1、我国“28nm”和“14nm”芯片的发展攻克了许多技术难题,其中“28nm”“14nm”表示芯片内单个晶体管的栅极宽度,如图甲所示为芯片内单个晶体管的示意图,下列说法正确的是( )
A.在形状相同的芯片内,“28nm”工艺要比“14nm”工艺集成的晶体管数量少
B.一宽度大于28nm的平行紫光照射宽度为28nm的缝隙后,紫光的宽度变为28nm
C.用相同材料制成的如图乙所示的方形导体,保持d不变,L减小,导体的电阻减小
D.波长为14nm的电磁波,可以用于城市电视、广播等信号的无线远距离传输
2、在人类进入空间站之前,人们就开始在地面进行微重力模拟实验工作。图甲为微重力实验室落塔,该实验装置由静止开始自由释放,随后进入减速阶段,其运动过程的图像如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.自由下落阶段的运动方向与减速阶段的运动方向相反
B.自由下落阶段与减速阶段的加速度大小相等、方向相同
C.自由下落阶段的平均速度与减速阶段的平均速度相等
D.自由下落阶段的位移与减速阶段的位移大小相等
3、一同学将铅球水平推出,不计空气阻力和转动的影响,铅球在平抛运动过程中( )
A.被推出时瞬间速度最大
B.速度大小保持不变
C.加速度一直变大
D.位移一直变大
4、关于下列四幅图的说法中,正确的是( )
A.图甲中,赫兹引入了能量子这一概念,首次提出了能量量子化的思想
B.图乙中,环形电流周围的磁场分布情况可用左手定则判断
C.图丙中,当线框向右匀速运动时,线框中的磁通量减小,线框中产生感应电流
D.图丁中,频率越大的电磁波在真空中的传播速度越大
5、如图甲所示是一种常见的持球动作,用手臂挤压篮球,将篮球压在身侧。为了方便问题研究,我们将场景进行模型化处理,如图乙所示。若增加手臂对篮球的压力,篮球依旧保持静止,则下列说法正确的是( )
A.篮球受到的合力增大
B.人对篮球的作用力增大
C.人对篮球的作用力的方向竖直向上
D.手臂对篮球的压力是由于篮球发生了形变
6、如图所示的图像,直线a为一电源的路端电压与电流的关系,直线b为电阻R两端电压与电流的关系。若将该电源与电阻R连成闭合回路,闭合电键后,下列说法正确的是( )
A.闭合回路路端电压为
B.闭合回路中总电阻为
C.电源的输出功率为
D.电源的总功率为
7、用双缝干涉测量某种单色光的波长的实验装置如图甲所示,光屏上某点P到双缝S1、S2的路程差为9.375×10-7m,如图乙所示,已知真空中的光速为3×108m/s,如果用频率为4.8×1014Hz的橙光照射双缝,则下列说法正确的是( )
A.该橙光的波长是5.25×10-7m
B.P点出现亮条纹
C.仅将橙光换成红光,则光屏上相邻两亮条纹的中心间距变大
D.仅将橙光换成紫光,则光屏上相邻两亮条纹的中心间距不变
8、下列说法中正确的是
A.对于单向直线运动来说,路程就是位移
B.匀速运动就是匀速直线运动
C.物体的位移越大,平均速度一定越大
D.物体在某段时间内的平均速度越大,在其间任一时刻的瞬时速度也一定越大
9、一叶落而知深秋,“时节序鳞次,古今同雁行。甘英穷四海,四万到洛阳”。雁阵在天空中行进时,一般都是排成“人”字阵或“一”字斜阵,如图所示。其迁徙时大多以整齐队伍匀速飞行,这是雁阵为了长途迁徙而采取的有效措施。对此下列说法正确的是( )
A.研究雁阵的行进情况,一定以地面作为参考系
B.雁群的行进情况与参考系的选取无关
C.研究头雁扇动翅膀产生气流的影响时,可以将头雁看做质点
D.若研究雁阵从北方迁往南方的时间,可以将雁阵看做一个质点
10、如图所示,在磁感应强度大小为的匀强磁场中,两长直导线P和Q垂直于纸面固定放置,两者之间的距离为l,在两导线中均通有方向垂直于纸面向里的电流I时,纸面内与两导线距离均为l的a点处的磁感应强度为零。则导线P中的电流在a点产生的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
11、下列物理量是标量,且其所对应的单位是基本单位的是( )
A.位移
B.时间
C.速度
D.力
12、北京冬奥会速滑馆内装有历经5年发明的高科技“猎豹”高速摄像机,让犯规无处遁形。某次速度滑冰比赛中,摄像机和运动员的水平位移x随时间t变化的图像分别如图所示,下列说法中正确的是( )
A.摄像机做直线运动,运动员做曲线运动
B.时间内摄像机在前,
时间内运动员在前
C.时间内摄像机与运动员的平均速度相同
D.时间内任一时刻摄像机的速度都大于运动员的速度
13、如图所示在水平桌面上用手向左拉一张A4纸,手机放在纸面上,则以下说法正确的是( )
A.若手机和纸一起匀速运动,则手机受到水平向左的摩擦力
B.若手机和纸一起匀速运动,则速度越大,手机受到的摩擦力越大
C.若手机相对纸面滑动,则手的拉力越大,手机受到的摩擦力越大
D.若手机相对纸面滑动,则手机所受摩擦力的大小与纸的速度大小无关
14、如图所示,在不计滑轮摩擦和绳子质量的条件下,小车A在水平外力作用下沿水平地面向左做直线运动,绳子跨过定滑轮拉着物体B以速度竖直匀速上升,下列判断正确的是( )
A.小车A做减速直线运动
B.小车A做加速直线运动
C.绳子拉力大于物体B的重力
D.小车A的速度大小可表示为
15、如图所示,小球自a点由静止自由下落,到b点时与弹簧接触,到c点时弹簧被压缩到最短。若不计弹簧质量和空气阻力,在小球由a→b→c的运动过程中( )
A.b点到c点先加速后减速
B.b点到c点一直减速
C.b点的加速度小于重力加速度g
D.c点的加速度方向竖直向下
16、如图,A、B两环固定在可绕中点自由转动的绝缘轻杆两端,A为闭合铝环,B为闭合塑料环。用条形磁铁靠近A、B两环,下列说法正确的是( )
A.N极靠近A,A被吸引
B.S极靠近A,A被排斥
C.N极靠近B,B被吸引
D.S极靠近B,B被排斥
17、在行驶汽车上的乘客,看到道路两旁的树木不断向后退,这是因为乘客选择的参考系是( )
A.所乘坐的汽车
B.地面上的高楼
C.道路旁的警示牌
D.路边站着的小狗
18、2023年12月21日21时35分,经过约7.5小时的出舱活动,神舟十七号航天员汤洪波、唐胜杰、江新林密切协同,在中国空间站机械臂和地面科研人员的配合支持下,完成了天和核心舱太阳翼修复试验等既定任务,安全返回问天实验舱,出舱活动取得圆满成功。以下说法正确的是( )
A.空间站里的航天员惯性消失了
B.空间站里的航天员可以用天平称量自己的体重
C.地面科研人员在指挥汤洪波做维修动作时,可将他视为质点
D.航天员乘坐飞船返回地面前,在减速下降过程中处于超重状态
19、据说,当年牛顿躺在树下被一个从树上掉下的苹果砸中,从而激发灵感发现万有引力定律。假设苹果以大约6m/s的速度砸中牛顿,那么苹果下落前距牛顿的高度约为(重力加速度g=10m/s2( )
A.
B.
C.
D.
20、电容式话筒是利用电容大小的变化,将声音信号转化为电信号,如图所示为电容式话筒的简化示意图。在声压作用下,振动电极上的薄膜向左运动时( )
A.电容器的电容减小
B.电容器的电荷量减小
C.有从左到右的电流通过电阻R
D.电容器中的电场强度减小
21、在如图所示的实验装置中,充电后的平行板电容器与电源断开,极板A与静电计相连,极板B接地。
(1)若将极板B向上平行移动一小段距离,则将观察到静电计指针偏角_________(填“增大”或“减小”或“不变”),说明平行板电容器的电容随极板正对面积S减小而减小。
(2)若将极板B向左平行移动一小段距离,则将观察到静电计指针偏角增大,说明平行板电容器的电容随板间距离d增大而__________(填“增大”或“减小”或“不变”);B极板向左移动后,A、B间的电场强度__________(填“增大”或“减小”或“不变”)。
22、2018年俄罗斯世界杯足球比赛中,一足球运动员踢一个质量为0.4 kg的足球。
(1)若开始时足球的速度是4 m/s,方向向右,踢球后,球的速度变为10 m/s,方向仍向右(如图甲所示),则足球的初动量p=___________,方向___________,足球的末动量p'=___________,方向___________;在这一过程中足球动量的改变量Δp=___________,方向___________。
(2)若足球以10 m/s的速度撞向球门门柱,然后以3 m/s的速度反向弹回(如图乙所示),则这一过程中足球的动量改变量是___________,方向___________。
23、如图所示,匀强磁场的磁感应强度为0.1T,矩形线圈abcd的面积为。开始时矩彤线圈abcd与磁场垂直,当线圈以ab边为轴逆时针转过
的过程中,穿过线圈abcd的磁通量逐渐__________,当线圈转过
时穿过线圈abcd的磁通量是__________。
24、从某炉壁小孔测得炉子的温度为1400K,那么炉壁小孔的总辐出度为__________。
25、已知绕中心天体做匀速圆周运动的星体的轨道半径为r ,运行周期为T。
(1)若中心天体的半径为R,则其平均密度ρ=______。
(2)若星体在中心天体表面附近做匀速圆周运动,则其平均密度ρ=______。
26、某汽车的质量为2.0×103kg,额定功率为60kW,它在水平公路上行驶时所受阻力大小恒为5×103N。设汽车从静止开始做加速度为2m/s2的匀加速直线运动,它能维持这一运动的时间为______s;随后汽车又以额定功率运动了一段距离后达到了最大速度,可判断出此过程中它的加速度在逐渐减小,推理过程是______。
27、某兴趣小组欲测定一阻值约5的未知电阻Rx的阻值,现有如下实验器材:
电压表(0~3V,内阻约3);
电流表(0~0. 6A,内阻约0. 5);
滑动变阻器(0~20);
电源(电动势3V,内阻不计);
开关和导线若干.
(1)将完成以下电路图__________;
(2)在正确连接电路后,闭合开关.当滑动变阻器的滑片移至某位置时,电压表和电流表的示数分别如图甲和乙所示.由图可知,电压表读数为_________V,电流表读数为_________A,可得待测电阻的阻值为_________(结果保留2位小数),用该方案测得的电阻值_________其真实值(选填“大于”“等于”或“小于”).
28、如图所示,一长为6L的轻杆一端连着质量为m的小球,另一端固定在铰链O处(轻杆可绕铰链自由转动)。一根不可伸长的轻绳一端系于轻杆的中点,另一端通过轻小定滑轮连接在小物块上,物块放置在倾角θ=30°的斜面上。已知滑轮距正下方地面上的A点的距离为3L,铰链O距A点的距离为L,不计一切摩擦。整个装置由图示位置静止释放,当轻杆被拉至竖直位置时,小球的速度,物块仍在斜面上,求:
(1)此时小球对轻杆的作用力F;
(2)此过程中轻绳对轻杆做的功W;
(3)小物块的质量M。
29、如图所示,两种粒子和
均由加速电场左边界A处无初速度释放,经过电压为U1的电场加速后,沿水平中线进入电压为U2的偏转电场(可视为匀强电场)。两种粒子都能够飞出偏转电场并进入右侧的匀强磁场区域。若已知形成偏转电场的电容器极板间距离为d,极板长为
,不计粒子重力及粒子间的相互影响。
(1)证明和
飞出偏转电场时的位置相同;
(2)求和
在磁场中运动的半径之比。
30、如图1所示,在绝缘光滑水平桌面上,以O为原点、水平向右为正方向建立x轴,在区域内存在方向竖直向上的匀强磁场。桌面上有一边长
、电阻
的正方形线框
,当平行于磁场边界的
边进入磁场时,在沿x方向的外力F作用下以
的速度做匀速运动,直到
边进入磁场时撤去外力。若以
边进入磁场时作为计时起点,在
内磁感应强度B的大小与时间t的关系如图2所示,在
内线框始终做匀速运动。
(1)求外力F的大小;
(2)在内存在连续变化的磁场,求磁感应强度B的大小与时间t的关系;
(3)求在内流过导线横截面的电荷量q。
31、如图所示,用细管把导热容器A与水平固定的导热汽缸B相连,汽缸中活塞的横截面积S=100cm2。初始时,容器A内为真空,阀门P关闭,阀门Q开启,活塞离缸底距离d=40cm。现关闭阀门Q,打开阀门P,并缓慢向左推活塞,当活塞刚好到达缸底时,水平力F=1.0×103N。已知大气压强p0=1.0×105Pa。不计一切摩擦,环境温度保持不变,整个装置气密性良好。
(1)求容器A的容积VA;
(2)现关闭阀门P,打开阀门Q,把活塞拉回初始位置,然后关闭阀门Q,打开阀门P,并缓慢向左推活塞直至缸底。重复上述步骤n次后,容器A内压强p=4.0×106Pa,求n。
32、一磁场方向垂直于xOy平面,分布在以O为中心的圆形区域内。质量为m、电荷量为q的带电粒子,由原点O开始运动,初速为v,方向沿x正方向。粒子经过y轴上的P点,此时速度方向与y轴的夹角为30º,P到O的距离为L。不计重力。求磁感强度B和磁场区域的半径R。
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