• 1、重力为200N的小朋友从高为2m的倾斜滑梯的顶端自由下滑。已知小朋友在下滑过程中受到的阻力恒为40N , 倾斜滑梯的倾角为30° , 小朋友下滑到滑梯底端的过程中,下列判断不正确的是(  )
    A、重力对小朋友做功为400J B、小朋友克服阻力做功为160J C、动能增加量为240J D、小朋友的机械能增加了160J
  • 2、如图所示,人造卫星在半径为r1的圆轨道I上绕地球做匀速圆周运动,速度为v1。某时刻卫星在P点通过点火加速进入椭圆轨道II,到达远地点Q时再次加速进入半径为r2的圆轨道III。下列说法正确的是(  )

    A、卫星在轨道I上的机械能大于在轨道III上的机械能 B、卫星在Q点加速进入轨道III后,速度大于其在轨道II上经过Q点时的速度 C、卫星在轨道II上从P点运动到Q点过程中,地球引力对卫星做正功 D、卫星在轨道III上的周期小于在轨道I上的周期
  • 3、机械设计中有许多精妙的设计,如图所示为一种将圆周运动转化为一条直线上往复运动的设计。沿竖直面内圆弧轨道做匀速圆周运动的小球a通过有转轴的连杆与物块b相连,物块b穿在水平杆上,水平杆的延长线通过圆心。物块b从最左端第一次运动到最右端经历的时间为t。则下列说法正确的是(  )

    A、小球a所受合力不变 B、小球a运动的周期为t C、小球a运动到水平直径任一端点时,物块b运动的速率最大 D、小球a与物块b速度相同时,小球a一定位于轨道最高点或最低点
  • 4、静电除尘原理是设法使空气中的尘埃带电,在静电力作用下,尘埃到达电极而被收集起来,如图所示,静电除尘器由板状收集器A和线状电离器B组成,AB间接有高压电源,它们之间形成很强的电场,能使空气中的气体分子电离,进而使通过除尘器的尘埃带电,最后被吸附到收集器A上,下列选项正确的是(  )

    A、收集器A吸附尘埃的原因是尘埃受到重力作用使之定向移动 B、收集器A吸附大量尘埃,是因为尘埃带负电 C、收集器A和电离器B之间形成匀强电场 D、尘埃靠近收集器A的过程中,加速度变大
  • 5、如图所示,O是一个带电物体,若把系在绝缘丝线上的带电小球先后挂在横杆上的P1P2P3位置,可以比较小球在不同位置所受库仑力的大小,库仑力大小可以通过丝线偏离竖直方向的角度θ显示出来(小球与物体O在同一水平线上),若物体O的电荷量为Q,小球电荷量为q,物体与小球间距离用d表示,物体和小球之间的库仑力用F表示。则下列对该实验的判断正确的是(  )

    A、可用控制变量法,探究F与Qqd的关系 B、保持Qq不变,减小d,则θ变大,说明F与q成反比 C、保特Qd不变,减小q,则θ变小,说明F与q成正比 D、保持qd不变,减小Q,则θ变小,说明F与Q成正比
  • 6、我国太阳探测卫星“羲和号”在离地球表面高度517km的圆轨道上运行,则该卫星与地球同步卫星相比,具有相同的(  )
    A、发射速度 B、向心加速度 C、周期 D、轨道圆心
  • 7、“判天地之美,析万物之理”,领略建立物理规律的思想方法往往比掌握知识本身更加重要。如图四幅课本插图中包含的物理思想方法相同的是(  )

    A、甲和乙 B、乙和丁 C、乙和丙 D、甲和丁
  • 8、为探测射线,威耳逊曾用置于匀强磁场或电场中的云室来显示它们的径迹。某研究小组设计了电场和磁场分布如图所示,在Oxy平面(纸面)内,在x1xx2区间内存在平行y轴的匀强电场,x2x1=2d。在xx3的区间内存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,x3=3d。一未知粒子从坐标原点与x正方向成θ=53°角射入,在坐标为3d2d的P点以速度v0垂直磁场边界射入磁场,并从3d0射出磁场。已知整个装置处于真空中,不计粒子重力,sin53°=0.8。求:

    (1)、该未知粒子的比荷qm
    (2)、匀强电场电场强度E的大小及右边界x2的值;
    (3)、求粒子从原点出发到再次回到y轴所需的时间及位置坐标。
  • 9、如图所示,线圈的面积是0.05m2 , 共有100匝;线圈电阻为1Ω,外接电阻R=9Ω,匀强磁场的磁感应强度为B=1π(T) , 当线圈以300r/min的转速匀速旋转时,若从线圈处于中性面开始计时,求:

    (1)、线圈中感应电动势的峰值;
    (2)、线圈每转过一周,外力所做的功。
  • 10、在“探究变压器线圈两端的电压和匝数的关系”实验中,可拆变压器如图甲所示。

    (1)、观察变压器的铁芯,它的结构和材料是______
    A、整块硅钢铁芯 B、整块不锈钢铁芯 C、绝缘的铜片叠成 D、绝缘的硅钢片叠成
    (2)、为实现探究目的,保持原线圈输入的电压一定,通过改变原、副线圈匝数,测量副线圈上的电压。这个探究过程采用的科学探究方法是______
    A、演绎法 B、等效替代法 C、控制变量法 D、理想实验法
    (3)、用学生电源给原线圈供电,用多用表测量副线圈两端电压,下列操作正确的是______
    A、原线圈接交流电压,电表用直流电压挡 B、原线圈接交流电压,电表用交流电压挡 C、原线圈接直流电压,电表用交流电压挡 D、原线圈接直流电压,电表用直流电压挡
    (4)、在实际实验中将电源接在原线圈的“0”和“14”两个接线柱之间(接入匝数为1400匝),用电表测得副线圈的“0”和“4”两个接线柱(接入匝数为400匝)之间的电压为3.0V,则原线圈的输入电压可能为______
    A、0.86V B、9.0V C、10.5V D、11.5V
    (5)、图乙为某电学仪器原理图,图中变压器为理想变压器。左侧虚线框内的交流电源与串联的定值电阻R0可等效为该电学仪器电压输出部分,该部分与一理想变压器的原线圈连接:一可变电阻R与该变压器的副线圈连接,原、副线圈的匝数分别为n1n2 , 在交流电源的电压有效值U0不变的情况下,调节可变电阻R的过程中,当R0R=时,R获得的功率最大。
  • 11、如图,一根粗糙绝缘细杆固定在磁感应强度为B、垂直纸面向里的水平匀强磁场中,杆和磁场垂直,与水平方向成θ角。杆上套一个质量为m、电荷量为+q的小球。小球与杆之间的动摩擦因数为μ。从A点开始由静止释放小球,使小球沿杆向下运动。设磁场区域足够大,杆足够长,重力加速度为g,则下列叙述中正确的是(  )

    A、小球先做加速度减小的加速运动,再做匀速直线运动 B、小球运动的最大加速度小于gsinθ C、小球的速度达到最大速度一半时,加速度a = 0.5g(sinθ + μcosθ) D、小球的最大速度vm=mgsinθ+μcosθ2μBq
  • 12、在如图甲所示的虚线框内有匀强磁场,一固定的金属线圈abcd有部分处在磁场中,磁场方向垂直于线圈平面,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示。规定磁感应强度垂直纸面向里为正方向、电流逆时针为正方向,安培力水平向左为正方向,线圈中产生的电动势E、电流I、内能Q、线框受到的安培力F与时间t的关系可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 13、学习了自感、互感后,某同学设计了如图所示的“呼吸灯”电路。电路中电源为两节干电池,A、B是规格相同、额定电压均为2.5V的灯泡,L是自感系数较大、电阻可以忽略不计的线圈,C是电容较大的电容器。闭合开关,待电路稳定后突然断开开关,两灯开始“呼吸”,下列说法正确的是(     )

    A、合上S的瞬间,A灯先亮 B、电流稳定后,A灯亮,B灯熄灭 C、电流稳定后断开S的瞬间,电容器开始充电 D、自感系数L越大,电容C越大,“呼吸灯”的频率越高
  • 14、若用细线将一条形磁体悬挂于天花板上,条形磁体处于水平且静止的状态。当导线ab中通有如图所示的电流时,则(  )

    A、条形磁体的N极将向外偏转 B、条形磁体的N极将向内偏转 C、条形磁体受到的拉力小于其受到的重力 D、条形磁体受到的拉力等于其受到的重力
  • 15、如图是比荷相同的两粒子从O点垂直进入直线边界匀强磁场区域的运动轨迹,下列说法正确的是(  )

    A、a带负电,b带正电 B、a的带电量比b的带电量小 C、a运动的速率比b的小 D、a的运动时间比b的短
  • 16、6G是“第六代移动通信技术”的简称,其最显著的特征之一是具有超高速的数据传输速率,可同时服务的用户数量更大。6G信号一般采用100GHz-10THz太赫兹频段的无线电波,而现行第五代移动通信技术5G的频段范围是3GHZ-6GHHz,则(       )
    A、6G信号是横波,5G信号是纵波 B、6G信号比5G信号所用的无线电波在真空中传播得更快 C、空间中的6G信号和5G信号相遇会产生干涉现象 D、6G信号相比于5G信号更不容易绕过障碍物,所以6G通信需要搭建更密集的基站
  • 17、某同学设计了一种可测速的跑步机,测速原理如图所示,该跑步机底面固定有间距为L、长度为d的平行金属电极。电极间充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,且接有量程为0~Um的电压表(内阻很大)和阻值为R的电阻,绝缘橡胶带上镀有间距为d的平行细金属条,每根金属条的电阻为r,磁场中始终仅有一根金属条,且与电极接触良好,求:

    (1)此跑步机可测量的橡胶带运动速率的最大值vm

    (2)电压表的示数恒为Um2时,一根金属条经过磁场区域克服安培力做的功W。

  • 18、如图所示,长为L=5.0m的倾斜传送带以速度v=2.0m/s沿顺时针方向匀速转动,与水平方向间夹角θ=37°。质量mA=2.0kg的小物块A和质量mB=1.0kg的小物块B由跨过轻质定滑轮的轻绳连接,A与滑轮间的绳子和传送带平行。某时刻给A沿传送带向上的初速度,给B竖直向上的初速度,速度大小均为v0=4.0m/s,此时轻绳绷紧,在A、B获得初速度的同时,在A上施加方向沿传送带向上、大小恒定的拉力,使A沿传送带向上运动。已知A与传送带间的动摩擦因数μ=0.5 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计滑轮摩擦,轻绳足够长且不可伸长,整个运动过程中B都没有上升到滑轮处,取sin37°=0.6,cos37°=0.8,重力加速度g=10m/s2 , 研究A沿传送带上升的过程,求:

    (1)A、B始终匀速运动时拉力的大小F0

    (2)拉力F1=24N,A所受摩擦力的冲量大小I;

    (3)拉力F2=12N,传送带对A所做的功W和A与传送带摩擦所产生的内能Q。

  • 19、如图所示,一潜水员在距海岸A点30m的B点竖直下潜,B点和灯塔之间停着一条皮划艇。灯塔顶端的指示灯与皮划艇两端的连线与竖直方向的夹角分别为α和β(sinα=45,sinβ=23),潜水员下潜的深度h=107m , 皮划艇高度可忽略。

    (1)潜水员在水下看到水面上的所有景物都出现在一个倒立的圆锥里。海岸上A点恰好为倒立圆锥面与水面交点,求水的折射率为多大;

    (2)潜水员竖直下潜过程中,深度在h1=4m至h2=73m的范围内看不到灯塔指示灯,求皮划艇的长度。

  • 20、如图所示,半径分别为R和r=R2的两光滑圆轨道安置在同一竖直平面内,两轨道之间由一条光滑水平轨道CD相连,在水平轨道CD上一轻弹簧被a、b两小球夹住,同时释放两小球,a、b球都恰好能通过各自圆轨道的最高点,已知a球的质量为m。则(  )

    A、b球的质量mb=3m B、两小球与弹簧分离时,动能相等 C、a球到达圆心等高处时,对轨道压力为2mg D、ma=mb=m , 要求a、b都能通过各自圆轨道的最高点,弹簧释放前至少应具有的弹性势能为Ep=5mgR
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