1、冰壶甲以速度v0被推出后做匀变速直线运动,滑行一段距离后与冰壶乙碰撞,碰撞后冰壶甲立即停止运动。以下图像中能正确表示冰壶甲运动过程的是图像( )
A.
B.
C.
D.
2、如图所示,在倾角=37°的斜面底端的正上方 H 处,平抛一个物体,该物体落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直,则物体抛出时的初速度v为 ( )
A.
B.
C.
D.
3、类比是一种常用的研究方法.如图所示,O为椭圆ABCD的左焦点,在O点固定一个正电荷,某一电子P正好沿椭圆ABCD运动,A、C为长轴端点,B、D为短轴端点,这种运动与太阳系内行星的运动规律类似.下列说法中正确的是( )
A.电子在A点的线速度小于在C点的线速度
B.电子在A点的加速度小于在C点的加速度
C.电子由A运动到C的过程中电场力做正功,电势能减小
D.电子由A运动到C的过程中电场力做负功,电势能增加
4、如图所示为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在时刻的波形图,其传播速度
,此时质点P的位移为
,则质点P的位移y随时间t变化的关系为( )
A.
B.
C.
D.
5、下列说法正确的是( )
A.液体分子的无规则运动称为布朗运动
B.两分子间距离减小,分子间的引力和斥力都增大
C.物体做加速运动,物体内分子的动能一定增大
D.物体对外做功,物体内能一定减小
6、关于下列四幅图的说法正确的是( )
A.甲图为氢原子的电子云示意图,由图可知电子在核外运动有确定的轨道
B.乙图为原子核的比结合能示意图,由图可知原子核中的平均核子质量比
的要大
C.丙图为链式反应示意图,氢弹爆炸属于该种核反应
D.丁图为氡的衰变图像,由图可知1g氡经过3.8天后还剩0.25g
7、放射性元素钚()是重要的核原料,其半衰期为88年,一个静止的钚238衰变时放出α粒子和γ光子,生成原子核X,已知钚238、α粒子和原子核X的质量分别为
、
、
,普朗克常量为
,真空中的光速为c,则下列说法正确的是( )
A.X的比结合能比钚238的比结合能小
B.将钚238用铅盒密封,可减缓其衰变速度
C.钚238衰变时放出的γ光子具有能量,但是没有动量
D.钚238衰变放出的γ光子的频率小于
8、蓝光光盘是利用波长较短的蓝色激光读取和写入数据的光盘,而传统DVD光盘是利用红色激光来读取和写入数据。对于光存储产品来说,蓝光光盘比传统DVD光盘的存储容量大很多。如图所示为一束由红、蓝两单色激光组成的复色光从水中射向空气中,并分成a、b两束,则下列说法正确的是( )
A.用a光可在光盘上记录更多的数据信息
B.b光在水中传播的速度较a光大
C.使用同种装置,用a光做双缝干涉实验得到的条纹间距比用b光得到的条纹间距宽
D.增大水中复色光的入射角,则a光先发生全反射
9、如图所示,P、M、N为三个透明平板,M与P的夹角略小于N与P的夹角
,一束平行光垂直P的上表面入射,下列干涉条纹的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、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
11、我们可以用“F=-F'”表示某一物理规律,该规律是( )
A.牛顿第一定律
B.牛顿第二定律
C.牛顿第三定律
D.万有引力定律
12、在A、B两点放置电荷量分别为和
的点电荷,其形成的电场线分布如图所示,C为A、B连线的中点,D是
连线的中垂线上的另一点。则下列说法正确的是( )
A.
B.C点的电势高于D点的电势
C.若将一正电荷从C点移到无穷远点,电场力做负功
D.若将另一负电荷从C点移到D点,电荷电势能减小
13、如图所示,两端封闭的导热U形管竖直放置在水平面上,其中的空气被水银隔成①、②两部分空气柱,以下说法正确的是( )
A.若以水平虚线MN为轴缓慢转动U形管,使其倾斜,则空气柱①长度不变
B.若以水平虚线MN为轴缓慢转动U形管,使其倾斜,则空气柱①变短
C.若周围环境温度升高,则空气柱①长度不变
D.若周围环境温度升高,则空气柱①长度变大
14、如图所示,质量为M的物块放置在光滑水平桌面上,右侧连接一固定于天花板与竖直方向成θ=45°的轻绳,左侧通过一与竖直方向成θ=45°跨过光滑定滑轮的轻绳与一竖直轻弹簧相连。现将质量为m的钩码挂于弹簧下端,当弹簧处于原长时,将钩码由静止释放,当钩码下降到最低点时(未着地),物块对水平桌面的压力恰好为零。轻绳不可伸长,弹簧劲度系数为k且始终在弹性限度内,物块始终处于静止状态,重力加速度为g。以下判断正确的是( )
A.钩码向下一直做加速运动
B.钩码向下运动的最大距离为
C.M=m
D.M=m
15、如图所示,某工厂生产的卷纸缠绕在中心轴上,卷纸的直径为d,轴及卷纸的总质量为m。用细绳分别系在轴上的P、Q点,将卷纸通过细绳挂在光滑竖直墙壁上的O点,已知,重力加速度的大小为g。则下列说法正确的是( )
A.每根绳的拉力大小
B.每根绳的拉力大小
C.卷纸对墙的压力大小
D.卷纸对墙的压力大小
16、福岛第一核电站的核污水含铯、锶、氚等多种放射性物质,一旦排海将对太平洋造成长时间的污染。氚()有放射性,会发生β衰变并释放能量,其半衰期为12.43年,衰变方程为
,以下说法正确的是( )
A.的中子数为3
B.衰变前的质量与衰变后和
的总质量相等
C.自然界现存在的将在24.86年后衰变完毕
D.在不同化合物中的半衰期相同
17、下列说法错误的是( )
A.根据F=可把牛顿第二定律表述为:物体动量的变化率等于它所受的合外力
B.力与力的作用时间的乘积叫做力的冲量,它反映了力的作用对时间的累积效应,是一个标量
C.动量定理的物理实质与牛顿第二定律是相同的,但有时用起来更方便
D.易碎品运输时要用柔软材料包装,船舷常常悬挂旧轮胎,都是为了延长作用时间以减小作用力
18、如图,电路中所有元件完好。当光照射光电管时,灵敏电流计指针没有偏转,其原因是( )
A.电源的电压太大
B.光照的时间太短
C.入射光的强度太强
D.入射光的频率太低
19、如图(a)所示,光滑绝缘水平面上有甲、乙两个带电小球。t=0时,乙球以6m/s的初速度向静止的甲球运动。之后,它们仅在电场力的作用下沿同一直线运动(整个运动过程中没有接触)。它们运动的v-t图象分别如图(b)中甲、乙两曲线所示。由图线可知( )
A.甲、乙两球一定带异号电荷
B.t1时刻两球的电势能最小
C.0~t2时间内,两球间的静电力先增大后减小
D.0~t3时间内,甲球的动能一直增大,乙球的动能一直减小
20、如图所示,有一质量为m的物块分别与轻绳P和轻弹簧Q相连,其中轻绳P竖直,轻弹簧Q与竖直方向的夹角为,重力加速度大小为g,则下列说法正确的是( )
A.轻绳P的弹力大小可能小于mg
B.弹簧Q可能处于压缩状态
C.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为g
D.剪断轻绳瞬间,物块的加速度大小为gsin
21、如图所示,质量为m的质点以初速度v0向右上方运动,v0与竖直方向的夹角为θ=37°,不计空气阻力。为保持质点沿直线运动,需再施加外力F的作用,则F至少为_________________;若F=mg,则质点机械能大小的变化情况是________________________________。
22、如图所示,小球与细线构成一个单摆(),其周期为T,振幅为A。现将小球拉至B点静止释放,开始计时。经过
时间,小球运动距离________
(选填“大于”、“小于”或“等于”);在
时刻,小球的动能________(选填“最大”或“最小”)。
23、图中游标卡尺的读数为________mm,螺旋测微器的读数为________mm。
24、一列简谐横波沿x轴正方向传播,t=6s时的波形如图(a)所示。在x轴正方向,距离原点大于1倍波长、小于2倍波长的A点,其振动图像如图(b)所示(本题所涉及质点均已起振)当t=7s时,平衡位置在x=0.7m处的质点的振动速度方向向y轴__________(填“负方向”或“正方向”)。A点的平衡位置与原点的距离是在__________之间。
25、如图(a)、(b),两个摆长均为l的单摆在竖直面(纸面)内做摆角很小(约为2°)的摆动,图(b)中悬点O正下方P处固定着一枚钉子,OP=0.25l。①两单摆的周期分别为TA=_______,TB=______;②若将两摆球从图示位置(悬线与竖直方向的夹角相同)由静止释放,摆球到达左侧最高点与各自平衡位置的高度差分别为hA、hB,则hA_______(填“>”“<”或“=”)hB。(不计摆球直径,不计悬线接触钉子时的能量损失,重力加速度大小为g。)
26、如图为某同学设计的森林火灾预警装置。R0是金属热电阻,其阻值随温度升高而变大,R1和R2为两个滑动变阻器,a、b接报警器,当电压增大到某一值时,会触发报警。当温度升高时电流表示数________(选填“增大”、“减小”或“不变”);冬季为了安全适当降低报警温度,可采取的方法有________。
27、把直尺改装成“竖直加速度测量仪”.实验步骤如下,请完成相关实验内容:
(1)弹簧的上端固定在铁架台上,在弹簧的旁边沿弹簧长度方向竖直固定一直尺,弹簧上端与直尺的0刻度线对齐。弹簧下端不挂钢球时,指针在直尺上指示的刻度如图甲,以此计作弹簧的原长__________m。
(2)弹簧下端挂上钢球,静止时指针在直尺上指示的刻度如图乙.若重力加速度g取,钢球质量为
,且弹簧发生的是弹性形变,则该弹簧的劲度系数
__________
.(保留3位有效数字)
(3)取竖直向上为正方向,写出钢球竖直加速度a(单位:)随弹簧长度x(单位:m)变化的函数关系式:
__________;将直尺不同刻度对应的加速度标在直尺上,就可用此装置测量竖直方向的加速度。
28、一列沿着x轴负方向传播的简谐横波,在t1=0.05s时的波形如图所示,其中M、P两质点的平衡位置坐标分别为xM=1.0m、xP=1.2m。已知该波中任何一个质点经过8cm的路程所用的时间均为0.5s,求:
(1)质点M的振动周期和简谐运动方程;
(2)质点P回到平衡位置的时刻。
29、如图所示,两端开口、下端连通的导热汽缸,用两个轻质活塞封闭一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。刚开始时汽缸内密封气体的体积为V,左端活塞静止在A位置,在左端活塞上缓慢加入质量为m的细沙,重新平衡后,活塞下降到B位置。在此过程中,用外力F作用在右端活塞上,使右端活塞位置始终不变。已知大气压强为,两个活塞的横截面积分别为
、
,重力加速度大小为g,环境温度恒定。求
(1)左端活塞静止在B位置时,外力F的大小;
(2)A、B位置的高度差。
30、如图所示为某离子实验装置结构图。Ⅰ区为电加速区,由间距为d中间有小孔S、O的两正方形平行金属板M、N构成,金属板边长为,其中离子源紧贴小孔S;Ⅱ、Ⅲ区为长方体形状的磁偏转区,水平间距分别为d、
,其竖直截面与金属板形状相同。Ⅲ区左右截面的中心分别为
,以
为坐标原点,垂直长方体侧面和金属板建立x、y和z坐标轴。M、N间有垂直于金属板的水平向右的匀强电场;Ⅱ、Ⅲ区的匀强磁场的磁感应强度大小均为B、方向分别沿
、
方向。某时刻离子源有一电量为
、质量为m的粒子无初速的飘入小孔S,经过一段时间后恰好能返回到小孔S,不考虑粒子的重力。
(1)求粒子经过小孔O时速度v的大小及Ⅰ区电场强度E的大小;
(2)求粒子在磁场中相邻两次经过小孔O时运动的时间;
(3)若在Ⅱ区中方向增加一个附加匀强磁场,可使粒子经过小孔O后恰好不能进入Ⅲ区、并直接从Ⅱ区前表面(
方向一侧)P点飞出,求P点坐标为
。
31、如图所示,竖直圆弧轨道与水平板组合成一体,其质量M = 4 kg,半径R = 0. 25m,一轻质弹簧右端固定在平板上,弹簧的原长正好等于水平板的长度。组合体放在水平地而上并与左侧竖直墙壁紧挨在一起。将质量m=1 kg的小物块(可视为质点)从圆弧轨道上端以初速度
= 2 m/s释放,物块到达圆弧轨道最低点时与弹簧接触并压缩弹簧。已知小物块与水平板间的动摩擦因数
,弹簧的最大压缩量
,其它接触面的摩擦均不计,重力加速度g取10 m/s2,求:
(1)小物块到达圆弧轨道最低点时对轨道的压力;
(2)弹簧的最大弹性势能。
32、如图所示,在xoy平面直角坐标系中,第I象限内充满沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在第IV象限内存在以坐标轴为边界的矩形匀强磁场,磁场方向垂直坐标平面向外,在y轴上y<0的范围内设置一个长挡板。大量均匀分布的带正电的粒子从点P(0,L)和点Q(0,2L)之间沿x轴正方向射入电场,带电粒子的比荷均为k,速度大小均为,所有粒子经过第IV象限时均未射出矩形磁场区域就直接打在档板上。已知从点P射入电场的粒子垂直打在档板上,不计粒子重力和粒子间的相互作用,求∶
(1)匀强磁场的磁感应强度大小;
(2)档板的最小长度;
(3)在第IV象限内矩形磁场区域的最小面积。