1. 难度:中等 | |
意大利的物理学家伽利略提出“著名的斜面试验”,逐渐增大斜面倾角并由此推理得出的结论是( ) A.自由落体运动是一种匀变速直线运动 B.无论物体是否运动,都具有惯性 C.力不是维持物体运动的原因 D.力是使物体产生加速度的原因 |
2. 难度:中等 | |
如图所示,物块A放在倾斜的木板上,已知木板的倾角α分别为30°和45°时物块所受摩擦力的大小恰好相同,则物块和木板间的动摩擦因数为( ) A. B. C. D. |
3. 难度:中等 | |
如图所示,匀强电场E的方向水平向右,一带电微粒获得某一初速度后,沿直线在电场中斜向右上方运动,则该微粒从A运动到B的过程中( ) A.动能增大,电势能减小 B.动能减小,电势能增大 C.动能、电势能均减小 D.动能、电势能均增大 |
4. 难度:中等 | |
如图所示,用同种材料制成的粗细相同的金属圆环A和B,电阻RA=2RB;虚线框内有随时间均匀变化的磁场;此磁场在圆环B内时,M、N两点间电势差大小为1.8V,则将该磁场放入A圆环内时,M、N两点间电势差大小为( ) A.2.7V B.1.8V C.0.9V D.0.3V |
5. 难度:中等 | |
如图所示,一闭合直角三角形线框以速度v匀速穿过匀强磁场区域.从BC边进入磁场区开始计时,到A点离开磁场区止的过程中,线框内感应电流的情况(以逆时针方向为电流的正方向)是如图所示中的( ) A. B. C. D. |
6. 难度:中等 | |
下例四幅图中涉及经典的物理实验研究,其中说法正确的是( ) A. 这是在做“研究电流的磁场”实验时接通电源瞬间的示意图,则直线电流可能是东西方向的 B. 这是法拉第最初发现电磁感应现象的实验装置.软铁环上绕有M、N两个线圈.开关S闭合的瞬间,线圈N中的电流方向为图示的反方向 C. 地球可以看做一个巨大的“拱形桥”,当车速大到一定程度时,地面对车的支持力是零,这时驾驶员与座椅之间的压力也是零 D. 图示是阴极射线管,电子在飞过左侧挡板后形成一个向右运动的扁平电子束,如用蹄形磁铁加一个垂直向里的磁场,能观察到电子束向下偏转 |
7. 难度:中等 | |
如图所示,A、B、C为三只相同的灯泡,额定电压均大于电源电动势,电源内阻不计,L是一个直流电阻不计、自感系数较大的电感器.先将K1、K2合上,然后突然打开K2.已知在此后过程中各灯均无损坏,则以下说法中不正确的是( ) A.C灯的亮度保持不变 B.C灯熄灭后再逐渐恢复到原来的亮度 C.最后B灯的亮度与原来相同 D.B灯最后的功率是原来的 |
8. 难度:中等 | |
如图所示,水平向右的匀强电场场强为E,垂直纸面向里的水平匀强磁场磁感应强度为B,一带电量为q的液滴质量为m,在重力、电场力和洛伦兹力作用下做直线运动,下列关于带电液滴的性质和运动的说法中正确的是( ) A.液滴可能带负电 B.液滴一定做匀速直线运动 C.不论液滴带正电或负电,运动轨迹为同一条直线 D.液滴不可能在垂直电场的方向上运动 |
9. 难度:中等 | |
如图所示,带有正电荷的A粒子和B粒子同时从匀强磁场的边界上的P点分别以30°和60°(与边界的交角)射入磁场,又同时从磁场边界上的Q点飞出,设边界上方的磁场范围足够大,下列说法中正确的是( ) A.若A粒子是α粒子,则B粒子可能是质子 B.若A粒子是α粒子,则B粒子可能是氘核 C.A粒子和B粒子的速度之比为vA:vB=2:1 D.A粒子和B粒子的速度之比为vA:vB=:2 |
10. 难度:中等 | |
如图所示,A、B、O、C为在同一竖直平面内的四点,其中A、B、O沿同一竖直线,B、C同在以O为圆心的圆周(用虚线表示)上,沿AC方向固定有一光滑绝缘细杆L,在O点固定放置一带负电的小球.现有两个质量和电荷量都相同的带正电的小球a、b,先将小球a穿在细杆上,让其从A点由静止开始沿杆下滑,后使 b从A点由静止开始沿竖直方向下落.各带电小球均可视为点电荷,则下列说法中正确的是( ) A.从A点到C点,小球a做匀加速运动 B.小球a在C点的动能大于小球b在B点的动能 C.从A点到C点,小球a的机械能先增加后减小,但机械能与电势能之和不变 D.小球a从A点到C点的过程中电场力做的功大于小球b从A点到B点的过程中电场力做的功 |
11. 难度:中等 | |
如图所示,螺旋测微器的示数为______ mm,游标卡尺的示数为______ mm. |
12. 难度:中等 | |
为了测量一节干电池的电动势和内阻,某实验小组按图甲所示的电路图连好实验电路,合上开关,电流表和电压表的读数正常,当将滑动变阻器的滑片由A端向B端逐渐滑动时,发现电流表的示数逐渐增大,而电压表的示数接近1.5V且几乎不变,直到当滑片滑至临近B端时电压表的示数急剧变化,这种情况很难读出电压数值分布均匀的几组不同的电流值、电压值,出现上述情况的原因是______.改进方法是______.改进后,测出几组电流、电压的数值,并画出如图乙所示的图象,由图象可知,这个电池的电动势为E=______V,内阻r=______Ω. |
13. 难度:中等 | ||||||||||||||||||||||
2007年诺贝尔物理学奖授予了两位发现“巨磁电阻”效应的物理学家.材料的电阻随磁场的增加而增大的现象称为磁阻效应,利用这种效应可以测量磁感应强度. 若图1为某磁敏电阻在室温下的电阻-磁感应强度特性曲线,其中RB、R分别表示有、无磁场时磁敏电阻的阻值.为了测量磁感应强度B,需先测量磁敏电阻处于磁场中的电阻值RB.请按要求完成下列实验. (1)设计一个可以测量磁场中该磁敏电阻阻值的电路图,在图2的虚线框内画出实验电路原理图(磁敏电阻及所处磁场已给出,待测磁场磁感应强度大小约为0.6~1.0T,不考虑磁场对电路其它部分的影响).要求误差较小.提供的器材如下: A.磁敏电阻,无磁场时阻值R=150Ω B.滑动变阻器R,全电阻约20Ω C.电流表A,量程2.5mA,内阻约30Ω D.电压表V,量程3V,内阻约3KΩ E.直流电源E,电动势3V,内阻不计 F.开关S,导线若干 (2)正确连线后,将磁敏电阻置于待测磁场中,测量数据如下表:
(3)试结合图1简要回答,磁感应强度B在0~0.2T和0.4~1.0T范围内磁敏电阻阻值的变化规律有何不同? (4)某同学查阅相关资料时看到了图3所示的磁敏电阻在一定温度下的电阻-磁感应强度特性曲线(关于纵轴对称),由图线可以得到什么结论? |
14. 难度:中等 | |
如图所示,某同学在地面上拉着一个质量为m=30kg的箱子匀速前进,已知箱与地面间的动摩擦因数为μ=0.5,拉力F1与地面水平夹角为θ=45°.g=10m/s2,求: (1)绳子的拉力F大小; (2)该同学能否用比F小的力拉着箱子匀速前进?如果能,请求出拉力的最小值,若不能,请说明理由. |
15. 难度:中等 | |
2008年9月25日21时10分,神舟七号飞船成功发射,共飞行2天20小时27分钟,绕地球飞行45圈后,于9月28日17时37分安全着陆.航天员翟志刚着“飞天”舱外航天服,在刘伯明的配合下,成功完成了空间出舱活动,进行了太空行走.出舱活动结束后,释放了伴飞卫星,并围绕轨道舱进行伴飞实验.神舟七号是由长征-2F运载火箭将其送入近地点为A,远地点为B的椭圆轨道上,实施变轨后,进入预定圆轨道,其简化的模拟轨道如图12所示.假设近地点A距地面高度为h,飞船在预定圆轨道上飞行n圈所用的时间为t,地球表面的重力加速度为g,地球半径R,试求: (1)飞船在近地点A的加速度aA大小; (2)飞船在预定圆轨道上飞行的速度v的大小. |
16. 难度:中等 | |
平行且足够长的两条光滑金属导轨.相距0.5m,与水平面夹角为30°,不计电阻.广阔的匀强磁场垂直穿过导轨平面,磁感应强度B=0.4T.垂直导轨放置两金属棒ab和cd.长度均为0.5m,电阻均为0.1Ω,质量分别为0.1kg和0.2kg,两金属棒与金属导轨接触良好且可沿导轨自由滑动.现ab棒在外力作用下,以恒定速度v=1.5m/s沿着导轨向上滑动.cd棒则由静止释放,试求:(取g=10m/s2) (1)金属棒ab产生的感应电动势: (2)闭合回路中的最小电流和最大电流: (3)金属棒cd的最终速度. |
17. 难度:中等 | |
如图所示,水平地面上有一辆固定有长为L的竖直光滑绝缘管的小车,管的底部有一质量m=0.2g、电荷量q=8×10-5C的小球,小球的直径比管的内径略小.在管口所在水平面MN的下方存在着垂直纸面向里、磁感应强度为B1=15T的匀强磁场,MN面的上方还存在着竖直向上、场强E=25V/m的匀强电场和垂直纸面向外、磁感应强度B2=5T的匀强磁场.现让小车始终保持v=2m/s的速度匀速向右运动,以带电小球刚经过场的边界PQ为计时的起点,测得小球对管侧壁的弹力FN随高度h变化的关系如图所示.g取10m/s2,π取3.14,不计空气阻力.求: (1)小球刚进入磁场B1时的加速度大小a; (2)绝缘管的长度L; (3)小球离开管后再次经过水平面MN时距管口的距离△x. |