1、如图所示是某同学问路时的一段对话,对图中对话的内容理解正确的是( )
A.对话中的“15分钟”表示时刻
B.对话中的“10:00”表示时间
C.从问路所在位置走到邮局,位移大于
D.从问路所在位置走到邮局,位移小于
2、空气、水等流体介质对在其中运动的物体的阻力大小与速度有关,其规律一般可表示为,其中第一项
为粘滞阻力,对于半径为
的球形物体,阻力系数
与半径
的关系为
,其中C是由实验测得的常数,C的单位用国际单位制中的基本单位可表示为( )
A.无单位
B.
C.
D.
3、下列宏观过程不能用热力学第二定律解释的是( )
A.大米和小米混合后小米能自发地填充到大米空隙中而经过一段时间大米、小米不会自动分开
B.将一滴红墨水滴入一杯清水中,会均匀扩散到整杯水中,经过一段时间,墨水和清水不会自动分开
C.冬季的夜晚,放在室外的物体随气温的降低,不会由内能自发地转化为机械能而动起来
D.随着节能减排措施的不断完善,最终也不会使汽车热机的效率达到100%
4、如图所示,半径为r的圆形区域内有垂直于纸面的匀强磁场,磁感应强度B随时间t的变化关系为,
、k为常量,则图中半径为R的单匝圆形线圈中产生的感应电动势大小为( )
A.
B.
C.
D.
5、汽车以的速度做匀速运动,某时刻关闭发动机而做匀减速运动,加速度大小为
,则它关闭发动机后通过
所需时间为( )
A.3 s
B.4 s
C.5 s
D.6 s
6、公式中的“
”表示( )
A.高度
B.静电力常量
C.密度
D.电阻率
7、图中虚线所示为某静电场的等势面,相邻等势面间的电势差都相等;实线为一试探电荷仅在电场力作用下的运动轨迹。该试探电荷在M、N两点受到的电场力大小分别为和
,相应的电势能分别为
和
,则( )
A.
B.
C.
D.
8、如图甲所示,在一条绷紧的绳子上挂a、b、c摆,a、c摆的摆长相同,b摆的摆长最长。当a摆振动时,通过绷紧的绳子给b、c摆施加驱动力,使b、c摆也振动起来。图乙是c摆振动稳定以后的图像,其周期为,重力加速度为g,忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A.b摆的摆长大于
B.达到稳定时,b摆的振幅最大
C.三个单摆的固有周期关系为
D.摆动过程中摆球所受重力与摆线对摆球拉力的合力充当回复力
9、下列关于物理学研究方法的叙述正确的是( )
A.在探究加速度与力、质量的关系时,采用了“理想实验法”
B.用速度—时间图像推导匀变速直线运动的位移公式时,采用了“理想模型法”
C.伽利略对自由落体运动规律的研究,采用了类比的思想方法
D.在无需考虑物体的大小和形状时,用质点来代替物体的方法是“理想模型法”
10、如图所示,一颗在某中地圆轨道上运行的质量为m的卫星,通过M、N两位置的变轨,经椭圆转移轨道进入近地圆轨道运行,然后调整好姿态再伺机进入大气层,返回地面。已知近地圆轨道的半径可认为等于地球半径,中地圆轨道与近地圆轨道共平面且轨道半径为地球半径的3倍,地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,下列说法中正确的是( )
A.卫星在M、N两点处需要加速才能实现题设条件中的变轨
B.该卫星在近地圆轨道上运行的动能为
C.该卫星在中地圆轨道上运行的速度
D.该卫星在转移轨道上从M点运行至N点(M、N与地心在同一直线上)所需的时间
11、如图(甲)所示,100匝(图中只画了2匝)圆形线圈面积为0.01m2,电阻不计。线圈内存在方向垂直纸面向里且强度随时间变化的磁场;t=0时,B=0。线圈两端A、B与一个电压传感器相连,电压传感器测得A、B两端的电压按图(乙)所示规律变化。在t=0.05s时( )
A.磁感应强度随时间的变化率为0.01T/s
B.磁感应强度随时间的变化率为20T/s
C.穿过每匝线圈的磁通量为
D.穿过每匝线圈的磁通量为
12、下列物理量属于矢量的是( )
A.电流强度I
B.电场强度E
C.磁通量Φ
D.电容C
13、富兰克林曾用莱顿瓶收集“天电”,莱顿瓶相当于电容器,其结构如图所示。为提升莱顿瓶的电容值,以下做法正确的是( )
A.升高莱顿瓶的电压
B.增加铜杆上的电荷量
C.增加内外锡箔的高度
D.增加玻璃瓶壁的厚度
14、如图所示,虚线a、b、c表示电场中三个等势面,且相邻等势面之间的电势差相等。实线为一带正电的点电荷通过该区域时的运动轨迹,P、Q为轨迹上的两点。下列说法正确的是( )
A.三个等势面中,c的电势最高
B.该点电荷在P点时的电势能比Q点大
C.该点电荷在P点时的动能比Q点大
D.P点的电场强度小于Q点的电场强度
15、如图所示的电路中,电源的电动势为E,内阻为r,电感L的电阻不计,电阻R的阻值大于灯泡D的阻值,在t=0时刻闭合开关S,经过一段时间后,在t=t1时刻断开S,下列表示A、B两点间电压UAB随时间t变化的图像中,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
16、劈尖干涉是一种薄膜干涉,其装置如图甲所示。 将单色红光从上方射入,俯视可以看到图乙的条纹,利用此装置可以检查工件的平整度,下列说法中正确的是( )
A.图乙中条纹弯曲处表明被检查的平面在此处是凹的
B.若用单色紫光从上方射入,条纹变疏
C.若装置中抽去一张纸片,条纹变密
D.若装置中抽去一张纸片,条纹向左移动
17、蹦床是一项运动员利用蹦床的反弹在空中表现杂技技巧的竞技运动。如图所示为运动员在蹦床运动中完成某个动作的示意图,图中水平虚线PQ是弹性蹦床的初始位置,一质量为m的运动员,某次弹跳中从床面上方A处由静止落下,落到床面上屈伸弹起后离开床面上升到D处,已知AB=h,DB=H,重力加速度大小为g,不考虑空气阻力,下列说法正确的是( )
A.运动员运动到B处时,合外力为零
B.运动员从A处运动到D处的全过程中,运动员重力的冲量不为0
C.运动员从A处运动到D处的全过程中,运动员的机械能增加量mgH
D.运动员向下由A到B运动的过程中,处于完全失重状态,其机械能减少
18、关于自由落体运动,下列说法正确的是( )
A.在空气中不考虑阻力的运动是自由落体运动
B.自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动
C.质量大的物体,所受重力大,因而落地速度大
D.自由落体加速度在地球赤道处最大
19、如图所示为两条平行的光滑绝缘导轨,其中半圆导轨竖直,水平导轨与半圆轨道相切于C、E点,整个装置处于竖直向上的匀强磁场中。现将一导体棒垂直导轨放置,开始时位于图中的A点处,当导体棒中通有如图所示方向的电流时,导体棒由静止开始运动,并能到达与半圆导轨圆心等高的D点。已知导轨的间距为L=0.4m,磁场的磁感应强度大小B=0.5T,导体棒的质量为m=0.05kg、长度为L′=0.5m,导体棒中的电流大小为I=2A,AC=OD=1m,重力加速度为g=10m/s2.下列说法中正确的是( )
A.导体棒在A点的加速度大小为8m/s2
B.导体棒在D点的速度大小为5m/s
C.导体棒在D点的向心加速度大小为10m/s2
D.导体棒在D点时,一条半圆导轨对导体棒的作用力大小为0.75N
20、波源S位于坐标原点处,且在竖直方向上做简谐振动,形成的简谐横波分别沿x轴的正、负方向传播,某时刻的波形如图所示。波速v = 40m/s,在波的传播方向上有P、Q两点,图示时刻波沿x轴正方向恰好传到P点。已知SP = 1.2m,SQ = 1.6m。下列说法正确的是( )
A.波源的振动频率为100Hz
B.波源起振的方向竖直向上
C.P、Q两点的振动情况是相同的
D.P点再经半个周期将向右移动0.4m
21、如图所示,一理想变压器原线圈接入一交流电源,副线圈电路中R1、R2、R3和R4均为固定电阻,开关S是闭合的.和
为理想电压表,读数分别为U1和U2;
、
和
为理想电流表,读数分别为I1、I2和I3.现断开S,U1数值不变,
①U2 示数___________(填“不变”“增大”“减小”)
②A1示数_______(填“不变”“增大”“减小”)
③A2示数___________(填“不变”“增大”“减小”)
④A3示数___________(填“不变”“增大”“减小”)
⑤R1消耗的功率___________(填“不变”“增大”“减小”)
⑥R3消耗的功率___________(填“不变”“增大”“减小”)
22、如图表示产生机械波的波源S做匀速运动的情况,图中的圆表示波峰,该图表示___________现象,观察到波的频率最高和最低的位置分别是________、________。
23、有一质点做匀加速直线运动,加速度的数值为0.4m/s2,方向水平向右,这表示质点在运动中每经过1s,速度增加__________m/s,速度的方向为___________.
24、横波在时刻的波形图如图所示,此时波恰传到A点,波的传播方向向右,由图可知该波的波长
______
。当
时,该波恰好传到
点,则该波的周期
______
。
25、如图,原长,劲度系数k=100N/m的轻质弹簧左端与静止在水平地面上的物块相连,物块质量m=1kg,物块与地面间的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力视为等于滑动摩擦力,初始时物块处于静止状态,取
。在弹性限度内,给弹簧右端施加水平拉力F,当F=3N时,物块所受摩擦力
____N,此时弹簧总长
_____cm;当F=6N时,物块所受摩擦力
____N。
26、一质点作匀变速直线运动,第5s末速度为v,第9s初速度为,则质点在运动过程中的初速度为________;加速度为________。(v为已知量)
27、某同学在探究单摆周期的影响因素时有如下操作,请判断是否恰当(填“是”或“否”)。
①把单摆从平衡位置拉开约5°释放;___________
②在摆球经过最低点时启动秒表计时;___________
③用秒表记录摆球一次全振动的时间作为周期。___________
28、如图所示,水平放置的绝热汽缸内有A、B两个活塞(活塞B导热良好,活塞A绝热),封闭了甲、乙两部分理想气体,活塞的面积为S,活塞与汽缸之间的滑动摩擦力为f=p0S,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。初始时,活塞A到汽缸底部的距离为d,活塞A、B之间的距离也为d,活塞与汽缸之间的摩擦力恰为0,两部分理想气体的热力学温度均为T0。现缓慢加热甲部分气体,求当活塞B刚好要发生滑动时甲部分气体的温度(环境大气压强为p0,环境温度恒为T0)。
29、如图所示为一圆柱形的水池,在水池底部中心O处有一发光体,当水池中注入一定量的水后,该发光体照亮水面的面积与水池底面积的比值为1:9.已知水池的半径为R=3m,水的折射率为n=,求水面到水池底部的高度应为多少?(结果可以保留根号)
30、在一实际问题中进行力的分解时,应先弄清该力产生了怎样的效果,然后再分解这个力,如图所示的三种情况中,均匀球都处于静止状态,各接触面光滑.为了讨论各接触面所受的压力,应该怎样对重力进行分解?若球的质量为m,将重力分解后,它的两个分力分别为多大?(已知斜面倾角为α)
31、如图所示,木块A、B的质量均为m,放在一段粗糙程度相同的水平地面上,木块A、B间夹有一小块炸药(炸药的质量可以忽略不计)。让A、B以初速度一起从O点滑出,滑行一段距离s后到达P点,速度变为
,此时炸药爆炸使木块A、B脱离,发现木块B立即停在原位置,木块A继续沿水平方向前进。已知O、P两点间的距离为s,设炸药爆炸时释放的化学能全部转化为木块的动能,爆炸时间很短可以忽略不计,求:
(1)木块与水平面间的动摩擦因数μ;
(2)炸药爆炸后,A获得的速度v。
32、如图甲所示是示波器的原理图。电子从灯丝发射出来,经电压为U1的电场加速后,通过加速极板A上的小孔O1射出,然后沿中心线O1O2进入M、N间的偏转电场,偏转电场的电压为U2(当电势时,U2>0)场强方向垂直于O1O2,电子离开偏转电场后,最终打在垂直于O1O2竖直放置的荧光屏上的P点而发光.平行金属板M、N间的距离为d,极板长为L,极板右端与荧光屏之间的距离也为L,电子离开灯丝时速度视为零,不计电子的重力及电子间的相互作用力,且保证电子都在M、N之间射出偏转电场。请解答下列问题:
(1)若M、N间加如图乙所示的电压,且电子在M、N间的运动时间正好等于交变电压的周期T,求电子打在荧光屏上出现亮线的长度?
(2)若M、N间加如图丙所示的电压,且电子在M、N间的运动时间远小于交变电压的周期T,求电子打在荧光屏上出现亮点的运动速度大小和方向.