• 1、如图,直角三角形ABC位于竖直平面内,AB沿水平方向,长度为LABC=60。空间存在一匀强电场,场强方向与ABC所在平面平行,将一电荷量为q且带正电的微粒(不计重力与空气阻力)从A点移动到B点,电场力做功为W2 , 从B点移动至C点,电场力做功为1+32WW>0)。下列说法正确的是(  )

       

    A、电场强度的大小是22qLW B、将该带电微粒从B点无初速度释放,其沿ABC的角平分线所在直线运动 C、将该带电微粒从C点沿CA抛出,要使其通过B点,微粒在C点的动能应为134W D、将该带电微粒从A点沿AC抛出,要使其到达BC时,其位移方向垂直于电场强度方向,微粒在A点的动能的应为334W
  • 2、如图所示为两条平行的光滑导轨,左侧与电源相连,其中两导轨的水平部分与半圆部分相切于C、E两点.现将一导体棒垂直导轨放置,外加匀强磁场,磁场方向垂直于导体棒,与导轨平面的夹角θ=60斜向左上方.开始时导体棒静止于图中A点,当电键S闭合后,导体棒由静止开始运动,运动过程中导体棒始终与接触的两条导轨垂直,并恰能到达导轨半圆部分最高点D点.已知两导轨的间距L=1m , 半圆部分的轨道半径R=1m , 磁场的磁感应强度大小B=0.5T , 导体棒中的电流I=1A , 导体棒的质量m=0.05kg , 重力加速度g10m/s2.则下列说法正确的是(       )

    A、导体棒在A点的加速度大小为53m/s2 B、导体棒在D点的速度大小为10m/s C、A C两点间距离为536m D、导体棒离开轨道后将做平抛运动,并落在A点右侧
  • 3、电容式加速度传感器在安全气囊、手机移动设备等方面应用广泛,其工作原理简化为如图所示,MN为电容器两极板,充电后与电源断开。M极板固定在手机上,N极板两端与固定在手机上的两轻弹簧连接,只能按图中标识的“前后”方向运动,电压传感器与静电计等效,可直接测量电容器的电压。当手机由静止突然向前加速时,下列说法正确的是(       )

       

    A、C=QU可知,电容器的电容与电荷量Q成正比,与板间电压U成反比 B、电压传感器的示数变大 C、M板带正电,N板接地,则在MN板之间离M板距离不变的P点电势升高 D、随着加速度增大,电压传感器示数的变化量ΔU与加速度的变化量Δa之比增大
  • 4、如图所示,图甲为沿x轴传播的一列简谐横波在t=0.5s时刻的波动图像,图乙为参与波动的质点P的振动图像,则下列判断正确的是(       )

    A、该波的传播速率为8m/s B、该波的传播方向沿x轴负方向 C、t=0.5st=1s , 质点P运动的路程为0.4m D、该波在传播过程中若遇到大小为2m的障碍物,能发生明显衍射现象
  • 5、某物理兴趣小组的同学为了研究瞬时冲量,设计了如图所示的实验装置。将内径为d的圆环水平固定在离地面一定高度的铁架台上,在圆环上放置直径为1.5d , 质量为m的薄圆板,板上放质量为2m的物块,圆板中心、物块均在环的中心轴线上.对圆板施加指向圆心的瞬时冲量I , 物块与圆板间的动摩擦因数为μ , 不计圆板与圆环之间的摩擦力,重力加速度为g , 不考虑圆板翻转,下列说法正确的是(       )

    A、若物块可以从圆板滑落,物块与圆板相对滑动的位移与冲量I的大小有关 B、若物块可以从圆板滑落,则冲量I越大,物块离开圆板时的速度越小 C、当冲量I=45m2μgd时,物块一定会从圆板上掉落 D、当冲量I=2m2μgd时,物块一定不会从圆板上掉落
  • 6、如图所示,一内壁光滑、上端开口下端封闭的绝缘玻璃管竖直放置,高为h , 管底有质量为m、电荷量为+q的小球,玻璃管沿垂直于磁场方向进入磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场中,速率为v。在外力作用下,玻璃管在磁场中运动速度保持不变,小球最终从上端管口飞出,在此过程中,下列说法正确的是(  )

    A、因为洛伦兹力永不做功,所以小球离开管口时速度大小等于v B、小球运动的加速度逐渐增大 C、小球做非匀变速曲线运动 D、小球机械能的增加量等于qvBh
  • 7、交通标志表面的反光膜是用具有回归反射结构的材料制成的,图甲是一种反光膜的结构图,反光膜上表面平整,下表面凹凸不平呈锯齿状,与密封层相连形成多个完全相同的空气腔。如图乙所示光线aC点垂直射入薄膜,恰好在反光膜下表面B点发生全反射,CBD=45°A=90 , 真空中光速c=3×108m/s , 已知AB=1mmBC=2mm , 则下列说法正确的是(     )

    A、光从光疏介质射向光密介质可能发生全反射现象 B、介质的折射率越大,发生全反射的临界角越大 C、反光膜的折射率为22 D、光线a在直角微棱镜型反光膜中传播的时间为2×1011s
  • 8、如图所示,把一个小球套在光滑细杆上,球与轻弹簧相连组成弹簧振子,弹簧中心轴线与细杆平行,弹簧与细杆间无接触,小球沿杆在水平方向做简谐运动,小球在A、B间振动,O为平衡位置,如图所示,下列说法正确的是(       )

    A、小球振动的振幅等于A、B间的距离 B、小球在A、B位置时,动能和加速度都为零 C、小球从B到O的过程中,弹簧振子振动的机械能保持不变 D、小球从O到B的过程中,回复力做负功,弹簧弹性势能减小
  • 9、如图所示,两通电长直导线垂直纸面放置,它们的电流大小相等、方向均垂直于纸面向里,菱形abcd的对角线ac与两导线垂直相交,菱形的中心O点到两导线的距离相等.只考虑通电导线产生的磁场,则下列说法正确的是(       )

    A、O点的磁感应强度大小为右边通电导线在O点产生的磁感应强度大小的2倍 B、左右两根通电导线相互排斥 C、Ob连线上各点的磁感应强度方向相同 D、若只增大左边导线中的电流大小,则左边导线受到的安培力大于右边导线受到的安培力
  • 10、下列说法正确的是(       )
    A、法拉第提出了电场概念,并指出电场和电场线都是客观存在的 B、美国科学家富兰克林命名了正电荷和负电荷,并通过油滴实验测得元电荷的数值 C、根据磁感应强度的定义式B=FIL可知,BF成正比,与IL成反比 D、带电粒子在磁场中运动时,不一定受到洛伦兹力作用
  • 11、如图所示,光滑水平绝缘平台区域存在水平向右的匀强电场E1 , 在平台右侧有一竖直放置的光滑绝缘圆弧形轨道,轨道的最左端B点距平台的高度差为h=0.45m,C是轨道最低点,D是轨道的最高点,圆弧BC对应的圆心角θ=37° , 圆弧形轨道处在水平向左的匀强电场E2中(图中未画出),平台与轨道之间的空间没有电场。一带正电的物块(大小可忽略不计)从平台上某点由静止释放,从右端A点离开平台,恰好沿切线方向进入轨道。已知物块的比荷qm=2×102C/kg , 物块释放点距A点的距离L=2m , 圆弧形轨道区域的电场强度E2=3mg4q , sin37°=0.6,cos37°=0.8 , 取g=10m/s2。若物块在轨道上运动时恰好不会脱离轨道,求:

    (1)、物块离开A点时的速度大小vAAB间的水平距离x
    (2)、平台所在区域的场强大小E1
    (3)、圆弧轨道的半径R
  • 12、以下为某电动玩具电路结构的简略图。已知电源电动势E=12V , 内阻r=0.1Ω , 指示灯额定电压为U0=10V , 电阻RL=10Ω , 电动机额定功率P=40W , 电动机内部电阻值RM=0.25Ω。当滑动变阻器R调节到适当位置时,指示灯和电动机恰好同时达到额定功率。(忽略由于温度变化而引起的电阻变化)求:

    (1)、此时滑动变阻器R的阻值;
    (2)、该电动玩具的机械效率η(电动机的机械功率与电源输出电功率之比)。
  • 13、A、O、B为某均匀介质中的三点,已知O在A、B的连线上,且AO=3mOB=4m , 如图甲所示。t=0时刻波源O开始振动,振动图像如图乙所示。A起振t=1.0sB开始振动,求:

    (1)、该波的波速v和波长λ
    (2)、B点开始振动时A点的位移及运动方向。
  • 14、某实验小组通过提升重物的方式验证直流电动机工作时电功率、机械功率和热功率的守恒关系。实验装置如图所示。其主要器材包括稳压电源、电动机(带(1)绞盘)、力传感器、位移传感器、定滑轮、重物及支架。

    (1)、为了测量电动机的工作时的热功率,先进行电动机线圈电阻r的测量,此时需要保证(填“电动机正常工作”或“电动机不转动”),选用(填“甲”或“乙”)测量电路进行测量。

    (2)、然后把定滑轮固定在力传感器下方,再把力传感器固定在支架上且示数调零。轻质细绳跨过定滑轮,一端连接电动机绞盘,另一端连接重物。电动机带动绞盘旋转,拉动重物匀速直线上升。读取力传感器示数为F0 , 通过位移传感器测算重物上升时的速度v0 , 进而计算出电动机的机械功率为P =(用F0 v0表示)
    (3)、根据电源显示屏直接读出电动机匀速提升重物时,电源对电动机提供的电压U0以及电流I0 , 可计算电动机的线圈的热功率P =I02r。只需在实验误差允许范围内验证:=P +P . 即可验证电动机的能量转化和守恒关系。
  • 15、某同学用单摆测量当地重力加速度,其实验装置如图甲所示。

    (1)、将单摆挂在力传感器的下端(图中未画出传感器),通过力传感器测量摆动过程中摆线受到的拉力F , 记录拉力F随时间t的变化,如图乙所示,根据图乙可以计算出单摆的周期为t0
    (2)、用游标卡尺测小钢球直径,游标卡尺的示数如图丙所示,则小钢球直径dmm;用刻度尺测得摆线长为l , 则重力加速度的表达式为(用t0 d l表示)。
    (3)、改变摆线的长度l , 测出相应的T , 测量出多组数据,绘制出lT2图像,如图丁所示,则由图可计算出重力加速度为(用图丁中的字母表示)
  • 16、2024年3月17日,在荷兰鹿特丹进行的2024年国际滑联短道速滑世锦赛中,中国队在男女混合2000米接力决赛中获得冠军。接力时,选手A在未被推动前不得开始滑行,选手B从后面靠近并用力推动A , 使A获得初速度。两选手相互作用时间极短,在接力前后瞬间,以下说法正确的有(       )

    A、A与B构成的系统动量守恒 B、AB构成的系统机械能守恒 C、B对A的冲量大小大于A对B的冲量大小 D、B对A的冲量大小等于A对B的冲量大小
  • 17、如图,一列简谐横波沿x轴负方向传播,实线为t=0时的波形图,虚线为t=0.5s时的波形图。已知该简谐波的周期满足T<0.5s<2T。关于该简谐波,下列说法正确的是(  )

    A、这列波的周期为23s B、这列波的波速为10m/s C、这列波的频率为1.5Hz D、t=1.3s时,x=1m处的质点正经过平衡位置向下运动
  • 18、在竖直向下的匀强电场中射入A、B两带电油滴,两油滴质量相等,A的带电量为q1 , B带电量为q2。在电场中A、B两油滴分别沿着如图中的方向匀速直线运动。不计油滴间及油滴和空气间的相互作用,下列说法正确的有(       )

    A、A的带电量大于B B、A带负电,B带正电 C、A的运动方向电势升高,B的运动方向电势降低 D、A的电势能逐渐减小,B的电势能逐渐增大
  • 19、某实验小组用电流传感器观察电容器的充、放电现象,实验电路如图所示。其中R1R2为两个定值电阻,R2=2R1。先把单刀双掷开关打到1位置,待电容器充电完成后开关打到2位置,直到电容器放电结束后断开开关。则观察到的电流图像可能正确的是(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 20、一个半径为R , 不带电的金属球放置在绝缘支架上,球心位置为O。带电量为Q的点电荷放置在与球心的距离为d的位置,如图所示。此时金属球表面产生了感应电荷,下列说法正确的是(       )

    A、O点的电势为零 B、小球中的感应电荷总量等于Q C、感应电荷在O点产生的电场强度的大小为kQR2 D、感应电荷在O点产生的电场强度的大小为kQd2
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