得电源的电动势E=V(结果保留三位有效数字),内阻r=Ω(结果保留两位有效数字)。 -
8、现有一合金制成的圆柱体,为测量该合金的电阻率,现用伏安法测圆柱体两端之间的电阻,用螺旋测微器测量该圆柱体的直径,用游标卡尺测量该圆柱体的长度,螺旋测微器和游标卡尺的示数如图(a)和图(b)所示。
(1)、由如图读得圆柱体的直径为 mm,长度为 cm。(2)、若流经圆柱体的电流为I,圆柱体两端之间的电压为U,圆柱体的直径和长度分别用D、L表示,则用D、L、I、U表示的电阻率的关系式为ρ=。 -
9、某款移动充电宝的部分相关参数如表所示。小张同学通过网络查阅得知,额定容量是由制造商标定的移动电源可输出容量。下面说法错误的是( )
产品型号
A5
电池容量
3.7V 20000mAh(74Wh)
额定容量
13000mAh(5V=1A)
输入接口
Micro USB
输出接口
USB﹣A/Micro USB
输入
BC5.0V/2.4A(Max)
输出
2×DC5.0V/2.4A(3.5AMax)
A、20 000mAh指的是充电宝能够储存72000C的电荷量 B、74Wh指的是充电宝能够储存266400J的电能 C、该充电宝理论上可以按最大电流输出约5.71h D、输入接口的输入功率为12W -
10、如图所示,E为电源,R1、R2、R3为可变电阻,C为水平放置的平行板电容器,其中b板接地并固定不动,a板可以移动。当开关K1、K2均闭合时,电容器极板间有一带电油滴恰好处于静止状态。下列说法正确的是( )
A、减小R1 , 同时减小R2 , 带电油滴可能保持静止不动 B、减小R3 , 同时增大R2 , 带电油滴将向下运动 C、只断开K1 , 同时将电容器a极板缓慢向上平移,带电油滴将保持静止不动 D、只断开K2 , 同时将电容器a极板缓慢向右平移,带电油滴将向上运动 -
11、如图所示,实线为某电场的电场线,虚线表示该电场的等势面A、B、C是电场中的三点,下列说法正确的是( )
A、三点中,B点的场强最强 B、三点中,A点的电势最高 C、将一带负电的检验电荷从A移动到B,电势能增大 D、将一带正电的检验电荷从A移动到B和从A移动到C,电势能的变化相同 -
12、下列说法正确的是( )A、“库仑定律”和“场的概念”是由库仑发现和提出的 B、同一等势面上各点电场强度的大小一定相等 C、电荷在电场中电势高的地方电势能大,在电势低的地方电势能小 D、不论摩擦起电还是感应起电都是电荷的转移,都遵守电荷守恒定律
-
13、关于电磁波,下列说法中正确的是( )A、法拉第第一次通过实验验证了电磁波的存在 B、赫兹第一次通过实验验证了电磁波的存在 C、不同频率的电磁波在水中传播速度相等 D、电磁波不可以在真空中传播
-
14、关于物理学史,以下说法不正确的是( )A、笛卡尔指出:如果没有其他原因,运动物体将继续以同一速度沿着一条直线运动,既不会停下来,也不会偏离原来的方向 B、最早将实验和逻辑推理(包括数学演算)和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法的科学家是伽利略 C、安培提出了电磁场及电场线、磁感线的概念 D、奥斯特通过实验发现电流产生磁场
-
15、如图所示,在的空间中存在匀强电场,场强沿轴负方向;在的空间中,存在匀强磁场,磁场方向垂直平面纸面向外。一电荷量为、质量为的带正电的运动粒子,经过轴上处的点时速率为 , 方向沿轴正方向;然后,经过轴上处的点进入磁场,并经过轴上处的点。不计重力。求:
(1)、电场强度的大小;(2)、粒子到达时的速度;(3)、磁感应强度的大小。 -
16、如图所示,在以为圆心,内外半径分别为和的圆环区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场。一电荷量为、质量为的粒子从内圆上的点射入该圆环区域,不计空气阻力及粒子重力。求:
(1)、若磁感应强度 , 粒子从延长线与外圆的交点以速度射出,方向与延长线成角,粒子的电性及比荷;(2)、若粒子仍从点沿不同方向射入磁场,速度大小为 , 要使所有粒子一定都能够从外圆射出,磁感应强度的大小满足的条件。 -
17、如图所示,水平放置一宽度为的矩形导体框架,导体细棒可在框上自由移动,且与导体框架接触良好。整个装置处在磁感应强度为的匀强磁场中,磁场方向竖直向上,细棒的电阻为 , 其余部分电阻不计,棒在水平力作用下以的速率匀速向右运动。求:
(1)、水平力的大小;(2)、细棒消耗的电功率。 -
18、如图所示,在 , 的真空中有方向垂直于平面向里的匀强磁场,磁感应强度的大小为现有一质量为、电荷量大小为的带电粒子,从轴上的某点沿着与轴成角的方向以任意大小的速度射入磁场。不计粒子重力,则下列说法中正确的是( )
A、只要粒子的速度大小合适,粒子就可能通过坐标原点 B、粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 C、粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 D、粒子在磁场中运动所经历的时间可能为 -
19、物理兴趣小组欲比较准确地测量一个长约几厘米、电阻约为、横截面为圆形粗细均匀的导电材料的电阻率。用游标卡尺测得该材料的长度如图甲所示,读数为 , 用螺旋测微器测得该材料的直径如图乙所示,读数为 , 则下列正确的是( )
A、 B、 C、 D、 -
20、和是材料相同、厚度相同、上下表面都为正方形的导体,把它们分别连接在如图所示电路的、两端,接时电压表的读数为 , 接时电压表的读数为 , 则下列判断正确的是( )
A、 B、 C、 D、