1、关于物理学史下列说法不正确的是( )
A.亚里士多德认为“重的物体下落的快”
B.伽利略在实验室通过实验证明:力不是维持物体运动的原因
C.亚里士多德认为:必须有力作用在物体上,物体才能运动
D.伽利略通过逻辑推理得出重物和轻物下落的同样快,然后用实验证实了自己的结论
2、如图所示,在等腰直角三角形ABC的顶点上固定三根互相平行的长直导线A、B、C,三导线中通入的电流大小相等,其中导线A、C中的电流方向垂直纸面向外,导线B中的电流方向垂直纸面向里,O为BC边的中点。则( )
A.导线A、C之间相互排斥
B.导线B、C对导线A的合力方向平行于BC向左
C.导线B在O点产生的磁场的磁感应强度方向垂直于BC向下
D.三根导线在O点产生的磁场的磁感应强度方向平行于BC向右
3、下列说法正确的是( )
A.物体运动的加速度为0,其速度也为0
B.物体的速度变化量大,其加速度就大
C.物体的加速度方向向东,其速度变化的方向也向东
D.物体的加速度减小,其速度也减小
4、某药房门口有称量体重的台秤,小峰在水平的台秤上完成下蹲动作时,下列说法正确的是( )
A.小峰下蹲过程中始终处于超重状态
B.小峰下蹲过程中始终处于失重状态
C.小峰下蹲过程中先处于失重状态后处于超重状态
D.小峰下蹲过程中先处于超重状态后处于失重状态
5、带电粒子进入云室会使云室中的气体电离,从而显示其运动轨迹。如图所示,在垂直纸面向里的匀强磁场中观察到某带电粒子的轨迹,其中a和b是运动轨迹上的两点。该粒子使云室中的气体电离时,其本身的动能在减少,而其质量和电荷量不变,重力忽略不计。下列说法正确的是( )
A.粒子带正电
B.粒子先经过a点,再经过b点
C.粒子运动过程中洛仑兹力对其做负功
D.粒子运动过程中所受洛伦兹力逐渐减小
6、计算机键盘每个键下面都连有一块小金属片,与该金属片隔有一定空气间隙的是另一块固定的小金属片,这组金属片组成一个可变电容器,当连接电源不断电,按下某个键时,与之相连的电子线路就给出该键相关的信号,当按下键时,电容器的( )
A.电容变大
B.极板的电量不变
C.极板间的电压变大
D.极板间的场强变小
7、一交变电流的图像如图所示,则对于该交变电流,下列说法正确的是( )
A.该交变电流的周期为
B.该交变电流的最大值为
C.该交变电流的有效值为
D.该交变电流通过的电阻时热功率为
8、已知元电荷e=1.6×10-19C,普朗克常量h=6.6×10-34J·s,用单色光照射逸出功为W=2.2eV的某金属时,逸出光电子的最大初动能为1.1eV,则单色光的频率与金属的截止频率
之比为( )
A.
B.
C.
D.
9、下列说法中正确的是( )
A.坐在火车上的乘客看到铁路旁的电线杆迎面向他飞奔而来,乘客是以地面为参考系的
B.研究“神舟飞船”在太空的轨迹时,“神舟飞船”可以视为质点
C.描述物体运动时所说的“在5s内”指的是物体在第4s末到第5s初这1s的时间
D.物体沿直线向某一方向运动时,通过的路程就是位移
10、如图甲所示,圆形线圈P静止在水平桌面上,其正上方固定一螺线管Q,P和Q共轴,Q中的电流i随时间t变化的规律如图乙所示,取甲图中电流方向为正方向,P所受的重力为G,桌面对P的支持力为FN,则( )
A.在t₁时刻,FN>G,P中有顺时针方向感应电流
B.在t2时刻,FN=G,P中有顺时针方向感应电流
C.在t3时刻,FN=G,P中有顺时针方向感应电流
D.在t₄时刻,FN>G,P中无感应电流
11、下列有关静电现象和磁现象的说法正确的是( )
A.只要带电物体体积小,就可以视为点电荷
B.所有物体带电量一定是元电荷的整数倍
C.电场强度的方向总跟电荷受到的电场力的方向一致
D.长为、电流为
的直导线在匀强磁场中受到的磁场力为
,则该处的磁感应强度一定为
12、我国计划在2030年前实现载人登月,开展科学探索。如图,宇航员在月球上让铁锤和羽毛从同一高度处由静止释放,下降相同的距离,已知月球表面为真空环境,则( )
A.羽毛用时较长
B.铁锤用时较短
C.落地时羽毛的速度较小
D.落地时铁锤和羽毛速度相同
13、如图,质量为m的手机放置在支架斜面上,斜面与水平面的夹角为θ。重力加速度为g,手机始终保持静止状态。则( )
A.手机对支架的压力大小为mg,方向垂直于斜面向下
B.手机受到的摩擦力大小为mgsinθ,方向沿斜面向上
C.若θ增大,则支架对手机的摩擦力随之减小
D.若θ增大,则支架对手机的支持力保持不变
14、甲同学以一定速度将一个直径约的充满空气的气球投向乙同学,乙同学被撞出几米远,气球被弹回。若甲同学把气球里的空气放掉,再以相同的速度投向乙同学,乙同学纹丝不动。关于两次实验,下列说法中正确的是( )
A.两次气球对乙同学的作用力相等
B.两次气球撞乙同学前的动量相等
C.撞击过程,充气气球的动量变化率小
D.撞击过程,充气气球的动量变化量大
15、某学校创建绿色校园引入一批节能灯,如图甲所示。该路灯通过光控开关实现自动控制,电灯的亮度可自动随周围环境的亮度改变而改变,图乙为其内部电路简化原理图,电源电动势为E,内阻为r,Rt为光敏电阻(光照强度增加时,其电阻值减小)。现增加光照强度,则下列判断正确的是( )
A.R0两端电压变大
B.电路干路电流减小
C.A、B两灯都变亮
D.B灯变亮,A灯变暗
16、1820年4月,丹麦物理学家奥斯特发现了电流的磁效应。已知通电长直导线周围某点的磁感应强度,即磁感应强度B与导线中的电流I成正比、与该点到导线的距离r成反比。如图所示,两根平行长直导线相距
,分别通以大小不等、方向相同的电流,已知
。规定磁场方向垂直纸面向里为正,在
区间内磁感应强度B随x变化的图线可能是图中的( )
A.
B.
C.
D.
17、小刚同学在校运动会上参加跳远比赛,其运动轨迹可以简化为如图所示,小刚的起跳时速度方向与水平方向夹角为α,跳远成绩为s,在空中与离地面的最大距离为h,若小刚同学可视为质点,不计空气阻力,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、2023年8月8日,成都大运会完美收官,中国队的金牌数达到了103枚,是中国队参加历届大运会以来所获金牌数的最高纪录。下列说法正确的是( )
A.运动员在环形跑道上完成了1500m赛跑,“1500m”指的是运动员的路程
B.双人跳水运动员在跳水过程中始终同步,以水面为参照物运动员是静止的
C.运动员在400m的环形跑道上完成800m赛跑,该运动员的位移大小是800m
D.研究运动员百米赛跑的起跑动作时可以将运动员视为质点
19、如图所示,竖直长导线通以恒定电流I,一闭合线圈MNPQ与导线在同一平面内,当线圈做下列运动时:①以PQ边为轴转动;②向垂直于平面MNPQ的方向平动;③以MQ边为轴转动;④以通电导线为轴转动,线圈中能够产生感应电流的有( )
A.只有①②
B.只有①③
C.只有①②③
D.只有②③④
20、卡塔尔世界杯点燃了广大足球爱好者的激情,小明将足球以速度踢向球门,足球刚好击中门柱以速度
沿原路弹回,足球与门柱碰撞的时间为
,则此过程中( )
A.足球的加速度,方向与
方向相反
B.足球被踢飞是由于接触瞬间,脚发生的弹性形变
C.足球被踢出去是因为脚对足球的作用力大于足球对脚的作用力
D.足球对门柱的作用力与门柱对足球的作用力是一对平衡力,所以门柱保持静止。
21、我们可以用一根带箭头的线段来表示力,这种表示力的方法叫做__________,线段的长度表示力的__________,箭头所指的方向表示力的__________,线段上不带箭头的一端表示力的__________.
22、物体竖直上抛能达到的最大高度为 H,则当物体的速度为抛出初速度的一半时,它上升的位移为_____;如果物体竖直上抛到最高点的时间为 T,则它上抛的位移为时,所用的时间为_________.
23、如图所示,编号为I、Ⅱ、Ⅲ的三根圆木粗细相同、质量均为m。I、Ⅱ并排横放在水平地面上,Ⅲ叠放在I、Ⅱ上面,三根圆木均处于静止状态。已知重力加速度g,则I对Ⅲ的支持力大小为_____,地面对I的摩擦力大小为_____。
24、如图所示,A、B两物体重力都等于,各接触面间的动摩擦因数都等于
,同时有
的两个水平力分别作用在A和B上,A和B均静止,则地面对B的摩擦力为________;B对A的摩擦力为________。
25、如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接。将A极板向左移动,增大电容器两极板间的距离时,电容器所带的电量Q__________、电容C__________、两极间的电压U___________,电容器两极板间的场强E____________(填变大、变小或不变)
26、小明用插针法测量等边棱镜的最小偏向角,从而得到棱镜的折射率。所谓偏向角,是指入射光线经过棱镜两次折射后的出射光线方向与首次入射光线方向之间的夹角,这一角度会随入射角变化而变化。当棱镜中的光线与三棱镜底边平行时,这时的偏向角最小,即为最小偏向角。小明用六枚大头针测定三棱镜最小偏向角的插针位置如图所示。试根据插针位置画出光路图,标出最小偏向角______,并根据得到的最小偏向角,给出计算其折射率的公式________。
27、在利用单摆测定重力加速度的实验中
(1)用游标卡尺测量摆球的直径如图甲,则小球的直径为___________mm.用秒表测出单摆多余全振动时间如图乙,秒表读数为_______________s.
(2)若某同学测得的重力加速度数值大于当地重力加速度的数值,则引起这一误差的原因可能是________.
A.误将摆线长当作摆长
B.误将摆线长与球的直径之和当作摆长
C.误将n次全振动次数计为n+1次
D.误将n次全振动次数计为n-1次
(3)另有一实验小组同学进行了实验创新,实验时用拉力传感器测得摆线的拉力F大小随时间t变化图象如图丙所示,并且测量了摆线的长度l和摆球直径d,则测得当地重力加速度为g=________(用本小题及图中的物理量表示)
28、光电效应和康普顿效应深入地揭示了光的粒子性的一面.前者表明光子具有能量,后者表明光子除了具有能量之外还具有动量。
(1)由狭义相对论可知,一定的质量m与一定的能量E相对应:,其中c为真空中光速。已知某单色光的频率为v,波长为
,该单色光光子的能量
,其中h为普朗克常量。试借用质子、电子等粒子动量的定义:动量
质量
速度,推导该单色光光子动量表达式。
(2)康普顿在研究X射线与物质散射实验时,他假设X射线中的单个光子与轻元素中的电子发生弹性碰撞,而且光子和电子、质子这样的实物粒子一样,既具有能量,又具有动量。现设一光子与一静止的电子发生了弹性斜碰,如图所示,碰撞前后系统能量守恒,且动量守恒定律遵循矢量法则,在互相垂直的两个方向上,作用前后的动量也守恒。
①若入射光子的波长为,与静止电子发生斜碰后,光子的偏转角为
,电子沿与光子的入射方向成
飞出,求碰撞后光子的波长
和电子的动量p(
,
);
②光子与固体靶中的电子(电子的动能很小,初状态可认为静止)发生碰撞后,波长如何变化?试从理论上定性说明。
29、在光滑绝缘水平面上有如图所示两部分的磁场区域Ⅰ和Ⅱ(俯视),分别存在着垂直纸面向内和垂直纸面向外的宽度均为L的匀强磁场,磁感应强度大小均为B。边长为L的正方形单匝金属线框在水平向右的拉力F的作用下(图中未画出)以初速进入,且能保持全过程匀速穿过磁场区域,已知线框的电阻为R,求:
(1)线框从整体处于Ⅰ区到整体处于Ⅱ区的过程中穿过线框的磁通量的变化量;
(2)全过程中线框受到水平拉力的最大值;
(3)全过程中线框产生的焦耳热。
30、某装置可用电场和磁场对带电粒子的运动进行约束和控制,其简化原理如图甲所示。平面内
的区域内,存在如图乙所示随时间周期性变化的磁场(垂直于
平面向外为正方向)。大量质量为
,电荷量为
(
)的带电粒子先后以相同的初速度在
轴上
点沿
轴正方向射入第一象限,
。在距
轴
处放置平行于
轴的挡板CD,挡板关于
轴对称,长度为
,粒子打到挡板上即被挡板吸收。已知图乙中磁场的变化周期
,且
时刻从
点射出的粒子在
时刻垂直通过
轴。不计带电粒子的重力,并忽略带电粒子之间的相互作用。求:
(1)图乙中的大小及带电粒子的初速度大小;
(2)挡板上能被粒子击中的区域长度;
(3)能打到挡板上的粒子进入磁场空间的时刻应满足的条件(仅考虑内进入磁场的粒子,取
)。
31、如图,竖直平面内有一固定的光滑圆弧轨道,下端与水平地面相切。质量为m的物体a自轨道最高点由静止释放,与静置于底端质量为3m的物体b发生弹性碰撞。物体a、b与地面间的动摩擦因数分别为
和
,轨道半径
,重力加速度g=10m/s2,求:
(1)碰后瞬间b的速度大小;
(2)碰后a沿圆轨道上升的高度;
(3)a、b静止时,两者相隔的距离。
32、如图所示,光滑轨道abcd固定在竖直平面内,ab水平,半圆bcd在b处与ab相切,圆弧轨道半径。在足够长直轨道ab上放着质量分别为
、
的物块A、B(均可视为质点),用轻质细绳将A、B连接在一起,且A、B间夹着一根被压缩的轻质弹簧(未拴接)。轨道左侧的光滑水平地面上停着一质量
长
的小车,小车上表面与ab等高。现将细绳剪断,之后A向左滑上小车,恰能滑到小车中点;B向右滑动,经过c处时,对圆轨道的压力大小为20N。重力加速度g取
。求:
(1)物块B运动到圆弧轨道c处时的速度大小;
(2)通过计算判断物块B能否到达圆弧轨道最高点d;
(3)物块A与小车之间的动摩擦因数。