• 1、如图甲所示,物体以一定初速度从倾角α=37°的斜面底端沿斜面向上运动,上升的最大高度为3.0m。选择地面为参考平面,上升过程中,物体的机械能E随高度h的变化如图乙所示。g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。则(  )

    A、物体的质量m=1kg B、物体与斜面间的动摩擦因数μ=0.5 C、物体上升过程的加速度大小a=12m/s2 D、物体回到斜面底端时的动能Ek=20J
  • 2、如图所示,B为半径为R的竖直光滑圆弧的左端点,B点和圆心O连线与竖直方向的夹角为α,一个质量为m的小球在圆弧轨道左侧的A点以水平速度v0抛出,恰好沿圆弧在B点的切线方向进入圆弧轨道,已知重力加速度为g,下列说法正确的是( )

    A、AB连线与水平方向夹角为α B、小球从A运动到B的时间t=v0tanαg C、小球运动到B点时,重力的瞬时功率P=mgv0tanα D、小球运动到竖直光滑圆弧轨道的最低点时处于失重状态
  • 3、如图甲所示,倾斜的传送带正以恒定速率v1沿顺时针方向转动,传送带的倾角为37°。一煤块以初速度v0从传送带的底部冲上传送带并沿传送带向上运动,其运动的vt图像如图乙所示,煤块到传送带顶端时速度恰好为零,sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2 , 则( )

    A、煤块在传送带上的划痕为8米 B、物块与传送带间的动摩擦因数为0.5 C、摩擦力方向一直与物块运动的方向相反 D、传送带转动的速率越大,物块到达传送带顶端时的速度就会越大
  • 4、如图所示,水平面上放置一个绝缘支杆,支杆上的带电小球A位于光滑小定滑轮O的正下方,绝缘细线绕过定滑轮与带电小球B相连,在拉力F的作用下,小球B静止,此时两球处于同一水平线。假设两球的电荷量均不变,现缓慢拉动细线,使B球移动一小段距离,支杆始终静止。在此过程中以下说法正确的是(  )

    A、细线上的拉力一直增大 B、B球受到的库仑力不变 C、B球受到的库仑力一直变大 D、支杆受到地面向右的摩擦力逐渐减小
  • 5、如图所示,图甲中MN为足够大的不带电薄金属板,在金属板的右侧,距离为d的位置上放入一个电荷量为+q的点电荷O,由于静电感应产生了如图甲所示的电场分布.P是金属板上的一点,P点与点电荷O之间的距离为r,几位同学想求出P点的电场强度大小,但发现问题很难.几位同学经过仔细研究,从图乙所示的电场得到了一些启示,经过查阅资料他们知道:图甲所示的电场分布与图乙中虚线右侧的电场分布是一样的.图乙中两异号点电荷电荷量的大小均为q,它们之间的距离为2d,虚线是两点电荷连线的中垂线.由此他们分别对P点的电场强度方向和大小做出以下判断,其中正确的是

    A、方向垂直于金属板向左,大小为2kqdr3 B、方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为2kqr2-d2r3 C、方向沿P点和点电荷的连线向左,大小为2kqdr3 D、方向垂直于金属板向左,大小为2kqr2-d2r3
  • 6、甲、乙两带电小球的质量均为m , 所带电荷量分别为+q和-q , 两球间用绝缘细线2连接,甲球用绝缘细线1悬挂在天花板上,在两球所在空间有沿水平方向向左的匀强电场,电场强度大小为E , 且有qEmgg为重力加速度,平衡时细线都被拉直.则平衡时的可能位置是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 7、牛顿认为物体落地是由于地球对物体的吸引,这种吸引力可能与天体间(如地球与月球)的引力具有相同的性质,且都满足F∝Mmr2。已知地月之间的距离大约是地球半径R的60倍,地球表面的重力加速度为g,根据牛顿的猜想,月球绕地球公转的周期为(  )
    A、120π60Rg B、30πgR C、30πRg D、120πgR
  • 8、质量为m的列车以速度v匀速行驶,突然以大小为F的制动力刹车直到列车停止,过程中受到大小为f的恒定空气阻力,下列说法正确的是(  )
    A、减速运动中加速度大小a=F m B、刹车距离为mv22(F+f) C、刹车过程中克服F做的功为12mυ2 D、匀速行驶时列车功率为(f+F)v
  • 9、中国海军护航编队“巢湖”舰历经36 h、航行约8 330 km,护送13艘货轮顺利抵达亚丁湾西部预定海域,“巢湖”舰属于903A型大型综合补给舰,舰长178.5 m,宽24.8 m,满载时排水量达20 000多吨,下列说法正确的是(  )
    A、“8 330 km”指的是护航舰队全程的位移 B、此次护航过程的平均速度大约是231.4 km/h C、求平均速度时可将“巢湖”舰视为质点 D、以“巢湖”舰为参考系,13艘货轮全程任何时刻都是静止的
  • 10、 如图所示,在xOy平面内,直线OMx轴正方向夹角为45°,直线OM左侧存在平行于y轴的匀强电场,方向沿y轴负方向。直线OM右侧存在垂直xOy平面向里的磁感应强度为B的匀强磁场。一带电量为q , 质量为m带正电的粒子(忽略重力)从原点O沿x轴正方向以速度v0射入磁场。当粒子第三次经过直线OM时,电场方向突然调整为垂直于直线OM斜向右下方,电场强度的大小不变,粒子恰好从电场中回到原点O。粒子通过边界时,其运动不受边界的影响。求:

    (1)、粒子第一次在磁场中做圆周运动的半径和周期;
    (2)、匀强电场电场强度的大小;
    (3)、从O点射出至第一次回到O点所用的时间。
  • 11、 如图所示,无限长平行光滑金属导轨位于水平面内,间距L=1m,导轨左端cd处接有阻值R =1.5电阻,空间中存在磁感应强度大小B=2T的匀强磁场,磁场方向竖直向下。质量m=0.2kg、有效电阻r=0.5Ω的导体棒ab , 在F=12N、方向向右的水平外力作用下向右匀速运动,一段时间后撤去外力F , 导体棒ab最终静止。导体棒ab始终与导轨垂直且接触良好,线框的电阻不计。求:

    (1)、导体棒ab向右匀速运动的速度大小v
    (2)、撤去外力到最终静止的过程中,导体棒ab上产生的焦耳热Q
  • 12、 如图所示,在竖直平面内有一个半径为R , 质量为M的金属圆环,圆环平面与纸面平行,圆环恰好有一半处在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直纸面向里,磁场的水平边界与圆环相交于PQ点。用绝缘轻绳把放在斜面上的滑块通过定滑轮与圆环相连。当圆环中通有逆时针方向大小为I的电流时,滑块保持静止。已知斜面倾角为30°,斜面和滑轮均光滑,重力加速度为g。求:

    (1)、滑块的质量m
    (2)、若圆环电流I大小不变,方向突然变为顺时针方向时,滑块的瞬时加速度为多大。
  • 13、 某同学利用台秤(与磁铁间没有磁力作用)来测量蹄形磁铁磁极之间的磁感应强度,装置如图所示。该同学把台秤放在水平桌面上,再把磁铁、铁架台放在台秤上,在铁架台横梁上系两条绝缘细绳,把一根铜条水平吊在磁极之间,并让铜条与磁感线垂直。已知蓄电池的电动势为E , 蓄电池内电阻为r , 铜条的电阻为R , 铜条在磁场中的长度为L

    (1)、按图连接好电路,闭合开关之前记录下台秤的示数为F0 , 闭合开关后发现台秤的示数没有变化,仍等于F0 , 不能测量出磁感应强度,经检查电路完好,请指出进一步操作正确的是____。
    A、将铜条竖直悬挂 B、将铁架台从台秤上移下置于水平桌面上 C、将磁铁水平旋转180度 D、将电源正负极反向再次连入电路
    (2)、在(1)正确调试基础上,保证其它条件不变,闭合开关后,台秤示数为F1 , 根据图中的电源“+”“”以及磁铁“N”“S”的标识,判断F1F0(填“>”或“<”)。
    (3)、匀强磁场的磁感应强度测量值为B=(由ErRF1F2L表示)。
  • 14、 某学习小组在“研究回路中感应电动势大小与磁通量变化快慢的关系”的实验中采用了如图甲所示的实验装置。

    (1)、实验需用螺旋测微器测量挡光片的宽度Δd , 如图乙所示,则Δd=mm;若实验中没有现成的遮光条,某同学用金属片替代,用20分度的游标卡尺测量金属片的宽度如图丙所示,其读数为mm。(但这种做法不合理。遮光条的宽度越小,小车经过遮光条时的平均速度越接近小车的瞬时速度,遮光条的宽度越大,小车的速度误差越大,不能用宽金属片替代遮光条)

    (2)、在实验中,让小车以不同速度靠近螺线管,记录下光电门挡光时间Δt内感应电动势的平均值E , 改变速度多次实验,得到多组数据。
    (3)、得到多组ΔtE数据之后,若以E为纵坐标、以Δt为横坐标作出EΔt图像,发现图像是一条曲线,不容易得出清晰的实验结论,为了使画出的图像为一条直线,最简单的改进办法是以为横坐标。
    (4)、其他条件都不变,若换用匝数加倍的线圈做实验,根据实验数据所作出的那条直线图像斜率(填“减半”“不变”或“加倍”)。
  • 15、 如图所示,一等腰直角三角形线圈的匝数为nabbc边长均为L , 线圈电阻为R。线圈平面与匀强磁场垂直,且一部分处在磁场中,三角形与磁场边界的交点为de , 其中de分别为边acbc的中点,在Δt时间内,磁感应强度的方向不变,大小由B均匀地增大到3B , 在此过程中(    )

    A、线圈中的磁通量增加量为3nBL24 B、线圈中产生的感应电动势大小为3nBL24Δt C、线圈中产生的感应电流大小为3nBL22RΔt D、线圈整体所受安培力大小增加了3n2B2L34RΔt
  • 16、 回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、仅增大狭缝间的加速电压,则同一粒子射出加速器时的动能增大 B、仅增大磁场的磁感应强度且使电场变化周期与粒子做圆周运动周期相同,则同一粒子射出加速器时的动能增大 C、仅增大D形金属盒的半径,则同一粒子射出加速器时的速度不变 D、加速电场周期不变,比荷不同的粒子不能用同一加速器进行加速
  • 17、 如图所示,一块长度为a、宽度为b、厚度为d的金属导体,当加有与侧面垂直的匀强磁场B , 且通以图示方向的电流I时,用电压表测得导体上、下表面MN间电压为U , 已知自由电子的电荷量为e , 下列说法中正确的是(  )

    A、M板比N板电势高 B、导体单位体积内自由电子数越多,电压表的示数越大 C、导体中自由电子定向移动的速度为v=UBd D、导体单位体积内的自由电子数为n=qbBm
  • 18、 在匀强磁场中有粗细均匀的同种导线制成的“花瓣”形线框,磁场方向垂直于线框平面,ac两点接一直流电源,电流方向如图所示。已知abc边受到的安培力大小为F , 则整个线框所受安培力大小为(  )

    A、5F B、6F C、65F D、15F
  • 19、 如图所示,用细橡皮筋悬吊一轻质线圈,置于固定直导线上方,两者在同一竖直平面内,线圈可以自由运动,当给两者通以图示电流时,线圈将(  )

    A、远离直导线,两者仍在同一竖直平面内 B、靠近直导线,两者仍在同一竖直平面内 C、靠近直导线,同时发生旋转 D、远离直导线,同时发生旋转
  • 20、 如图所示,两根在同一水平面内、相互平行的长直导线A和B分别通有方向相同的电流I1I2 , 且I1>I2a点位于两根导线的正中间。不考虑地磁场的影响。下列说法中正确的是(  )

    A、导线A和B间的安培力是斥力 B、A受的安培力比B受的安培力大 C、a点处的磁感应强度方向垂直纸面向里 D、a点处的磁感应强度方向垂直纸面向外
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