1、利用水滴下落可以粗略测量重力加速度g的大小。某同学调节家中水龙头,让水一滴一滴地流出,在水龙头的正下方放一个盘子,调整盘子的高度,使一滴水刚碰到盘子时,恰好有另一滴水刚开始下落,而空中还有一滴水正在下落。测出此时出水口到盘子的高度为h,从第1滴水开始下落到第n滴水刚落至盘中所用时间为t。下列说法正确的是( )
A.每滴水下落到盘中的时间不同
B.相邻两滴水开始下落的时间间隔不同
C.第1滴水刚落至盘中时,第2滴水距盘子的距离为h的一半
D.此地重力加速度的大小为
2、如图所示,固定的斜面上叠放着A、B两木块,木块A与B的接触面水平,水平力F作用于木块A,使木块A、B保持静止,且。则下列描述正确的是( )
A.A对B的压力和B对A的支持力是一对平衡力
B.A可能受到3个力作用
C.B可能受到4个力作用
D.斜面对木块B的摩擦力方向一定沿斜面向下
3、图甲所示为家庭电路中的漏电保护器,其原理简图如图乙所示,变压器原线圈由火线和零线并绕而成,副线圈接有控制器,当副线圈ab端有电压时,控制器会控制脱扣开关断开,从而起保护作用。关于漏电保护器,下列说法正确的是( )
A.当无漏电时,线圈ab内的磁通量不为零
B.当出现漏电时,线圈ab内的磁通量为某一恒定值
C.当站在地面的人误触火线时,脱扣开关会断开
D.当站在绝缘凳上的人双手同时误触火线和零线时,脱扣开关会断开
4、如图所示,长为4m的竖直杆从竖直管道正上方由静止释放,它完全通过这一竖直管道的时间为2s,已知竖直杆释放时其下端到竖直管道上端的高度为5m,不计空气阻力,取重力加速度大小,则这个管道长为( )
A.40m
B.36m
C.32m
D.30m
5、图中关于磁场中的四种仪器的说法正确的是( )
A.甲图中要使粒子获得的最大动能增大,可以增大交变电流的电压
B.乙图中不改变质谱仪各区域的电场、磁场时击中光屏同一位置的粒子比荷相同
C.丙图是载流子为负电荷的霍尔元件,通上如图所示电流和加上如图磁场时N侧电势高于M侧
D.丁图长宽高分别为a、b、c的电磁流量计加上如图所示磁场,若流量Q恒定,则前后两个金属侧面的电压与a、b、c均无关
6、布雷顿循环由两个等压变化、两个绝热过程构成,其压强p和体积V的关系如图所示。如果将工作物质看作理想气体,则下列说法中正确的是( )
A.A到B过程,气体的内能在减小
B.状态B的温度低于状态C的温度
C.C到D过程,外界对气体做的功小于气体向外界放出的热量
D.经过一个布雷顿循环,气体吸收的热量小于放出的热量
7、如图所示是某导体的I—U图线,图中α = 45°,下列说法错误的是( )
A.通过该导体的电流与其两端的电压成正比
B.此导体的电阻R不变
C.I—U图线的斜率表示电阻的倒数,所以电阻
D.在该导体的两端加6V的电压时,每秒通过导体横截面的电荷量是3C
8、2023年,我国科研团队成功开展国内首个对铯137(137Cs)放射源的年龄测量方法研究,该方法的测量精度比碳14(14C)法的更高,原因可能是( )
A.二者的化学性质不同
B.铯137(137Cs)的密度比碳14(14C)的大
C.铯137(137Cs)的半衰期比碳14(14C)的短
D.温度等环境因素对铯137(137Cs)的半衰期的影响比对碳14(14C)的影响小
9、北京正负电子对撞机的核心部分是使电子加速的环形室,若一电子在环形室沿半径为R的圆周运动,转了3圈回到原位置,则运动过程中位移的最大值和路程的最大值分别为( )
A.0,6πR
B.6πR,2R
C.2R,6πR
D.2R,2R
10、牛顿在《自然哲学的数学原理》一书中曾设想,在高山上水平抛出物体,若速度一次比一次大,落点就一次比一次远。当速度足够大时,物体就不会落回地面而成为人造卫星。若不计空气阻力,这个足够大的速度至少为( )
A.7.9 m/s
B.7.9 km/s
C.11.2 km/s
D.16.7 km/s
11、如图所示,建立平面直角坐标系xOy,在y轴上放置垂直于x轴的无限大接地的导体板,在x轴上x=2L处P点放置点电荷,其带电量为+Q,在xOy平面内有边长为2L正方形,正方形的四个边与坐标轴平行,中心与O点重合,与x轴交点分别为M、N,四个顶点为a、b、c、d,静电力常量为k,以下说法正确的是( )
A.点场强大小为
B.点与
点的电场强度相同
C.正点电荷沿直线由点到
点过程电势能先减少后增加
D.电子沿直线由点到
点的过程电场力先增大后减小
12、如图所示x轴上,波源在原点O处,,
,
。
时,波源从平衡位置开始竖直向上振动,形成分别沿x轴向正方向和负方向传播的简谐横波,
时,波源刚好第一次回到平衡位置,此时质点c刚好开始振动。则下列说法正确的是( )
A.该波的周期为6s
B.该波的波速为0.5m/s
C.时,质点b正在向下运动
D.时,质点a回到平衡位置且向上振动
13、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
14、某款手机防窥屏的原理图如图所示,在透明介质中有相互平行排列的吸光屏障,屏障垂直于屏幕,可实现对像素单元可视角度θ的控制。发光像素单元紧贴防窥屏的下表面,可视为点光源,位于相邻两屏障的正中间。下列说法正确的是( )
A.防窥屏的厚度越大,可视角度θ越小
B.屏障的高度d越大,可视角度θ越小
C.透明介质的折射率越小,可视角度θ越大
D.防窥屏实现防窥效果主要是因为光发生了全反射
15、如图所示,台秤上放有一杯水,弹簧测力计下拴一个小球。将小球浸没到水中静止,弹簧测力计示数减小,台秤示数增大
,则( )
A.
B.
C.
D.无法确定与
的大小关系
16、2023年11月15日第一届全国青年运动会在南宁市举行。如图甲所示,某运动员参加跳水比赛,在空中的运动近似为竖直上抛运动,从运动员离开跳板瞬间开始计时,取竖直向下为正方向,该运动员重心的竖直速度随时间变化的图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.在和
时间内加速度方向相反
B.在时刻运动员重心到达最高点
C.在时刻运动员重心速度反向
D.在时刻运动员重心到达最低点
17、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
18、如图所示,关于下列光现象说法正确的是( )
A.图甲是双缝干涉原理图,若只增大挡扳上两个狭缝、
间的距离d,两相邻亮条纹间距离将增大
B.图乙中光能在光导纤维内通过全反射进行传播,是因为光导纤维内芯的折射率比外套小
C.图丙中肥皂膜上的条纹是由光的干涉形成的,相机镜头利用这一原理可使照片更加清晰
D.图丁中央存在一个亮斑,是由于光线通过小孔衍射形成的
19、在如图所示的电路中,电阻R=2.0Ω,电源的电动势E=3.0V,内电阻r=1.0Ω.闭合开关S后,通过电阻R的电流为( )
A.1.0A
B.1.5A
C.2.0A
D.6.0A
20、如图所示,把一个小球放在玻璃漏斗中,晃动漏斗,可以使小球沿光滑的漏斗壁在某一水平面内做匀速圆周运动.此时小球所受到的力有( )
A.重力、支持力
B.重力、支持力,向心力
C.重力、支持力,离心力
D.重力、支持力、向心力、沿漏斗壁的下滑力
21、高速公路上常用超声波测速仪来测量汽车速度。测速仪每隔1.6s发出一个超声波脉冲,超声波在空气中的传播速度为340m/s。某次检测时,测速仪朝着正前方沿公路行驶的汽车发出信号后,经过0.2s接收到超声波返回信号,被测汽车反射超声波时到测速仪的距离是___________m。第二次发出到接收到返回信号用时0.4s,汽车在___________(填“靠近”“远离”)测速仪,汽车的速率是___________m/s。
22、无限长直导线与矩形线框绝缘共面对称放置,当直导线中通以如图所示方向的恒定电流I时,线框中_____感应电流;当电流逐渐增大时,线框中_______感应电流;当电流逐渐减小时,线框中______感应电流.(均选填“有”或“无”)
23、如图所示,两平行的粗糙金属导轨水平固定在匀强磁场中,一质量为的金属棒ab垂直于平行导轨放置并接触良好,磁感应强度
,方向垂直于ab,与导轨平面的夹角
,导轨宽度为
,ab与导轨间的动摩擦因数为
(设最大静摩擦力等于滑动摩擦力),当电路中有电流
时,必须加一个平行于金属导轨且垂直于金属棒向右拉力F,才能使ab处于静止状态(
,
,
),则安培力大小_____N,F的最小值为_____N。
24、在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的9个质点,相邻两质点的距离均为L,如图(a)所示。一列横波沿该直线向右传播,t=0时到达质点1,质点1开始向下运动,经过时间Δt第一次出现如图(b)所示的波形。
则该波的周期为___________,波长为___________,波速为___________。
25、一简谐横波沿轴正方向传播,图甲是
时刻的波形图,
、
是波上的两个质点。则图乙表示这两点中质点________的振动图像;质点
在
内振动的路程为________
。
26、在“探究力的平行四边形定则”的实验中,将橡皮条上结点用两个弹簧秤拉到O点,记下两个弹簧秤的读数和绳套方向,再改用一个弹簧秤将橡皮条上结点还拉到O点的目的是:________。
27、某同学利用下图所示的电路可以测量电源的电动势E和内电阻r,其中电压表和电流表均为非理想电表,电阻箱和滑动变阻器的调节范围足够大,实验步骤如下:
(1)将电阻箱的读数调为零,将滑动变阻器连入电路的阻值调到最大,将扳到
。
(2)闭合和
,调节滑动变阻器的滑片,记录多组电压表的读数U和相应电流表的读数I。描绘出U-I图像并记录图像的横、纵截距
和
。利用
作为电动势测量的测量结果,则该值___________(填“大于”或“等于”或“小于”)电动势的真实值,用
作为内阻的测量结果,则该值___________(填“大于”或“等于”或“小于”)内阻的真实值。
(3)为了提高实验测量的精确性,该同学断开,将
拔到2,将滑动变阻器连入电路的阻值调到最大,闭合
,调节滑动变阻器的滑片,使电流表有一个合适的读数
,将
扳到1,调节电阻箱的读数,使电流表的读数仍为
,记录此时电阻箱的读数
,可得电压表的内阻测量值为___________。
(4)选择以上合适步骤中的物理量可计算出电动势和内阻的真实值分别为E=___________,r=___________。
28、如图所示,MHN和PKQ为竖直方向的平行边界线,水平线HK将两边界围成区域分为上下两部分,其中I区域内为竖直向下的匀强电场,II区域内为垂直纸面向外的匀强磁场,一质量为m,电荷量为q的带正电粒子从左边界A点以初速度垂直边界进入I区域,从C点离开I区域进入II区域。已知
,
,粒子重力不计:
(1)求I区域匀强电场强度E的大小;
(2)若两竖直边界线距离为4h,粒子从II区域左边界射出,求II区域内匀强磁场的磁感应强度大小范围;
(3)若两竖直边界线距离为17.5h且II区域内匀强磁场的磁感应强度大小为,求粒子从A点进入I区域至从平行边界射出所用时间以及出射点距K点的距离。
29、如图所示,带有小孔的平行极板A、B间存在匀强电场,电场强度为E0,极板间距离为L。其右侧有与A、B垂直的平行极板C、D,极板长度为L,C、D板间加恒定的电压。现有一质量为m、带电荷量为e的电子(重力不计),从A板处由静止释放,经电场加速后通过B板的小孔飞出;经过C、D板间的电场偏转后从电场的右侧边界M点飞出电场区域,速度方向与边界夹角为60°,求:
(1)电子在A、B间的运动时间;
(2)C、D间匀强电场的电场强度。
30、一辆小轿车在水平路面上做匀加速直线运动,车的加速度a=1 m/s2 ,某时刻t0=0时小轿车的速度v0=2 m/s。求:
(1)从此时刻开始,t =6 s时小轿车速度v1的大小;
(2)在这6s内小轿车通过的位移大小x1;
(3)从时刻t0=0开始,小轿车通过位移x2=16m时速度v2的大小。
31、空间中存在方向垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为,一带电量为
、质量为
的粒子,在
点以某一初速开始运动,初速方向在图中纸面内如图中
点箭头所示。该粒子运动到图中
点时的速度方向与
点时速度方向垂直,如图中
点箭头所示。已知
、
间的距离为l。若保持粒子在
点时的速度不变,而将匀强磁场换成匀强电场,电场方向与纸面平行且与粒子在
点时速度方向垂直,在此电场作用下粒子也由
点运动到
点。不计重力。求:
(1)电场强度的大小。
(2)两种情况中粒子由运动到
点所经历的时间之差。
32、火车正常行驶的速度是54km/h,关闭发动机后开始做匀减速直线运动,6s末的速度是43.2km/h,求:
(1)火车的加速度大小;
(2)40s末的速度。