• 1、如图所示的U-I图像中,直线①为某电源的路端电压与电流的关系图线,曲线②为某一电阻R的U-I图线,用该电源直接与电阻R连接成闭合电路。由图象可知(  )

    A、此状态下R的阻值为4.0Ω B、电源电动势为3V,内阻为1.0Ω C、电源的输出功率为3.0W D、电源的效率为50%
  • 2、如图所示,两平行金属导轨的距离L=0.4m,金属导轨所在的平面与水平面夹角θ=37°,分布着磁感应强度B1=0.5T,方向垂直于导轨平面向上的匀强磁场。金属导轨的一端接有电动势E=4.5V,内阻r=0.50Ω的直流电源。现把一个质量m=0.04kg的导体棒ab放在金属导轨上,导体棒恰好静止,导体棒与金属导轨垂直、且接触良好,导体棒与金属导轨接触的两点间的电阻R=2.5Ω , 金属导轨的其它电阻不计,g取10m/s2 , 已知sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

    (1)、导体棒受到的摩擦力的大小和方向;
    (2)、若磁感应强度仅改变大小后,导体棒仍然能够静止在该处,求磁感应强度B的取值范围。
  • 3、一辆电动自行车的部分技术指标如下:整车质量40kg,载重80kg,额定输出功率180W,电动机额定工作电压36V,额定工作电流6A。已知在水平直路上行驶过程中电动自行车受阻力是车的重力(包括载重)的0.03倍,求:
    (1)、此电动自行车所用电动机的内阻;
    (2)、该电动自行车满载情况下在水平直路上以额定功率匀速行驶的速度大小。
  • 4、在如图所示电路中,电源电动势E=12V,内阻r=8Ω,定值电阻R1=2Ω,R2=10Ω,R3=20Ω,滑动变阻器R4的取值范围为0~30Ω,所有电表均为现想电表。闭合开关S,在滑动变阻器的滑片从a端滑到b端的过程中电压表V1、电压表V2、电流表A示数的变化量分别为ΔU1 , ΔU2 , ΔI。下列说法正确的是(  )

    A、V1读数变大,V2读数变小 B、|ΔU1ΔI|=20Ω,|ΔU2ΔI|=25Ω C、R3的功率一直减小 D、电源的输出功率先增大后减小
  • 5、锂离子电池主要依靠锂离子(Li+)在正极和负极之间移动来工作,下图为锂电池的内部结构。该过程中Li+从负极通过隔膜返回正极。已知该锂电池的电动势为3.7V,则下列说法错误的是(  )

    A、该电池单位时间,一定将3.7J的化学能转化为电能 B、电源内部每移动一个锂离子,需要消耗电能3.7ev C、“毫安•时”(mA•h)是电池储存能量的单位 D、锂离子电池放电时,电池内部静电力做负功,化学能转化为电能
  • 6、回旋加速器是将半径为R的两个D形盒置于磁感应强度为B的匀强磁场中,两盒间的狭缝很小,两盒间接电压为U的高频交流电源。电荷量为q的带电粒子从粒子源A处进入加速电场(初速度为零),下列说法正确的是(  )

    A、增大狭缝间的电压U,粒子在D形盒内获得的最大速度不变 B、粒子第一次在D2中的运动时间大于第二次在D2中的运动时间 C、粒子第一次与第二次在D2磁场中运动的轨道半径之比为1:3 D、若仅将粒子的电荷量变为q2 , 则交流电源频率应变为原来的2倍
  • 7、硅光电池是一种太阳能电池,具有低碳环保的优点。如图所示,图线a是该电池在某光照强度下路端电压U和电流I变化的关系图像(电池电动势不变,内阻不是定值),下列说法中正确的是(  )

    A、硅光电池的内阻为12Ω B、硅光电池的总功率为0.4W C、硅光电池的内阻消耗的热功率为0.32W D、若将R换成阻值更大的电阻,硅光电池的输出功率增大
  • 8、如图,电流天平的右臂挂着匝数为n的矩形线圈,线圈的水平边长为L,磁场方向垂直线圈平面向里。当线圈中通过电流I时,调节砝码使两臂达到平衡。再使电流反向,在左盘中增加砝码的质量为(重力加速度为g)(  )

       

    A、BILg B、nBILg C、nBIL2g D、2nBILg
  • 9、如图所示,真空中有一棱长为L的正方体ABCD﹣EFGH,在正方体的AE和CG边上分别固定一根绝缘的长直导线,每根通电直导线在距其L处产生的磁感应强度大小均为B0。下列说法正确的是(  )

    A、D、F两点的磁感应强度不相同 B、H点的磁感应强度大小为B0 C、正方体有两个表面的磁通量等于零 D、电流增大时,穿过面BDHF的磁通量增大
  • 10、月球上的磁场极其微弱,探测器通过测量运动电子在月球磁场中的轨迹来推算磁场强弱的分布。如图所示是探测器通过月球 A、B、C、D四个位置时,电子运动轨道的照片。设电子速率相同,且与磁场方向垂直,其中磁场最强的位置是(        )

    A、A B、B C、C D、D
  • 11、下列各图中,静止的小磁针N极指向与该处磁感应强度方向不一致的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 12、如图所示,物体A重403N , 物体B重303N , A与B、A与地面间的动摩擦因数均为36 , 物体B用细绳固定在墙上,绳与水平方向夹角为60° , 当用水平力F匀速拉动物体A时,物体B始终保持静止。试求:

    (1)、物体A受到B的压力大小和地面受到物体A的压力大小;
    (2)、水平力F的大小;
    (3)、现撤去物体A,将力F施加在物体B上,改变F的方向,仍使物体B在图中位置静止,在图中标出F方向的范围,并求出F取值的最小值。
  • 13、如图甲,某驾校学员在教练的指导下沿直线路段练习定点停车驾驶技术,汽车运动的xt图像如图乙所示。汽车在前4s内从静止开始做匀加速直线运动,4s~10s内,汽车做匀速运动,10s~15s内,汽车做匀减速直线运动,t=15s时汽车恰好停在停车点位置。汽车可看作质点。求:

    (1)、汽车在4s末的速度大小;
    (2)、汽车在12s末的加速度;
    (3)、汽车在15s时间内运动的位移大小。
  • 14、某汽车正以72km/h的速度在公路上行驶,为“礼让行人”,若以大小为5m/s2的加速度刹车,则

    (1)、汽车刹车的时间;
    (2)、刹车后2s末的速度大小;
    (3)、刹车后6s内的位移大小。
  • 15、倾角为α=37°的斜面体静止在水平桌面上,质量为m=2kg的木块静止在斜面体上。(sin37°=0.6cos37°=0.8g10m/s2),画出受力分析图并求出。

    (1)、斜面体对木块的支持力大小;
    (2)、木块受到的静摩擦力大小。
  • 16、有甲乙两位同学分别用学过的两种方法来测重力加速度。

    (1)、甲同学用如图1所示的装置测重力加速度。

    按如下实验步骤:

    ①测出小球的直径d。

    ②按图示装置安装好器材。

    ③实验时,应(填序号)。

    A.先接通数字计时器,后释放小球

    B.先释放小球,后接通数字计时器

    ④小球由静止释放,使小球的球心刚好通过光电门,数字计时器记录小球通过光电门的时间为t,则小球通过光电门时的速度v= , 用刻度尺测出小球下落到光电门的高度h。

    ⑤改变光电门的位置,重复实验,计算出小球的速度v1v2v3vn及测出小球下落的对应高度h1h2h3hn

    ⑥以h为纵坐标,以1t2为横坐标,作出的图像为一条直线。图像的斜率为k,则小球运动的加速度g=

    (2)、乙同学利用了如图2所示的装置测重力加速度,按如下实验步骤:

    ①紧靠桌边竖直放置一刻度尺,从桌面等高处自由释放一金属小球,同时用手机连拍功能拍出小球运动的照片(如图甲)。

    ②图乙是乙同学选取中间部分的照片,e点之后还有6个小球,其中第6个小球刚好落地,已知手机每秒拍摄30张照片,忽略空气阻力。

    ③小球从a点运动到d点用的时间s。

    ④当地的重力加速度大小为g=m/s2。(结果保留3位有效数字)

  • 17、如图所示,三个质量、形状完全相同的光滑圆柱形空油桶A、B、C放置在货车上保持静止,油桶A、B侧面有挡板保护,货车车厢与水平地面平行。下列说法正确的是(  )

    A、货车水平匀速行驶时,A受到的合力小于B受到的合力 B、货车水平匀速行驶时,C受到A、B的作用力方向竖直向上 C、货车沿斜面匀速行驶时,C受到A、B的作用力方向斜向前上方 D、若货车沿水平直线匀速行驶且A、B之间的距离变大,C与A、B之间的弹力变小
  • 18、某物体的运动规律如图所示,下列说法中正确的是(  )

    A、物体在第4秒末运动方向发生变化 B、物体在第12秒末加速度方向发生变化 C、在第20s末物体的位置离出发点最远 D、在第12s末物体的位置离出发点最远
  • 19、如图所示,竖直平面内质量为m的小球与三条相同的轻质弹簧相连接。静止时相邻两弹簧间的夹角均为120° , 已知弹簧a、b对小球的作用力大小均为F,且F=2mg , 则弹簧c对此小球的作用力的大小可能为(  )

    A、0 B、3mg C、4mg D、5mg
  • 20、如图某运动员带球训练时,沿边线将足球向前踢出开始计时,运动员又向前追上足球,下列可能反映此过程的是(  )

    A、 B、 C、 D、
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