1、图示为一半球形玻璃砖的截面图,AB为直径,O为球心。一束纸面内的单色光从直径上某点C与直径成θ射入,恰好从D点射出。现换用不同频率的色光从C点以相同方向入射,不考虑多次反射,则( )
A.到达圆弧部分的光,一定会从圆弧
部分射出
B.到达圆弧部分的光,可能不从圆弧
部分射出
C.频率改变前从D点出射的光线一定与从C点入射时的光线平行
D.所有不同频率的色光在玻璃砖中的传播时间均相等
2、甲、乙两物体同时从同一位置沿同一直线运动,甲的位移时间图像和乙的速度时间图像如图所示,则从原点出发后( )
A.0~6s甲做往返运动,乙做单向直线运动
B.乙物体在0~2s和4~6s加速度相同
C.2~4s甲的位移为零,乙的加速度为-4m/s2
D.2~4s甲的加速度为-4m/s2,乙的平均速度为零
3、毛皮与橡胶棒摩擦后,毛皮带正电,橡胶棒带负电。这是因为( )
A.通过摩擦创造了电荷
B.橡胶棒上的正电荷转移到了毛皮上
C.毛皮上的电子转移到了橡胶棒上
D.橡胶棒上的电子转移到了毛皮上
4、一个物体自由下落,在第1s末、第2s末重力的瞬时功率之比为
A.1:1
B.1:2
C.1:3
D.1:4
5、在一条平直公路上,一辆汽车(视为质点)从计时开始到停止运动的总时间为,速度一时间图像如图所示,第一段时间做加速度大小为
(
为未知量)的匀减速直线运动,第二段时间做匀速直线运动,第三段时间也做加速度大小为
(
为未知量)的匀减速直线运动,三段运动时间相等,已知
图像与时间轴所围成的面积为
,下列说法正确的是( )
A.的值为
B.汽车的初速度
C.汽车在前两段时间内的平均速度为
D.汽车在后两段时间内的平均速度为
6、如图所示,飞机在竖直平面内经一小段圆弧向上加速爬升,飞机沿该圆弧运动时( )
A.飞机的机械能守恒
B.飞行员处于失重状态
C.飞机克服重力做功的功率变小
D.飞机所受合力方向与速度方向的夹角为锐角
7、做物理实验时都需要某些特定的条件,奥斯特做电流的磁效应实验时,应排除地磁场对实验的影响,关于奥斯特的实验,下列说法中正确的是( )
A.该实验必须在地球赤道上进行
B.通电直导线应该竖直放置
C.通电直导线应该水平东西方向放置
D.通电直导线应该水平南北方向放置
8、如图所示,电容式麦克风的振动膜是利用超薄金属或镀金的塑料薄膜制成,它与基板构成电容器。工作时,振动膜随声波左右振动。下列说法正确的是( )
A.振动膜向右运动时,电容器的电容减小
B.振动膜向右运动时,电阻上有从a到b的电流
C.振动膜向左运动时,振动膜和基板间的场强增大
D.振动膜向左运动时,电阻上的电压为零
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、如图是铁棒甲与铁棒乙内部各分子电流取向的示意图,甲棒内部各分子电流取向是杂乱杂乱无章的,乙棒内部各分子电流取向大致相同,则下列说法中正确的是( )
A.两棒均显磁性
B.两棒均不显磁性
C.甲棒不显磁性,乙棒显磁性
D.甲棒显磁性,乙棒不显磁性
11、关于电磁波的发现及应用、能量量子化,下列说法正确的是( )
A.普朗克提出了能量子假说,解决了黑体辐射的理论困难,提出了“量子”概念
B.X射线具有辐射性,可用来通信和广播
C.能量量子化指能量的连续性,微观粒子的能量值可以是任意值
D.利用红外线的热效应能杀菌消毒,夜视仪利用了红外成像技术
12、如图所示,甲、乙、丙、丁分别代表四辆车从同一地点同时出发的位移图像和速度图像,则下列说法正确的是( )
A.甲车做匀加速运动,乙车做匀速运动
B.内,甲车在任一时刻的瞬时速度都不可能等于乙车的速度
C.在时刻丁车与丙车正好相遇
D.图像的“面积”表示位移采用了微元法
13、如图所示,a、b、c为质量均为的木块,p、q为两个劲度系数均为100N/m的轻弹簧,其中a放在光滑水平桌面上。木块b、c与弹簧q栓接在一起。开始时弹簧p处于原长,木块都处于静止状态。现用水平力缓慢地向左拉弹簧p的左端,直到c刚好离开水平面为止,重力加速度g取
。该过程弹簧p的左端向左移动的距离为( )
A.8cm
B.6cm
C.4cm
D.2cm
14、“西电东送”是我国西部大开发的标志性工程之一。如图所示为远距离输电的原理图,假设发电厂的输出电压U1恒定不变,输电线的总电阻保持不变,两个变压器均为理想变压器。下列说法正确的是( )
A.当用户负载增多,通过用户用电器的电流频率会增大
B.当用户负载增多,升压变压器的输出电压U2增大
C.若输送总功率不变,当输送电压U2增大时,输电线路损失的热功率增大
D.在用电高峰期,用户电压U4降低,输电线路损失的热功率增大
15、在磁场强度为B的匀强磁场中,通过面积为S的矩形面的磁通量大小不可能是( )
A.0
B.BS
C.0.5BS
D.2BS
16、如图所示,轻杆OA与轻杆OB通过光滑铰链安装在竖直墙面上,另一端通过铰链连接于O点。现将一个质量为m的物块通过轻绳悬挂于O点保持静止,铰链质量忽略不计,已知A、B两点间的距离为L,轻杆OA与轻杆OB长分别为、
,重力加速度为g,则( )
A.竖直墙对A、B两点铰链的作用力方向垂直墙面向右
B.竖直墙对A、B两点铰链的作用力方向斜向上
C.轻杆OA对O点铰链的作用力大小为
D.轻杆OB对O点铰链的作用力大小为
17、电动车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示。车解锁后,开关闭合,点亮车灯;启动电动机时,开关
闭合,车灯瞬时变暗。关于电动机启动瞬间,下列说法正确的是( )
A.电路总电阻变大,干路电流减小,车灯瞬时变暗
B.电源电动势变大,干路电流减小,车灯瞬时变暗
C.流过电流表和电动机的电流变化量相等
D.电路总电阻减小,干路电流增加,电源总功率增加
18、一块氡222放在天平的左盘时,需要天平的右盘加444g砝码,天平才能处于平衡,氡222发生α衰变,经过一个半衰期以后,欲使天平再次平衡,应从右盘中取出的砝码为( )
A.222g
B.8g
C.2g
D.4g
19、如图甲所示,某汽车大灯距水平地面的高度为81cm,该大灯结构的简化图如图乙所示。现有一束光从焦点处射出,经旋转抛物面反射后,垂直半球透镜的竖直直径AB从C点射入透镜。已知透镜直径远小于大灯离地面高度,,半球透镜的折射率为
,tan15°≈0.27,则这束光照射到地面的位置与大灯间的水平距离为( )
A.3m
B.15m
C.30m
D.45m
20、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
21、木棍在水面振动会产生________;说话是声带的振动在空气中形成________;与此相似,导线中电流的速度变化会在空间激起________,它虽然看不见、摸不到。但是它确实可以给我们传递各种信息。
22、功与内能的改变
在热力学系统的绝热过程中,当系统从状态1经过绝热过程达到状态2时,内能的变化量ΔU=U2-U1,等于外界对系统所做的功W,即ΔU=______.
23、如图所示,菱形ABCD的边长为L,顶角A为60°,对角线AB水平、CD竖直,O是两条对角线的交点。两个带相等电荷量的负点电荷固定在菱形的两个顶点A、B上,若将一质量为m、带电荷量为+q的小球在C点由静止释放,小球向上最高可运动到O点,若在C点给小球某一向上的初速度,小球最高可运动到D点,已知重力加速度为g,则CO两点之间的电势差UCO=______;小球从C点运动到D点过程中,经过O点时的速度vO=________。
24、一物体从静止开始作匀加速直线运动,加速度a=3m/s2,他在第3s末的即时速度为______m/s。
25、一人用绳子通过滑轮拉住重物,如图所示,当人拉着绳子向右跨一步时,系统仍平衡,则与原来相比,人对地面的压力大小将___________,地面对人的摩擦力大小将___________,滑轮对轴的作用力大小将___________,绳对人的拉力将___________(填“增大”、“不变”或“减小”)。
26、右图电路中,滑动变阻器的滑片向上移动过程中,A、B两个小灯泡的亮度变化情况是A灯___________,B灯___________。(填“变亮”、“ 变暗”、“ 不变”)
27、某物理兴趣小组利用如图所示的装置进行实验。在足够大的水平平台上的A点放置一个光电门,水平平台上A点右侧摩擦很小可忽略不计,左侧为粗糙水平面,当地重力加速度大小为g。采用的实验步骤如下:
①在小滑块a上固定一个宽度为d的窄挡光片;
②用天平分别测出小滑块a(含挡光片)和小球b的质量ma、mb;
③在a和b间用细线连接,中间夹一被压缩了的轻弹簧,静止放置在平台上;
④细线烧断后,a、b瞬间被弹开,向相反方向运动;
⑤记录滑块a通过光电门时挡光片的遮光时间t;
⑥滑块a最终停在C点(图中未画出),用刻度尺测出AC之间的距离Sa;
⑦小球b从平台边缘飞出后,落在水平地面的B点,用刻度尺测出平台距水平地面的高度h及平台边缘铅垂线与B点之间的水平距离Sb;
⑧改变弹簧压缩量,进行多次测量。
(1)该实验要验证“动量守恒定律”,则只需验证______=______即可。(用上述实验数据字母表示)
(2)改变弹簧压缩量,多次测量后,该实验小组得到Sa与的关系图象如图所示,图线的斜率为k,则平台上A点左侧与滑块a之间的动摩擦因数大小为________。(用上述实验数据字母表示)
28、如图,实线是一列正弦波在某一时刻的波形曲线,经过0.5s后,其波形如图中虚线所示,该波的周期T大于0.5s。
(1)如果波是向右传播的,波的速度是多大?波的周期是多大?
(2)如果波是向左传播的,波的速度是多大?波的周期是多大?
29、关于洛伦兹力,下面三名同学有着不同的看法。
同学甲:运动电荷在磁感应强度不为零的地方,一定受到洛伦兹力的作用;而运动电荷在某处不受洛伦兹力作用,则该处的磁感应强度一定为零。
同学乙:洛伦兹力对带电粒子不做功,因此既不能改变带电粒子的动能,也不能改变带电粒子的速度。
同学丙:一个电子穿过某一空间未发生偏转,此空间可能有相互正交的匀强磁场和匀强电场。
他们的看法是否正确?为什么?
30、如图为电流天平的示意阁,可以用来测量匀强磁场的磁感应强度,它的右臂挂荇矩形线阍。匝数为n.线圈的水平边长为L处于匀强磁场内.磁感应强度B的方向与线明平面垂直:当线阁中没荷电流通过时.调节砝码使天平平衡。然后通以强度为l、方向如图所示的电流时,在左盘中苒加质量为m的砝码,使天平诳新平衡。求磁感应强度的大小。(重力加速度g)
31、一平直的传送带以速率v=3m/s匀速运行,传送带把A处的工件运送到B处,A、B相距L=15m。从A处把工件轻轻放到传送带上(初速度为0),经过时间t=6s能传送到B处。(提示:工件在传送带上加速,最大速率不会超过传送带运行速率)
(1)求工件加速度大小;
(2)如果提高传送带的运行速率,工件加速度不变,工件能较快地从A处传送到B处。要让工件用最短时间从A处传送到B处。说明并计算传送带的运行速率至少应为多大?
32、质量为m=3kg的木块,放在水平地面上,木块与地面的动摩擦因数μ=0.5,现对木块施加F=30N,方向与水平方向成θ=370的拉力,如图所示,木块运动4s后撤去拉力F直到木块停止.(sin370=0.6 ,cos370=0.8,g=10m/s2)求
(1)撤去拉力F时木块的速度为多大;
(2)木块在水平面上运动的总位移为多少