1、2020年福州马拉松在12月20日6:00集结,马拉松全程42.195公里,半程马拉松21.0975公里,男子组全程马拉松冠军被尹顺金以2小时14分58秒的成绩获得,女子组全程马拉松冠军被杨花以2小时37分37秒的成绩获得,下列正确的是( )
A.12月20日6:00是指时间间隔
B.42.195公里是指路程
C.尹顺金到达终点的速度一定比杨花到达终点速度大
D.研究尹顺金马拉松全程时间时,不能将尹顺金看成一个质点
2、如图所示,A、B分别为电子钟分针和时针的端点.在电子钟正常工作时( )
A.A点的角速度小于B点的角速度
B.A点的角速度大于B点的角速度
C.A点的线速度等于B点的线速度
D.A点的线速度小于B点的线速度
3、地球和空间站质量分别为M和m,空间站到地球中心的距离为r,引力常量为G,空间站受到地球的引力为( )
A.
B.
C.
D.
4、关于惯性下列说法中正确的是( )
A.汽车速度越大,刹车后越难停下来,表明物体的速度越大,其惯性越大
B.相同的两个推车,载货质量大的更难使其停下来,表明质量大的物体惯性大
C.汽车转弯后前进方向发生了改变,表明物体速度方向改变,其惯性也随之改变
D.被抛出的小球,因为速度的大小和方向都发生了改变,所以其惯性也发生变化
5、下列各量中,与检验电荷无关的物理量是( )
A.电场力F
B.电场强度E
C.电势能Ep
D.电场力做的功W
6、如图所示为某半圆柱体玻璃砖的横截面,BC为直径,一束由a光和b光组成的复色光沿AB方向由真空从BC面射入玻璃砖,之后分成两束,分别从E、D两点射出(不考虑光在玻璃砖中的反射)。已知该玻璃砖对a光的折射率大于对b光的折射率,则下列说法正确的是( )
A.a光和b光在玻璃砖中的传播速度相等
B.a光在玻璃砖中的传播时间等于b光在玻璃砖中的传播时间
C.从D点射出的为a光,从E点射出的为b光
D.若从玻璃中射入空气时,a光发生全反射的临界角更大
7、如图甲,A、B是某电场中的一条电场线上的两点,一带负电的粒子从A点由静止释放,仅在静电力的作用下从A点运动到B点,其运动的v-t图像如图乙所示。则A、B两点的电势φ、电场强度E、电场力F和该负电荷在A、B两点的电势能的大小关系是( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示电路中,电源内阻不能忽略,电流表、电压表均视为理想电表,滑动变阻器总阻值足够大;当滑动变阻器滑片从左端向右滑动时,下列说法中正确的是( )
A.电流表A示数减小
B.电压表V1、V2示数减小
C.电压表V3示数变化的绝对值与电流表示数变化的绝对值之比为R
D.滑动变阻器消耗的电功率先减小后增大
9、近几年来,无人机在农业生产中得到广泛应用。如图,为无人机在某次喷洒农药过程中,在竖直方向运动的图像。以向上为正方向,关于无人机的运动情况,下列说法正确的是( )
A.无人机在第2s末至第4s末匀减速下降
B.无人机在第6s末时位于出发点上方12m处
C.无人机在第3s内处于超重状态
D.无人机在第1s末和第5s末的加速度相同
10、2023年8月24日13时,日本福岛第一核电站启动核污染水排海。核污染水含高达64种放射性元素,其中氚()衰变过程中产生的电离辐射可损害DNA,是致癌的高危因素之一,半衰期为12.5年。其衰变方程为
,下列说法正确的是( )
A.衰变方程中x=2,y=3
B.是光子,其动量为零
C.秋冬气温逐渐变低时,氚的衰变速度会变慢
D.经过25年,氚将全部衰变结束
11、如图所示,在水平桌面上有一金属圆环,在它圆心正上方有一条形磁铁(N极朝下),当条形磁铁下落时,可以判定( )
A.环对桌面的压力将不变
B.环对桌面的压力将减小
C.环有面积增大的趋势
D.环有面积缩小的趋势
12、一定质量的理想气体由状态a经状态b变为状态c,其过程如图中
直线段所示,已知气体在三个状态的内能分别为
、
、
,则( )
A.
B.
C.
D.
13、在电流产生的磁场中,某点的磁感应强度的大小决定于( )
A.该点在磁场中的位置
B.该点处的电流大小和方向
C.产生磁场的电流
D.产生磁场的电流和该点在磁场中的位置
14、下列说法正确的是( )
A.伽利略通过小球在斜面上做匀加速运动,合理外推自由落体运动是匀加速直线运动
B.当物体的加速度逐渐减小时,其速度也在减小
C.千克、秒、米、牛顿都是国际单位制中的基本单位
D.车辆的速度越大越难停下来,说明速度越大,物体的惯性越大
15、如图,是直线电流、环形电流磁场的磁感线分布图,其中电流方向与磁感线方向关系正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、如图所示,在杂技“顶花坛”表演中,演员头顶受到的压力产生的直接原因是( )
A.坛子发生形变
B.头顶发生形变
C.坛子受到支持力
D.坛子受到重力
17、如图所示的四幅图分别为四个物体做直线运动的图像,下列说法中正确的是( )
A.甲图中,时间内物体的加速度增大
B.乙图中,物体做匀加速直线运动
C.丙图中,阴影面积表示时间内物体的位移大小
D.丁图中,物体做匀速直线运动
18、我国自主研制的“天帆一号”太阳帆在轨成功验证了多项太阳帆关键技术。太阳帆可以利用太阳光的“光子流”为飞船提供动力实现星际旅行。光子具有能量,也具有动量。光照射到物体表面时,会对物体产生压强,这就是“光压”。设想一艘太阳帆飞船,在太阳光压的作用下能够加速运动,不考虑太阳以外的其他星体对飞船的作用力,下列说法不正确的是( )
A.若光照强度和太阳光照射到太阳帆的入射角一定,太阳帆接受光的面积越大,该飞船获得的动力越大
B.若光照强度和太阳帆接受光的面积一定,太阳光照射到太阳帆发生反射,入射角越小,该飞船获得的动力越大
C.太阳光照射到太阳帆时,一部分被反射,另一部分被吸收,只有被反射的部分会对太阳帆产生光压
D.若将太阳帆正对太阳,飞船无需其他动力,即可以远离太阳做加速度减小的加速运动
19、如图所示,物体在倾斜的木板上处于静止状态,现将木板左端继续稍稍抬高(物体仍能与木板保持相对静止),则:( )
A.物体受到的摩擦力大小不变
B.物体受到的合力减小
C.物体受到的摩擦力增大
D.物体对木板的压力增大
20、如图,两小球P、Q从同一高度分别以和
的初速度水平抛出,都落在了倾角
的斜面上的A点,其中小球P垂直打到斜面上,则
、
大小之比为( )
A.9:8
B.8:9
C.3:2
D.2:3
21、若在迈克尔逊干涉仪的可动反射镜移动0.233mm的过程中,观察到干涉条纹移动了792条,则所用光的波长λ=___________。
22、月球绕地球转动的周期为T,轨道半径为r,则由此可得地球质量表达式为______;若地球半径为R,则其密度表达式为______。
23、某同学在实验室利用如图所示的装置测量磁感应强度。虚线区域内有垂直纸面向里的匀强磁场,在等臂天平右端挂一宽度为d、高为h的矩形线圈,线圈匝数为n。当线圈通入逆时针方向的电流I,天平左盘加砝码使天平平衡;然后不改变电流大小仅改变电流方向,在天平左盘再加入质量为的砝码后,天平再次平衡。矩形线圈始终在纸面内且下边水平,重力加速度大小为g。
(1)矩形线圈的高度h对实验结果_________(填“有”或“没有”)影响。
(2)用以上测量的物理量表示该磁场的磁感应强度大小_________。
24、假设地球是一半径为R,质量分布均匀的球体,一矿井深度为d.已知质量分布均匀的球壳对壳内物体的引力为零.矿井底部和地面处的重力加速度大小之比为_______
25、如图所示为氢原子的能级图,莱曼线系是氢原子从n=2,3,4,5……激发态跃迁到基态时辐射的光谱线系,辐射出光子的最小频率为______,该光子被某种金属吸收后,逸出的光电子最大初动能为Ek,则该金属的逸出功为_________。已知普朗克常量为h,氢原子处于基态时的能级为E1。
26、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:_________.
27、(1)为了研究平抛物体的运动,可做下面的实验:如图甲所示,用小锤打击弹性金属片,B球就水平飞出,同时A球被松开,做自由落体运动,两球同时落到地面;如图乙所示的实验:将两个完全相同的斜滑道固定在同一竖直面内,最下端水平把两个质量相等的小钢球从斜面的同一高度由静止同时释放,滑道2与光滑水平板连接,则将观察到的现象是球1落到水平木板上击中球2,这两个实验说明______
A.甲实验只能说明平抛运动在竖直方向做自由落体运动.
B.乙实验只能说明平抛运动在水平方向做匀速直线运动
C.不能说明上述规律中的任何一条
D.甲、乙二个实验均能同时说明平抛运动在水平、竖直方向上的运动性质
(2)关于“研究物体平抛运动”实验,下列说法正确的是______
A.小球与斜槽之间有摩擦会增大实验误差
B.安装斜槽时其末端切线应水平
C.小球必须每次从斜槽上同一位置由静止开始释放
D.小球在斜槽上释放的位置离斜槽末端的高度尽可能低一些.
E.将木板校准到竖直方向,并使木板平面与小球下落的竖直平面平行
F.在白纸上记录斜槽末端槽口的位置O,作为小球做平抛运动的起点和所建坐标系的原点
(3)如图丙,某同学在做平抛运动实验时得出如图丁所示的小球运动轨迹,a、b、c三点的位置在运动轨迹上已标出,则:(g取)
①小球平抛运动的初速度为______ m/s.
②小球运动到b点的速度为______ m/s
③抛出点坐标 ______cm y= ______ cm.
28、如图所示,直线MN上方有平行于纸面且与MN或45°角的有界匀强电场,电场强度大小未知;MN下方为方向垂直于纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B,现从MN上的O点向磁场中射入一个速度大小为v,方向与MN成45°角的带正电粒子,该粒子从开始运动到第一次进入电场所用时间为πs,将该粒子从O点出发记为第一次经过直线MN,其第五次经过直线MN时恰好又通过O点。不计粒子的重力。求:
(1)粒子的比荷大小及在磁场中的运动半径;
(2)电场强度E的大小;
(3)该粒子从O点出发到再次回到O点所需的时间t。
29、如图所示,虚线MN、PQ之间有垂直于纸面向里的匀强磁场(虚线处也存在磁场),磁场的磁感应强度大小为B,两虚线间距为d。O点为MN上的一点,该点有一质量为m、电荷量为q的带正电粒子(重力不计),从O点沿着纸面与OM成α=45°角方向射入磁场,在磁场的上方虚线OA右侧,存在范围足够大、与纸面平行的匀强电场,电场方向斜向右下方且与AO的夹角β=45°。若该粒子恰好不从虚线PQ射出。
(1)求粒子在磁场中运动的初速度大小v0;
(2)若粒子恰好不离开电场,求电场强度大小E及粒子从O点开始到第三次穿过MN边界所用的时间t。
30、一列沿x轴传播的简谐横波在时刻的波形如图甲所示,M、N、P、Q是介质中的四个质点,M点位于平衡位置、P点和Q点分别位于波谷和波峰,M、Q两质点平衡位置之间的距离为
,M点的振动情况如图乙所示。求:
(1)该波的传播速度v;
(2)从时刻开始,质点N回到平衡位置所需的最短时间
。
31、一束半径为R的圆柱形平行单色光从半径为R的半球玻璃体底面射入,如图所示。如果从球心O点射入的光线在半球玻璃砖内传播的时间为,c为光在真空中的传播速度,不考虑光线在半球体内的反射。
(i)求半球玻璃体对该单色光的折射率n;
(ii)求能在半球玻璃体上表面看到这束平行单色光在半球底面的面积大小S。
32、如图所示,匀强电场中的A、B、C是等边三角形的三个顶点,等边三角形的边长为10cm。已知电场线的方向平行于△ABC所在的平面,A、B、C三点的电势分别为4V、0V和8V。
(1)画出电场强度的方向,并保留作图痕迹,同时求出电场强度的大小;
(2)若有一质量m=8.0×10-26kg、电量q=1.6×10-19C的带正电粒子从A点沿着某一方向、以速度v0=3×103m/s射入电场,粒子运动时恰好通过B点。不计粒子所受重力,求粒子到达B点时的速度大小。