1、下列四幅图所涉及的光学现象和相应的描述中,说法正确的是( )
A.竖放的肥皂膜,呈现很多水平彩色条纹,属于光的衍射现象
B.光照射下的刀片,所成的阴影边缘模糊不清,属于光的衍射现象
C.工件的平整度检测,观察到的明暗相间的条纹,属于光的衍射现象
D.光通过狭缝,在屏上观察到比狭缝宽得多的明暗相间的条纹,属于光的干涉现象
2、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
3、对静电现象的认识,下列说法中正确的是( )
A.自然界只存在两种电荷
B.同种电荷互相吸引,异种电荷互相排斥
C.摩擦起电创造了电荷
D.在各种带电微粒中,电子所带电荷量的大小是最大的
4、如图所示,电子在电势差为U1的加速电场中由静止开始运动,然后射入电势差为U2的两块平行极板间的偏转匀强电场中,在满足电子能射出平行极板区的条件下,下述四种情况中,一定能使电子的偏转角θ变大的是( )
A.U1变大、U2变大
B.U1变小、U2变小
C.U1变大、U2变小
D.U1变小、U2变大
5、笔记本电脑机身和显示屏对应部位分别有磁体和霍尔元件。当显示屏开启时磁体远离霍尔元件,电脑正常工作;当显示屏闭合时磁体靠近霍尔元件,屏幕熄灭,电脑进入休眠状态。如图所示,一块宽为a、高为b、长为c的矩形半导体霍尔元件,元件内的导电粒子是电荷量为e的自由电子,当显示屏闭合时元件处于垂直于上表面、方向向下的匀强磁场B中,当通入方向向右的电流I后,元件的前、后表面间出现电压U,要使U增大,下列措施不可行的是( )
A.增大B
B.增大I
C.减小a
D.减小b
6、小量程的电流表G和用与此相同的小量程电流表改制成的电流表A、电压表V的内阻分别为RG、RA、RV,它们之间的大小关系是( )
A.
B.
C.
D.
7、对图中(a)、(b)、(c)、(d)四个实验装置的实验现象的描述中正确是( )
A.图(a)放在小磁针正上方直导线通图示电流时,N极将垂直纸面向外转动
B.图(b)闭合开关后金属棒会在导轨上运动,说明了回路产生了感应电流
C.图(c)闭合开关后线框会转动,说明了回路产生了感应电流
D.图(d)线圈ABCD远离通电直导线向右移动时,线圈中有感应电流
8、运动员将冰壶推出后,冰壶继续向前滑行一段距离。下列说法正确的是( )
A.冰壶的速度越大,惯性越大
B.冰壶的速度越大,惯性越小
C.冰壶滑行时,受到重力、支持力和摩擦力作用
D.冰壶滑行时,受到重力、支持力、推力和摩擦力作用
9、如图所示,磁感应强度为的匀强磁场方向垂直纸面向里,图中虚线为磁场的边界,其中
段是半径为
的四分之一圆弧,
、
的延长线通过圆弧的圆心,
长为
。一束质量为
、电荷量为
的粒子,在纸面内以不同的速率从
点垂直
射入磁场,已知所有粒子均从圆弧边界射出,其中
为如图所示的圆弧边界上的两点,不计粒子间的相互作用和重力。则下列分析中正确的是( )
A.所有粒子所用最短时间为
B.所有粒子所用最短时间为
C.从点射出粒子的速率一定小于从
点射出粒子的速率
D.从点射出粒子在磁场中运动时间大于从
点射出粒子所用时间
10、为了测定某平行于纸面的匀强电场的场强,某同学进行了如下操作:取电场内某一位置为坐标原点O建立x轴,选取x轴上到O点距离为r的P点,以O为圆心,r为半径作圆,如图甲所示。DIS电压传感器的一个黑表笔保持与基准点接触,红表笔从P点起沿圆周逆时针逐点测圆上各点的电势并记录相应转过的角度θ,再用此数据绘制
图。当半径r分别取
时,分别绘制出如图乙中所示的三条曲线,三条曲线均在
时达到最大值,最大值分别为
,且曲线③的最小值恰好为零,则下列说法正确的是( )
A.曲线①对应的r取值为
B.电场方向沿x轴负方向
C.坐标原点O的电势为
D.电场强度的大小为
11、北京时间2023年9月21日15时45分“天空课堂”第四课开讲。在梦天实验舱,航天员们演示奇妙“乒乓球”实验过程中,我们看到小水球“漂”在空中来回运动而未“下落”,如图所示。这是因为小水球( )
A.不受地球引力作用
B.处于平衡状态
C.处于完全失重状态
D.处于超重状态
12、A、B两个电源的路端电压U与干路电流I的关系分别如图中a、b直线所示,将一定值电阻R分别单独串接在A、B两个电源上,定值电阻R的U—I图像如图线c所示,已知三条直线相交在同一点,由此可知( )
A.A、B两个电源电动势之比为3:2,内阻之比为1:3
B.定值电阻R的阻值为2Ω
C.两种情况下,定值电阻消耗的功率均为3W
D.定值电阻R与电源B直接串接在一起,电源的效率为80%
13、我国自主研发的“230Mev超导质子回旋加速器”在中国原子能科学研究院完成测试。回旋加速器的原理如图所示,和
是两个半径为R的半圆形金属盒,置于与盒面垂直的磁感应强度为B的匀强磁场中,电压为U、周期为T的交变电压加在狭缝处。位于
圆心处的质子源能不断产生质子(初速度可以忽略),质子在两盒之间被电场加速,忽略质子在电场中运动的时间,不计质子的重力,不考虑加速过程中的相对论效应。则( )
A.交变电压的周期是质子做圆周运动周期的2倍
B.质子离开回旋加速器的最大动能随电压U增大而增大
C.质子在回旋加速器中加速的次数随电压U增大而减少
D.质子在回旋加速器中运动的时间随电压U增大而增大
14、如图所示,在竖直虚线MN和之间区域内存在着相互垂直的匀强电场和匀强磁场,一带负电粒子(不计重力)以水平初速度v0由A点进入这个区域,带电粒子沿直线运动,并从C点离开场区。如果撤去磁场,该粒子将从B点离开场区;如果撤去电场,该粒子将从D点离开场区。则下列判断正确的是( )
A.电场方向竖直向下,磁场方向垂直于纸面向外
B.该粒子由B点离开场区时的动能大于由C点离开场区时的动能
C.该粒子由A点运动到D点的时间小于由A点运动到C点的时间
D.匀强磁场的磁感应强度B与匀强电场的场强E的大小之比为v0
15、如图所示,一个小球O用1、2两根细绳连接并分别系于车厢中的A点和B点,OB水平,车厢由静止状态开始缓慢加速的过程中,下列说法正确的是( )
A.若车厢向右加速,则绳2的张力增大,绳1的张力减小
B.若车厢向右加速,则绳2的张力增大,绳1的张力不变
C.若车厢向左加速,则绳1的张力增大,绳2的张力减小
D.若车厢向左加速,则绳1的张力增大,绳2的张力不变
16、下述各场景中,物体(或人)的机械能可看作守恒的是( )
A.从树上掉落的苹果
B.乘扶梯匀速上升的顾客
C.在水里自由嬉戏的海豚
D.在空中匀速下落的跳伞运动员
17、如图所示为固定的某介质半圆柱的横截面,O点为圆心,OO'为直径MN的垂线,足够大的光屏PQ紧靠半圆柱右侧且垂直于MN。一束绿光沿半径方向射向O点,入射光线与OO'的夹角θ=45°时,光屏出现两个光斑,两个光斑到N点的距离之比为1∶;入射光线与OO'的夹角为α时,光屏上恰好只出现一个光斑。下列说法正确的是( )
A.该介质对绿光的折射率为
B.若θ减小,则光屏上两个光斑的距离会减小
C.如果换成红光,以α角沿半径方向射向O点,光屏上一定会出现两个光斑
D.如果换成紫光,以α角沿半径方向射向O点,光屏上一定会出现两个光斑
18、如图所示,把一条导线平行地放在小磁针的正上方,当导线中有电流通过时,小磁针会发生转动。首先观察到这个实验现象的物理学家是( )
A.奥斯特
B.法拉第
C.安培
D.麦克斯韦
19、如图所示,甲、乙、丙、丁都涉及磁现象、下列描述正确的是( )
A.甲为探究影响通电导线受力因素的实验图,此实验应用了控制变量法
B.乙中穿过线圈a的磁通量小于穿过线圈b的磁通量
C.丙中线圈a通入电流变大的直流电,线圈b所接电流表不会有示数
D.丁中小磁针水平放置,小磁针上方放置一通电直导线,电流方向自右至左,小磁针的N极向纸面内偏转
20、2023年10月26日,中国自主研发的神舟十七号载人飞船发射成功,并实现与中国空间站的快速对接。假设空间站在地球航天发射基地上方某高度的圆形轨道上运行。下列说法正确的是( )
A.神舟十七号的发射速度小于空间站的运行速度
B.神舟十七号在对接轨道上的运行周期小于空间站的运行周期
C.对接时,神舟十七号的加速度小于空间站的加速度
D.为了实现对接,神舟十七号应在对接时点火减速
21、如图所示,平行板电容器带有等量异种电荷,与静电计相连,静电计金属外壳和电容器下极板都接地。在两极板间有一固定在P点的点电荷,以E表示两极板间的电场强度,表示点电荷在P点的电势能,
表示静电计指针的偏角。若保持下极板不动,将上极板向下移动一小段距离至图中虚线位置,则下列说法正确的是( )
A.电容器的电容C减小
B.静电计指针的偏角减小
C.点电荷在P点的电势能减小
D.两极板间的电场强度E减小
22、如图所示,真空玻璃管内有一个电子枪,工作时它能发射高速电子。电子撞击荧光屏,就能发光。将该装置南北方向放置,让电子沿水平方向从南向北运动,并撞击荧光屏。该处地磁场的磁感应强度竖直方向的分量为竖直向下。则电子束受地磁场影响( )
A.向东发生偏转,且发射速度越大偏转距离越小
B.向东发生偏转,且发射速度越大偏转距离越大
C.向西发生偏转,且发射速度越大偏转距离越大
D.向西发生偏转,且发射速度越大偏转距离越小
23、以下关于电磁波的说法不正确的是( )
A.无线通信是用电磁波进行传播的
B.医院B超发出的超声波是电磁波
C.遥控器发出的红外线是电磁波
D.透视使用的X射线是电磁波
24、电磁场理论在现代生活中有着广泛应用,下面有关电磁场理论的说法正确的是( )
A.法拉第首先提出电磁场理论
B.磁场周围一定有电场
C.变化的电场周围一定有磁场
D.变化的电场周围一定有变化的磁场
25、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在A、B两点之间做简谐运动。取向右为正,振子的位移x随时间t的变化如图乙所示,则t=0.2s时,振子的加速度方向_______(向左或向右),t=0到t=2.4s的时间内,振子通过的路程是_______cm。
26、如图所示,有一个单匝圆形线圈,线圈内有垂直于纸面向内的磁场,当磁感应强度均匀增加时,有一带电粒子恰好静止于水平放置的平行板电容器中间,则此粒子带_______电,若增大磁感应
强度的变化率,则带电粒子将_________(填向上运动、向下运动或静止)
27、把标有“6V 12W”和“6V 24W”的两个小灯泡,串联后接入电路中,则电路两端的最大电压为_____________V,电路消耗的最大功率为_____________W(忽略温度对灯泡电阻的影响)。
28、由焦耳定律Q=I2Rt可知,减少电能在输送过程中的损失有两个途径:一是减小输电线的_____,二是减小输电线的_____。
29、如图所示,A为带正电的小球,带电小球B在A的左边处于静止状态,此时系小球B的丝线与竖直方向有一定的偏角,由此判断小球B带________电(选填“正”或“负”)、如果将A的电荷量增加,丝线偏角将_______(选填“变大”、“变小”或“不变”)
30、S摆的周期是2s,如果使这个S摆摆球的质量及振幅都减少一半,它的周期是_________s;如果把它的摆长减小一半,它的周期是______________s;如果把它移到月球上去(月球表面的重力加速度为地球表面重力加速度的1/6),摆长是原长,它的周期是______________s。
31、某同学用图甲所示的装置验证动量守恒定律.图中AB为斜槽,BC为水平槽.
(1)下列说法正确的是_______.
A.该实验要求入射小球的质量应大于被碰小球的质量
B.该实验要求入射小球和被碰小球必须是金属材质
C.该实验通过测量入射小球从斜槽上由静止释放的高度h得到小球碰撞前的速度
D.该实验通过测量小球做平抛运动的竖直位移间接得到小球碰撞前后的速度
(2)实验时先使入射小球从斜槽上某一固定位置S多次由静止释放,落到位于水平地面的记录纸上并留下痕迹,从而确定P点的位置;再把被碰小球放在水平槽末端,让入射小球仍从位置S多次由静止释放,跟被碰小球碰撞后,两球分别在记录纸上留下各自的落点痕迹,从而确定M、N点的位置.实验中,确定P点位置时多次落点的痕迹如图乙所示,刻度尺的零刻线与O点对齐,则OP=_______cm.
(3)该实验若要验证两小球碰撞前后的动量是否守恒,需要分别测量记录纸上M点距O点的距离LOM、P点距O点的距离LOP、N点距O点的距离LON.除此之外,还需要测量的物理量是_________,需要验证的关系式为___________(其中涉及需要测量的物理量请用自己设定的字母表示).
32、如图所示,两块相同的金属板正对着水平放置,板间距离为d.当两板间加电压U时,一个质量为m、电荷量为+q的带电粒子,以水平速度v0从A点射入电场,经过一段时间后从B点射出电场,A、B间的水平距离为L,不计重力影响.求:
(1)带电粒子从A点运动到B点经历的时间;
(2)带电粒子经过B点时速度的大小;
(3)A、B间的电势差.
33、如图所示,U形光滑金属框abcd置于水平绝缘平台上,ab和dc边平行,和bc边垂直。ab、dc足够长,整个金属框质量为M,电阻可忽略。一根质量为m的导体棒MN置于金属框上,用水平恒力F向右拉动金属框,运动过程中,装置始终处于竖直向下的匀强磁场中,MN与金属框保持良好接触,且与bc边保持平行,若经过一段时间后,金属框、MN的速度分别为v1、v2(v1>v2)。设bc边长度为L,MN电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B。求:
(1)此时回路MbcN电流的大小;
(2)此时金属框与MN杆的加速度大小;
(3)最终金属框的加速度会趋于恒定值,试求最终金属框的加速度和回路MbcN的电流大小
34、如图所示,光滑的1/4圆弧的半径R=0.8m,有一质量m=2.0kg的物体自圆弧的最高点A处从静止开始下滑到B点,然后沿粗糙的水平面前进一段距离s=4m,到达C点停止. (g取10m/s2) 求:
(1)物体到达B点时的速率v;
(2)物体对B点的压力;
(3)水平面的动摩擦因数μ
35、如图所示,A、B间电压,
Ω,
Ω,
Ω.求:
(1)电路中A、B间总电阻.
(2)通过的电流
.
(3)两端的电压.
36、求氢原子中第一激发态(n=2)电子的德布罗意波长(非相对论情形)。