1、如图所示,光滑的水平轨道与光滑的圆弧轨道
在
点平滑连接,
,圆弧轨道半径
。质量
的小物块
(可视为质点)静止在水平轨道上的
点,现给小物块
一个水平向右的瞬时冲量
,则小物块
从离开
点到返回
点所经历的时间约为( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,矩形金属线框位于匀强磁场中,线框平面与磁感线平行,ab为其水平对称轴,cd为其竖直对称轴,下列方法能在线框中产生感应电流的是( )
A.使线框向右平动
B.使线框向下平动
C.使线框以ab为轴转动
D.使线框以cd为轴转动
3、某次一架飞机水平匀速飞行,飞机上每隔1s释放一包物资,先后共释放4包,若不计空气阻力,则落地前4包物资在空中的排列情况是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,两只定值电阻、
的伏安特性曲线已经画出,若将它们串联或并联后的伏安特性曲线也画在该图上,下列说法正确的是( )
A.
B.串联后的伏安特性曲线一定在区域II内
C.并联后的伏安特性曲线一定在区域I内
D.并联后的伏安特性曲线一定在区域III内
5、中国空间站在距离地面约400km的轨道上绕地球做匀速圆周运动。在空间站中可以利用匀速圆周运动测量小球质量。如图所示,不可伸长的轻绳一端固定于O点,另一端系一待测小球,使其绕O做匀速圆周运动,用力传感器测得绳上的拉力为F,用停表测得小球转过n圈所用的时间为t,用刻度尺测得O点到球心的距离为圆周运动的半径R。下列说法正确的是( )
A.圆周运动轨道一定要保持水平
B.小球的质量为
C.因空间站在距地面400km轨道上运动,所以测得小球的质量比地球上小
D.小球在空间站中做匀速圆周运动,只受绳子拉力,地球对小球的万有引力几乎为零
6、实线为三条未知方向的电场线,从电场中的点以相同的速度飞出
、
两个带电粒子,
、
的运动轨迹如图中的虚线所示(
、
只受静电力作用),则( )
A.一定带正电,
一定带负电
B.静电力对做正功,对
做负功
C.的速度将减小,
的速度将增大
D.的加速度将减小,
的加速度将增大
7、用相同导线绕制的闭合线圈放在随时间均匀变化的匀强磁场中,线圈平面和磁场方向垂直。若想使线圈中的感应电流增强一倍,其它量相同时,下述方法可行的是( )
A.线圈匝数增加一倍
B.线圈的半径增加一倍
C.线圈面积增加一倍
D.线圈平面和磁场方向的夹角为30°
8、下列说法正确的是( )
A.遥控器发出的红外线的频率比医院CT中的X射线的频率大
B.磁场中某点的磁感应强度B与F成正比,与IL成反比
C.电场周围总有磁场,磁场周围总有电场
D.能量子与电磁波的频率成正比
9、如图,水平传送带以恒定速度v顺时针转动,传送带右端上方的挡板上固定着一轻弹簧。将小物块P轻放在传送带左侧某位置,P在传送带带动下向右运动,与弹簧接触时速度恰好达到v。取P放置点为坐标原点,全过程P始终处在传送带上,以水平向右为正方向,木块在向右运动或向左运动的过程中,加速度a与位移x的关系图像正确的( )
A.
B.
C.
D.
10、下列说法正确的是( )
A.电源是通过非静电力做功把其他形式的能转化为电势能的装置
B.镍铜合金导线的电阻率与其长度成正比与横截面积大小成反比
C.一小段通电导线在某处不受磁场力,则该处磁感应强度一定为零
D.由可知磁通量是矢量,磁通量方向与磁感应强度方向相同
11、如图所示,将霍尔式位移传感器置于一个沿轴正方向的磁场中,磁感应强度随位置变化关系为
(
且均为常数),霍尔元件的厚度
很小。当霍尔元件通以沿
轴正方向的恒定电流
,上、下表面会产生电势差
,则下列说法正确的是( )
A.若霍尔元件是自由电子导电,则上表面电势低于下表面
B.当物体沿轴正方向移动时,电势差
将变小
C.仅减小霍尔元件上下表面间的距离,传感器灵敏度
将变弱
D.仅减小恒定电流,传感器灵敏度
将变弱
12、在学习机械波相关知识后,两名同学分别乘坐静止在湖面的甲、乙两船小船,两船水平距离20m。某时刻,一列水波从甲船向乙船传播,每艘船在1min时间内上下浮动30次,已知甲船在波峰时,乙船在波谷,两船间恰好还有2个波峰,以下说法正确的( )
A.水波的周期为 1s
B.水波的波长一定为 8m
C.水波的波速可能为 8m/s
D.水波经过一段时间,甲乙两船将靠近
13、来自太阳的高能带电粒子流被地磁场俘获,在向两极做螺旋运动的过程中与大气分子摩擦、碰撞,使大气分子激发出各种颜色的光,形成绚丽的极光美景。如图,是某高能粒子被地磁场俘获后的运动轨迹示意图,忽略引力和带电粒子间的相互作用,以下说法正确的是( )
A.图中所示的带电粒子带正电
B.图中所示的带电粒子做螺旋运动时旋转半径一定越来越小
C.洛伦兹力对带电粒子做负功,使其动能减少
D.带电粒子在靠近地球北极过程中动能增大
14、下列说法正确的是( )
A.使用交流电的用电器铭牌上所标示的额定电压、额定电流的数值均为最大值
B.用交流电流表和电压表测得的数值是瞬时值
C.照明电路电压220V指的是有效值
D.所有交变电流的有效值和最大值之间均存在E=、U=
和I=
的关系
15、探究电磁感应现象的实验装置如图所示,下列操作不能使电流计指针偏转的是( )
A.闭合开关瞬间
B.断开开关瞬间
C.闭合开关后,拔出线圈A瞬间
D.线圈A放在线圈B中不动
16、如图所示,物体A放在台式测力计上,跨过定滑轮的轻绳一端与A连接,另一端与轻弹簧相连,轻弹簧下端悬挂着一个空容器B,整个系统处于平衡状态,此时台式测力计的示数为14N。物体A的质量为2kg,容器B与水平地面之间的距离,倾斜绳与水平方向的夹角
,物体A与台式测力计间的动摩擦因数
。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,不计其他摩擦,弹簧始终处于弹性限度内,轻绳始终不断裂,忽略台式测力计台面的升降,重力加速度取
,
。下列说法正确的是( )
A.物体A受到的摩擦力为10N
B.容器B的质量为2kg
C.若不断向容器B中添加重物,则物体A一定会滑动
D.若弹簧的劲度系数为6N/m,则在容器接触地面之前物体A会滑动
17、如图,有关量子力学的下列说法中,错误的是( )
A.普朗克为解释图甲的实验数据,提出了能量子的概念
B.如图乙,在某种单色光照射下,电流表发生了偏转,则仅将图乙中电源的正负极反接,电流表一定不会偏转
C.密立根依据爱因斯坦光电效应方程,测量并计算出的普朗克常量,与普朗克根据黑体辐射得出的值在误差允许的范围内是一致的
D.图丙为氢原子的能级示意图,一群处于n=3的激发态的氢原子向低能级跃迁过程所发出的光中,从n=3跃迁到n=2所发出的光波长最长
18、图中虚线是某电场中的一簇等势线。两个带电粒子从P点均沿等势线的切线方向射入电场,粒子运动的部分轨迹如图中实线所示,若粒子仅受静电力的作用,下列说法中正确的是( )
A.两粒子的电性相同
B.a点的电势高于b点的电势
C.粒子从P运动到a的过程中,电势能增大
D.粒子从P运动到b的过程中,动能增大
19、某次电影拍摄中,特技演员从桥面跳下落在河面匀速前进的竹筏上。在演员(视为质点)跳下的瞬间,竹筏前端恰好位于演员正下方,此时演员距竹筏的高度为。演员在空中可视为做自由落体运动,竹筏长为
,不计竹筏高度,重力加速度取
,为使演员能落在竹筏上,竹筏的最大速度为( )
A.
B.
C.
D.
20、两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压U稳定于12V的直流电源上,有人把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1两端,如图所示,电压表的示数为8V,如果把此电压表改接在R2两端,则电压表的示数将( )
A.小于4V
B.等于4V
C.大于4V而小于8V
D.等于或大于4V
21、由于速度___________的变化而引起的加速度称为切向加速度;由于速度___________的变化而引起的加速度称为法向加速度。
22、20世纪90年代,某剑桥大学学生做了一个实验,在一个密闭的箱子里放上小灯泡、烟熏黑的玻璃、狭缝、针尖、照相底片,整个装置如图所示.小灯泡发出的光通过熏黑的玻璃后变得十分微弱,经三个月的曝光,在底片上针尖影子周围才出现非常清晰的衍射条纹.对这张照片的平均黑度进行测量,从到达底片的能量得出每秒到达底片的光子数个.假如起作用的光波长约为
,当时实验用的箱子长为1.2m.
(1)计算从一个光子到下一个光子到达底片相隔的平均时间为_________,设光子是依次到达底片的,光束中邻近光子之间的平均距离
为_______.
(2)根据(1)的结果,找到了支持光是概率波的证据.理由是:_________.
23、由于温室气体排放日益增多,温室效应增强,中国近海区域海水表面平均温度相对于1958年上升了约1摄氏度,温度更高的海水,分子的平均动能______填更大、更小、不变
;更高的温度也使得冰川消退、冰盖解体从而使海平面相对于上世纪末上升近10厘米之多。冰熔化过程中,内能______
填升高、降低、不变
。
24、在原子核中,结合能越大表示原子越稳定( )
25、某物体做匀加速直线运动,其初速度为5米/秒,第2秒末的瞬时速度为9米/秒,它在2秒内的平均速度大小是____,2秒内的位移大小是____,它的加速度大小是____。
26、从图中给出的0~4s内的振动图线可知,振子在._________s 末正方向速度最大:在________末正方向加速度最大,在__________时间范围内振子向正方向振动。
27、如图1所示是某兴趣小组设计的一个测量电流表的内阻
(约为
)和一个电池组的电动势
及内阻
的实验电路。已知电流表的量程为
。他们的实验步骤如下:
①断开单刀双掷开关,闭合开关
,调节滑动变阻器
,使电流表
满偏;
②保持的阻值不变,将单刀双掷开关
接
端,调节电阻箱
的阻值,当
的阻值为
时电流表
的示数为
;
③断开开关,将单刀双开掷关
接
端,不断改变和记录电阻箱的阻值
以及分别与
相对应的电流表的示数I;
④分别以R和为横坐标和纵坐标建立平面直角坐标系,利用记录的R和对应的
进行描点画线,得到如图2所示的图线;
⑤通过测量得知该图线在纵轴上的截距为b、斜率为k。
根据以上实验操作,回答以下问题:
(1)在进行实验步骤①之前,应先将滑动变阻器的滑片置于______(填“左端“中间”或“右端”)。
(2)被测电流表的内阻_____;测量值与电流表内阻的真实值相比较______(填“偏大”“偏小”或“相等”)。
(3)被测电池组的电动势______,内阻
______。(均用实验过程中测得的物理量的字母进行表示,电流表内阻不可忽略)
28、质谱仪是一种研究带电粒子的重要工具,它的构造原理如图所示。粒子源S产生的带正电粒子首先经M、N两带电金属板间的电场加速,然后沿直线从缝隙O垂直于磁场方向进入磁感应强度为B的匀强磁场,在磁场中经过半个圆周打在照相底片上的P点。已知M、N两板间电压为U,粒子的质量为m、电荷量为q。若粒子进入电场时的速度、所受重力及粒子间的相互作用力均可忽略。
(1)求粒子离开加速电场时速度的大小v;
(2)求O、P两点间的距离L;
(3)有同学认为,若保持M、N两板间电压不变,增大两板间距离,上述粒子将打在P点的下方。你认为这个说法是否正确?简要说明理由。
29、如图所示,一根轻绳一端固定在O点,另一端拴一质量m=0.1kg的小球静止于A点,其右方有底面半径r=0.2m的转筒,转筒顶端与A等高,筒底端左侧有一小孔,距顶端h=0.8m。开始时小球处于O点所在水平面上方30°的位置B处且细绳刚好伸直,OB及OA与转筒的轴线在同一竖直平面内,小孔此时也位于该竖直平面内。将小球从B点由静止释放,小球经过A点时速度vA=2m/s,此时轻绳突然断掉,同时转筒立刻以某一角速度做匀速转动,最终小球恰好进入小孔.取g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)转筒轴线与A点的距离d;
(2)转筒转动的角速度ω;
(3)轻绳的长度L。
30、如图所示,传送带与地面夹角θ=37°,从A到B长度为L=10m,传送带以v=4m/s的速率顺时针转动。一个黑色煤块以v0=8m/s初速度滑上传送带A端,v0方向沿传送带斜向下,煤块质量m=0.5kg,它与传送带之间的动摩擦因数为μ=1.25,煤块在传送带上经过会留下黑色痕迹。已知sin 37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2,求:
(1)煤块经过多长时间离开传送带?
(2)煤块在传送带上留下的黑色痕迹长度。
31、如图所示,两个质量都为M的木块A、B用轻质弹簧相连放在光滑的水平面上,一颗质量为m的子弹以速度v射向A块并嵌在其中,求:
(1)子弹嵌入木块A的瞬间A的速度大小;
(2)弹簧被压缩后的最大弹性势能。
32、如图所示.光滑竖直绝缘杆与一圆周交于B、C两点,圆心固定有电量为+Q的点电荷,一质量为m,电量为+q的环从杆上A点由静止释放.已知AB=BC=h,q<<Q,环沿绝缘杆滑到B点时的速度vB=,求A、C两点间的电势差及环达C点时的速度.