1、托马斯·杨于1801年进行了一次光的干涉实验,即著名的杨氏双缝干涉实验,该实验被誉为物理学史上十大最美实验之一,关于该实验,下列说法正确的是( )
A.该实验证明了光是横波
B.该实验说明了光具有粒子性
C.彩虹的形成与该实验现象具有相同的本质
D.该实验与光的衍射现象都说明了光具有波动性
2、飞机水平飞行时,飞行员的左侧机翼顶端电势为φ1,右侧机翼顶端电势为φ2,则( )
A.在北半球自西向东飞行时,φ1 = φ2
B.在北半球飞行时,φ1 > φ2
C.在南半球自西向东飞行时,φ1 = φ2
D.在南半球飞行时,φ1 > φ2
3、如图,火圆导线环A中通有电流,方向如图所示。另在导线环所在的平面画一个圆B,它的一半面积在A环内,另一半面积在A环外。则关于B圆的磁通量说法正确的是( )
A.磁通量大小为零
B.磁通量穿入纸面
C.磁通量穿出纸面
D.条件不足,无法判别
4、电动汽车、电动自行车由于节能环保及良好的操控性能,越来越被大家认可,但其安全性也引起了大家的关注.某电动汽车的电池组是由约8000个锂电池串并联组成,其部分参数如下表:
最大储能 | 额定输出功率 | 额定输出电压 | 电池组内阻 |
20kW | 400V | 0.04~0.12Ω |
下列相关说法正确的是( )
A.电池组的额定输出电流为5A
B.该车以额定输出功率持续行驶的时间小于2.5h
C.该电池组充满电所储存的能量约为
D.若电池组输出端短路,则瞬间热功率最大可达到400kW
5、如图所示,O为斜面的底端,在O点正上方的A、B两点分别以初速度vA、vB正对斜面抛出两个小球,结果两个小球都垂直击中斜面,击中的位置分别为P、Q(图中未标出).OB=AB,空气阻力忽略不计,则( )
A.OP=OQ
B.OP=4OQ
C.vA=vB
D.vA=vB
6、关于速度、速度变化量和加速度,下列说法正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度就越大
B.物体的速度变化量越大,加速度就越大
C.物体做减速运动时,加速度变小
D.物体的速度均匀变化时,加速度不变
7、如图所示,在水平匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场中,有一竖直足够长的固定绝缘杆MN,小球Р套在杆上,已知P的质量为m,电荷量为,电场强度为E,磁感应强度为B,P与杆间的动摩擦因数为
,重力加速度为g,小球由静止开始下滑,在运动过程中小球最大加速度为
,最大速度为
,则下列判断正确的是( )
A.小球开始下滑时的加速度最大
B.小球的速度由增大至
的过程中,小球的加速度一直减小
C.当时小球的速度v与
之比
一定小于
D.当时小球的加速度a与
之比
一定小于
8、如图所示,在正点电荷Q产生的电场中有a、b两点,用Ea、Eb分别表示a点和b点的电场强度大小,用φa、φb分别表示a点和b点的电势,用Epa、Epb分别表示同一负试探电荷在a点和b点的电势能。下列关系式正确的是( )
A.,
B.,
C.,
D.,
9、关于元电荷说法正确的是( )
A.很小的电荷量就是元电荷
B.元电荷实质上是指电子和质子本身
C.元电荷就是体积很小的电荷
D.带电体的电荷量一定是元电荷的整数倍
10、物体在下列运动中机械能守恒的是( )
A.水平方向上的匀变速直线运动
B.自由落体运动
C.竖直方向上的匀速直线运动
D.物体在斜面上匀速下滑
11、“神舟十一号”飞船与“天宫二号”空间实验室自动交会对接成功,如图所示。下列说法正确的是( )
A.“神舟十一号”飞船在与“天宫二号”实验室对接的过程,可将它们视为质点
B.对接成功后,以“天宫二号”为参考系,“神舟十号”飞船是运动的
C.对接成功后,以地球为参考系,整个空间实验室是静止的
D.载人空间站建成后,研究空间站绕地球飞行的时间时,可将空间站视为质点
12、如图所示,一小滑块从斜面顶端A由静止开始沿斜面向下做匀加速直线运动到达底端C,已知AB=BC,则下列说法正确的是( )
A.滑块到达B、C两点的速度之比为1∶2
B.滑块到达B、C两点的速度之比为1∶4
C.滑块通过AB、BC两段的时间之比为1∶
D.滑块通过AB、BC两段的时间之比为∶1
13、如图所示,在边长为的正三角形
区域内有垂直直面向外的匀强磁场,一边长为
的菱形单匝金属线框
的底边与
在同一直线上,菱形线框的
。使线框保持恒定的速度沿平行于
方向匀速穿过磁场区域。以
边刚进磁场时为零时刻,规定导线框中感应电流沿顺时针方向时为正,则感应电流
与时间
的关系图线可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,一辆小汽车匀速驶上圆弧拱桥。下列说法正确的是( )
A.车对桥的压力大于桥对车的支持力
B.车对桥的压力小于桥对车的支持力
C.车对桥的压力大于车的重力
D.车对桥的压力小于车的重力
15、2023年10月3日亚洲运动会在我国杭州举行,男子4×100米接力决赛在杭州“大莲花”体育场打响。短跑小将陈佳鹏发挥强大的后程加速能力,全力冲刺加速,在最后30米逆转日本选手率先撞线,助中国队夺冠。假设两位选手从接棒到终点沿直线跑了100米,在这100米的跑动过程中( )
A.选手的位移和路程是一回事
B.陈佳鹏全程的平均速度一定大于对手的平均速度
C.每个时刻,陈佳鹏的瞬时速度一定大于对手的瞬时速度
D.陈佳鹏在最后30米内,若因体力原因加速度在减小,则说明他的速度在减小
16、在民航机场和火车站可以看到用于对行李进行安全检查的水平传送带。如图所示,旅客把行李放到传送带上时,传送带对行李的滑动摩擦力使行李开始运动,随后它们保持相对静止,行李随传送带一起前进。若一足够长的传送带速度为0.5m/s,某行李箱与传送带之间的动摩擦因数为0.2,重力加速度的大小取g=10m/s2.下列说法正确的是( )
A.行李箱始终受摩擦力
B.行李箱加速的时间为0.5s
C.行李箱运动的加速度大小为1m/s2
D.行李箱加速的位移大小为6.25cm
17、国际单位制中的七个基本单位,下列选项中有一项不属于国际单位制中基本单位的是( )
A.千克
B.米
C.牛顿
D.安培
18、如图所示,一同学在擦黑板的过程中,对黑板擦施加一个与竖直黑板面成角斜向上的恒力,黑板擦恰好竖直向上做匀速直线运动。已知施加的力等于黑板擦所受重力的2倍,
,则黑板擦与黑板间的动摩擦因数为( )
A.0.3
B.0.4
C.0.5
D.0.6
19、吸附式爬壁机器人将机器人移动技术与壁面吸附技术相结合。在一项测试实验中,机器人沿着竖直墙壁竖直上爬,机器人利用电池产生的电能进行驱动。已知机器人总质量为m,电池输出功率恒为P,机器人在某次正常工作时,由静止出发,经过t时间后速度达到最大值,假设此过程中机器人所受墙壁的阻力恒定,空气阻力不计。电池输出功率的η倍转化为牵引机器人前进的机械功率,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
A.机器人静止平衡时,墙壁施加给机器人的力为mg
B.t时间内,机器人前进的距离为
C.机器人所受墙壁的阻力大小为
D.机器人的速率为时,机器人的加速度大小为
20、关于磁感应强度,下列说法正确的是( )
A.沿磁感线方向,磁场逐渐减弱
B.小磁针N极所受磁场力的方向就是该处磁感应强度的方向
C.由可知,某处的磁感应强度大小与放入该处的通电导线所受磁场力F成正比,与导线的
成反比
D.一小段通电导体在磁场中某处不受磁场力作用,则该处磁感应强度一定为零
21、电磁场与电磁波
(1)麦克斯韦电磁场理论
a.变化的磁场产生电场
①在变化的磁场中放入一个闭合的电路,由于穿过电路的磁通量发生变化,电路中会产生____。这个现象的实质是变化的磁场在空间产生了____。
②即使在变化的磁场中没有闭合电路,也同样要在空间产生___ 。
b变化的电场产生磁场
变化的电场也相当于一种电流,也在空间产生___,即_____的电场在空间产生磁场。
(2)电磁场:变化的___ 和____所形成的不可分割的统一体。
(3)电磁波
a.电磁波的产生:____变化的电场和____变化的磁场交替产生,由近及远地向周围传播,形成电磁波。
b.电磁波的特点
①电磁波____在真空中传播。
②电磁波的传播速度等于____。
③光在本质上是一种电磁波。即光是以____形式传播的一种电磁振动。
c.电磁波的波速
①波速、波长、频率三者之间的关系:波速=___ ×_____。
电磁波的波速c与波长λ、频率f的关系是c=____。
②电磁波在真空中的传播速度c=3×108 m/s。
22、如图所示为研究决定平行板电容器电容因素的实验装置。两块相互靠近的等大正对平行金属平板M、N组成电容器,N板固定在绝缘座上并通过导线与静电计中心杆相接,M板和静电计的金属壳都通过导线接地(取大地的电势为零),M板上装有绝缘手柄,可以执手柄控制M板的位置。给电容器充上一定的电荷量,静电计指针张开一定角度。若仅将两极板间的距离增大,则静电计指针的偏角将_______(选填“变大”“不变”或“变小”);若仅将M沿平行板向上(或向下)移动一段距离以减小两极板间的正对面积,则静电计指针的偏角将_______(选填“变大”“不变”或“变小”);若在两极板间插入云母片,且保持其他条件不变,则静电计指针的偏角将_______(选填“变大”“不变”或“变小”);若在两极板间插入一块不与两板接触的厚金属板P,且保持其他条件不变,则静电计指针偏角将_______(选填“变大”“不变”或“变小”),稳定后金属板P内部各点的电场强度大小_______(选填“为零”或“不为零”),金属板P内部各点的电势_______(选填“为零”或“不为零”)。
23、A、B两球完全相同,分别浸没在水和汞的同一深度.A、B用同一种特殊材料制作,当温度稍微升高时,球的体积就明显增大.如果水和汞的初温及缓慢升高后的末温都相同,且两球热膨胀后体积也相等,两球也不上升,则_______球吸收的热量多.
24、如图所示,用细棉线悬挂一水平放置的导线,已知匀强磁场的方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,电流从左往右,大小为I,通电导线长为L,导线处于静止.则通电导线受到安培力大小为F=_____.如果只减小电流,导线受到的安培力将_____,细棉线受到的拉力将_____.(填“增大”、“减小”或“不变”)
25、在皮带轮传动装置中,已知大轮的半径是小轮半径的3倍,A和B两点分别在两轮的边缘上,若皮带不打滑,则线速度之比VA:VB= ____________,角速度之比ωA:ωB= ____________。
26、科学家们通过大量的实践研究,估算出了整个地球表面接受的太阳辐射能主要去向的数据:
直接反射 | 以热辐射形式散发到太空 | 水循环 | 大气流动 | 光合作用 |
5.0×1013kJ/s | 8.0×1013kJ/s | 4.0×1013kJ/s | 4.0×1011kJ/s | 5.0×1010kJ/s |
根据以上数据可估算出地球对太阳能的利用率为_________%,每年通过植物的光合作用转化的化学能为____________kJ(两空均保留三位数)。
27、某同学用螺旋测微器和游标卡尺分别测量一物体的直径和长度,读出图中的示数,图甲为__________ mm,图乙为__________ mm.
28、为了解决航空母舰跑道短的问题,在航空母舰上装配了弹射装置和减速装置(阻拦索),弹射装置可使舰载机在极短的时间内获得某一初速度,然后由飞机发动机使舰载机在航空母舰的跑道上以的加速度匀加速前进,某航空母舰跑道长度为96m,舰载机的速度达到
才能安全起飞。求:
(1)若航空母舰静止,弹射装置至少使舰载机获得多大的初速度舰载机才能安全起飞;
(2)舰载机降落时,航空母舰沿着舰载机着舰滑行方向以的速度匀速航行,舰载机的着舰速度为
,着舰后在阻拦索的作用下做加速度大小为
的匀减速直线运动,求舰载机着舰过程中,在航空母舰上相对于航空母舰滑行的距离。
29、由如图所示的电路,其中E为内阻可以忽略的电源的电动势,R为电阻的阻值;K为开关;A、B右边是如图所标的8个完全相同的容量均为C的理想电容器组成的电路,问从合上K到各电容器充电完毕,电阻R上发热消耗的能量是多少?(在解题时,要求在图上标出你所设定的各个电容器极板上电荷的正负)
30、图中的S是能在纸面内的360°方向发射电子的电子源,所发射出的电子速率均相同。是一块足够大的竖直挡板,与电子源S的距离为L,挡板的左侧分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场,磁感强度为B。设电子的质量为m,带电量为e,问:
(1)要使电子源发射的电子能到达挡板,则发射的电子速率至少要多大?
(2)若电子源发射的电子速率为,挡板被电子击中的范围有多大?要求在图中画出能击中挡板的距O点上下最远的电子运动轨迹。
31、微型直流电动机的内阻一定,把它接入电压为?1=3V . 的电路时,电动机不转,测得此时流过电动机的电流是?1 =6?;若把电动机接入电压为?2=2V . 的电路中,电动机正常工作,工作电流?2=1?,求:
(1)电动机线圈的电阻R;
(2)电动机正常工作时输出的机械功率。
32、如图所示,质量为M的木块静置于光滑的水平面上,一质量为m、速度为的子弹水平射入木块且未击穿,设木块对子弹的阻力恒为F,则
(1)子弹射入木块过程中产生的内能为多少?
(2)木块的长度至少为多少时子弹才不会穿出?