• 1、如图甲,光滑平行导轨MNPQ水平放置,电阻不计。两导轨间距d=10cm , 导体棒abcd放在导轨上,并与导轨垂直。每根棒在导轨间部分的电阻均为R=1.0Ω , 质量均为m=1.0×105kg , 用长为L=20cm的绝缘丝线将两棒系住整个装置处在竖直方向的磁场中,取向上为正方向。t=0时刻,丝线刚好伸直且没有拉力,丝线最大能承受2.5×105N的拉力,磁场从此时刻开始按如图乙所示规律变化。不计感应电流磁场的影响,在整个研究过程中导体棒没有碰撞。则下列说法正确的是(  )

    A、02s的时间内电路中电流为顺时针方向,2s以后电流为逆时针方向 B、02s的时间内,电路中感应电流的大小为1×103A C、02s的时间内丝线所受到的拉力先变大后变小 D、3s时两导体棒均以1m/s2的加速度在运动
  • 2、如图所示在光滑水平面上有两个小木块AB , 其质量mA=2kg,mB=4kg , 它们中间用一根轻弹簧相连。一颗水平飞行的子弹质量为m0=50g , 初速度为v0=500m/s , 在极短的时间内射穿两木块,子弹射穿A木块后子弹的速度变为原来的35 , 且子弹射穿A木块损失的动能是射穿B木块损失的动能的2倍,则(  )

    A、子弹射穿A 木块过程中系统损失的机械能为3975J B、子弹打穿两个木块后的过程中弹簧最大的弹性势能为4.5J C、弹簧再次恢复原长时A的速度为53m/s D、弹簧再次恢复原长时B的速度为253m/s
  • 3、某小型发电机结构可简化为如图甲所示,矩形交流发电机匝数为n=50 , 线圈、导线的电阻均不计,在匀强磁场中以矩形线圈中轴线OO'为轴匀速转动,线圈中磁通量Φ随时间t的变化如图乙所示,其中Φm=2×102πWb。发电机与变压器的原线圈相连,变压器的副线圈对外供电,变压器为理想变压器,假设负载的额定电压为220V时恰能正常工作。下列说法正确的是(  )

    A、可以通过变压器调节交流电的频率 B、电压表的示数为50V C、变压器的原副线圈匝数比为5:22 D、当副线圈的负载增加时,发电机的输出功率增加
  • 4、在水面上有两个波源,振动情况完全相同,其振动图像如图1。图2是振源发出的两列水波在水面离波源较远某区域中形成的干涉图样,实线表示波峰,虚线表示波谷,M、N、Q皆为两振源连线中垂线上的点,R为PQ连线上一点。(不考虑水波传播过程中能量的耗散)图2区域内的振动情况若用图3中的甲、乙、丙描述,则下列说法可能正确的是(  )

    A、M点振动如甲所示 B、N点振动如乙所示 C、R点振动如甲所示 D、Q点振动如丙所示
  • 5、如图,AB等高,B为可视为质点的光滑定滑轮,C为大小可忽略的轻质光滑动滑轮。AB之间距离为2d,一根足够长的轻质不可伸长的细绳一端系在A点,穿过光滑动滑轮C再绕过定滑轮B,动滑轮下挂着质量为m的小球P,绳另一端吊着质量为m的小球Q。初始时整个系统都静止,然后在外力作用下,将动滑轮C缓慢上移到与AB等高并由静止释放。已知重力加速度为g,整个过程中Q未与滑轮B相撞,不计空气阻力和一切摩擦则下列说法正确的是(  )

    A、初始时刻,AC与BC夹角为60° B、C可以下降的最大高度为2d C、P下降高度为d时系统的动能最大 D、系统运动过程中最大动能为Ek=23mgd
  • 6、在水平面上,从A点将一小球斜向上抛出,而后落于水平面上的B点。现将空间中加上竖直方向的电场,将一带电小球仍从A点以相等的速率斜向上抛出,最后还是落在B点,不计空气阻力。则下列说法正确的是(  )
    A、两小球在空中运动的时间相等 B、两小球在最高点时的速度相等 C、带电小球在空中运动时的加速度一定大于重力加速度 D、若仅将电场方向改为水平方向,带电小球的落地点一定不在B
  • 7、在美丽的夏日雨后,我们通常能看见的彩虹是红色在外、紫色在内,这被称为“虹”,有时还能看见一组相对“虹”而言颜色较淡的彩色圆弧,这被称为“霓”,图甲和图乙为霓虹产生的原理图,图中用虚线或实线代表红光或紫光,下列说法正确的是(  )

    A、“霓”颜色较淡的主要原因是水滴距离人眼更远 B、“霓”与“虹”顺序刚好相反,是红色在内、紫色在外 C、图甲表示“虹”的产生原理,其中虚线代表紫光 D、图乙表示“霓”的产生原理,其中虚线代表紫光
  • 8、2025年3月12日,澳大利亚悉尼大学的伊里斯·德·鲁伊特带领团队终于解开了一个自去年被发现以来一直困扰着他们的神秘重复无线电信号之谜。经过深入研究,研究团队将这一信号追踪至一个奇特的双星系统,该系统包含一颗白矮星和一颗红矮星伴星,设白矮星质量为m1 , 红矮星质量为m2 ,两个星体质量分布均匀且二者之间的距离为L,万有引力常量为G,不计其他星球的影响,下列说法正确的是(  )

    A、白矮星与红矮星的向心力相同 B、白矮星与红矮星的线速度大小之比为m1m2 C、白矮星的角速度大小为Gm1+m2L3 D、白矮星与红矮星的动量大小之比为m1m2
  • 9、某实验小组利用甲、乙两小车的传感器来比较它们的运动情况,如图为测绘出它们在同一平直赛道上运动时的vt图像,t=0时刻,乙车在甲车前方x0位置处,t=t1时刻,甲车位移为x , 则下列描述正确的是(  )

    A、若它们在t=t1第一次相遇,则x=x0 B、若它们在t=t1第一次相遇,则x=3x02 C、若它们在t=t14第一次相遇,则下次相遇时刻为7t14 D、若它们在t=t12第一次相遇,则下次相遇时刻为3t12
  • 10、关于物质波、光电效应、原子模型、黑体辐射,下列说法正确的是(  )
    A、黑体辐射中,随着温度升高,辐射强度的极大值向波长较短的方向移动 B、波尔的原子结构假说认为原子中电子的轨道是连续的 C、德布罗意关于物质波的假说至今仍未被实验证实 D、光电效应中,遏止电压会随光强变大而变大
  • 11、弹玻璃球是一种流行于20世纪的儿童游戏。某次游戏,小朋友们在水平地面上画一个长AB=80cm , 宽BC=60cm的长方形ABCD。小朋友甲把质量为m2=1.5g的玻璃球2从BC的中点E弹出,玻璃球沿直线运动,刚好停在长方形的中心O。小朋友乙从C点把质量为m1=2.5g的玻璃球1沿CO方向弹出,与O点的球2发生弹性碰撞,球2沿OA方向弹出。小朋友乙要获胜,球2必须被弹出长方形区域。已知球1、球2在运动过程中受到的阻力均为其重力的0.4倍,重力加速度取g=10m/s2。求:

    (1)、球2从EO运动的时间;
    (2)、小朋友乙要获胜,至少对球1做的功。
  • 12、某实验小组在实验室进行以下实验:
    (1)、要将一量程Ig=250μA、内阻标称值rg=790Ω的微安表改装为量程为20mA的电流表,并利用一标准毫安表进行校准,电路图如图甲所示(虚线框内是改装后的电表)。

    ①为达到实验目的,需要将微安表与一个电阻Rx并联,其阻值Rx=Ω;

    ②当标准毫安表的示数为12.0mA时,微安表的指针位置如图乙所示,小组同学分析原因是微安表内阻标称值不准确,应将电阻Rx的阻值(选填“变大”或“变小”)。

    (2)、该小组又设计了如图丙所示的电路来测量锂电池的电动势E和内阻r。在实验中,他多次改变电阻箱阻值,取得多组数据,作出1IR的关系图线如图丁所示,由图可求得该电池的电动势E= , 内阻r=(以上两空均用a、b、c表示);若考虑电流表电阻产生的系统误差,该电池电动势的测量值(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。

  • 13、如图甲所示,某物理兴趣小组利用低成本实验材料制作了一个便携力学传感器,能实时显示压力F—时间t图像,并能够进行数据分析。研究小组使用它在课堂上模拟电梯的上升和下降过程,把砝码水平放置在传感器上面,拉住细绳使传感器从静止开始,在竖直方向上运动。一段时间后得到的Ft图像如下图乙所示,从图像上选取的点的力学数据如下表1所示,重力加速度g取10m/s2

    表1

    A

    B

    C

    E

    F

    G

    H

    I

    力/N

    0.50

    0.81

    0.21

    0.03

    0.15

    0.74

    0.08

    0.98

    请你分析以上图像和表格信息,回答下列问题:

    (1)、该小组使用的钩码质量为______
    A、0.5g B、5g C、50g D、500g
    (2)、在A至I点中,钩码处于失重状态且加速度小于6m/s2的点有
    (3)、从D点到E点,钩码的加速度变化情况是______
    A、先向上减小   后向下减小 B、先向上减小   后向下增大 C、先向下增大   后向下增大 D、先向上增大   后向下减小
  • 14、如图所示,空间存在着垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一带电荷量为q、质量为m的带正电小球从磁场中某点P由静止释放,其运动轨迹是一条摆线。小球的运动可分解为竖直平面内沿逆时针方向、速度大小为v的匀速圆周运动和水平向右、速度大小为v的匀速直线运动,P、Q为相邻等高点,重力加速度为g。则下列说法正确的是(  )

    A、小球从释放到第一次经过最低点所需时间为πmqB B、小球运动到最低点时的速度为mgqB C、PQ间距为2πm2gq2B2 D、小球第一次运动到最低点时,距离释放点的竖直距离为m2g2q2B2
  • 15、如图甲所示,一根水平张紧的弹性长绳上有等间距的Q'P'OPQ质点,相邻两质点间距离为1m,t=0时刻O质点从平衡位置开始沿y轴正方向振动,并分别产生向左和向右传播的机械波,O质点振动图像如图乙所示。当O质点第一次到达正方向最大位移时,P质点刚开始振动,则(  )

    A、P'、P两点的振动步调始终相同 B、若O质点振动加快,波的传播速度变大 C、当波在绳中传播时,绳中所有质点沿x轴移动的速度大小相等且保持不变 D、当Q点振动第一次到达负向最大位移时,质点P'通过的路程为20cm
  • 16、如图所示,轻质弹簧竖直放置在水平地面上,其上下端点分别与物块B及地面固定连接,物块A放在B上并通过轻质细绳跨过光滑定滑轮M、N与轻质挂钩连接。M、A间细绳竖直且足够长,M、N间细绳水平,A、B两物块的质量分别为m1=2kgm2=3kg , 弹簧的劲度系数为k=100N/m , 弹簧始终在弹性限度内,重力加速度g取10m/s2 , 开始时系统静止,细绳伸直无拉力作用。现在在轻质挂钩上挂上质量为m3=2kg的钩码C并从静止开始释放,释放时C位置离地面足够远,已知弹簧的弹性势能公式为Ep=12kx2(k为弹簧劲度系数,x为弹簧形变量)。关于钩码C下降、物块A、B上升过程中,下列说法正确的是(  )

    A、释放钩码C时,A、B间的作用力为0 B、钩码C下降位移为0.3m时,A、B开始分离 C、从释放钩码C到A、B分离,A、B经历了先加速后减速的过程 D、A、B分离时速度大小为277m/s
  • 17、如图所示为一块下表面镀银(反光物质),厚度为h的玻璃砖,一束黄光从空气由玻璃砖上表面A点以入射角θ射入,经下表面反射后从B点射出,下列可使A、B间的距离减小的操作是(  )

    A、换成一束红光 B、减小入射角θ C、增大玻璃砖的厚度h D、换成折射率较小的玻璃砖
  • 18、如图所示,三根完全相同的电阻丝一端连在一起并固定在转轴O上,另一端分别固定于导体圆环上的A、C、D点,并互成120°角,导体圆环的电阻不计。转轴的右侧空间有垂直于纸面向里的匀强磁场,范围足够大,现让圆环绕转轴O顺时针匀速转动,在连续转动的过程中,对其中一根电阻丝OA,下列说法正确的是(  )

    A、电流方向始终不变 B、A点的电势始终高于O点的电势 C、电流大小始终不变 D、电流大小有三个不同值
  • 19、如图所示,某商场采用220V的电源驱动电机带动阶梯式电梯以0.4m/s的恒定速度运行,质量为55kg的顾客静立在电梯上随电梯向上运动,若电梯的倾角为30 , 运送顾客向上运动所需的功完全来自电机。下列说法正确的是(  )

    A、顾客向上运动的过程中机械能守恒 B、顾客重力的平均功率为200W C、顾客受到电梯给予的静摩擦力 D、电梯站顾客时通过电机的电流比未站顾客时至少要增加0.5A
  • 20、如图所示,两平行光滑的金属导轨,间距L=1m , 其中左侧OAO'A'段为半径R=5m的四分之一圆弧,中间ADA'D'段水平,右侧DCD'C'段与水平面夹角为37°且足够长,水平导轨所在空间存在竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=1T。初始时刻,质量m1=1kg、在轨道间的电阻R1=1.5Ω的导体棒a,从圆弧顶端OO'位置由静止释放,磁场内的导体棒b静置于导轨上,其质量m2=2kg , 在轨道间的电阻R2=0.5Ω。ab棒始终不发生碰撞,导体棒b在DD'位置离开磁场时速度vb=3m/s。两导体棒与导轨接触良好且运动过程中始终与导轨垂直,不计导体棒通过水平轨道与圆弧和倾斜导轨连接处的能量损失、感应电流产生的磁场以及导轨的电阻,取重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)、导体棒a刚进入磁场时的速度大小;
    (2)、从b开始运动到出磁场过程中,导体棒b中产生的焦耳热;
    (3)、若在b离开磁场的时间内,对a施加一水平向右的恒力F=3N , 恰好能使a、b都不再离开磁场,最后静止,求b离开磁场的时间内a运动的位移大小。
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