1、下列说法正确的是( )
A.首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是特斯拉
B.磁通量为零的地方,磁感应强度也为零
C.在电流、磁感强度和安培力三个物理量中,知道其中任意两个量的方向就可以确定第三个量的方向
D.根据安培的思想,认为磁场是由于运动电荷产生的,这种思想如果对地磁场也适用,那么由此可断定地球应该带负电
2、图所示,质量为m、带有光滑半圆形轨道的小车静止在光滑的水平地面上,其水平直径AB长度为2R。现将质量也为m的小球从A点正上方R处由静止释放,然后由A点进入半圆形轨道后从B点冲出,已知重力加速度为g,不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.小球运动到最低点的速度大小为
B.小球离开小车后做斜上抛运动
C.小球离开小车后上升的高度小于R
D.小车向左运动的最大距离为R
3、可回收复用运载火箭是现代火箭技术的一个重要的发展方向,经过多年努力,我国也有属于自己的第一款可回收复用运载火箭,如图1所示。在某次测试中,该型火箭竖直起降的速度—时间图像如图2所示,则下列判断中错误的是( )
A.0~内,火箭的加速度先增大后减小
B.时刻火箭高度达到最大,随后开始下降
C.~
内,火箭处于悬停状态,
时刻开始下降
D.图2中,在时间段0~与
~
内图线与时间轴t所围成图形的面积相等
4、关于下列三幅图的说法正确的是( )
A.图甲中微粒越小,单位时间内受到液体分子撞击次数越少,布朗运动越明显
B.图乙中峰值大的曲线对应的气体温度较高
C.图丙中实验现象可以说明蜂蜡是晶体
D.图丙中实验现象说明薄板材料各向同性,一定是非晶体
5、如图所示为高速入口或出口的ETC车牌自动识别系统的直杆道闸,水平细直杆可绕转轴在竖直面内匀速转动。自动识别线到直杆正下方
的距离
,自动识别系统的反应时间为
直杆转动角速度
,要使汽车安全通过道闸,直杆必须转动到竖直位置,则汽车不停车匀速安全通过道闸的最大速度是( )
A.
B.
C.
D.
6、“带操”运动员通过抖动手中的棍子(视作波源),带动连在棍子上的带子运动。照片中带子呈现的波形可简化为图中波形,波形图中点为波源,图示时刻绳波恰好到达M点处。由波形图可知,波源的振动图像为( )
A.
B.
C.
D.
7、某同学用如图所示装置研究磁场对电流的作用,光滑平行金属导轨PQ、MN竖直放置,导轨平面内存在水平向外的匀强磁场(磁场未画出),导轨上端接有直流电源,导轨上固定有绝缘棒,绝缘棒上固定一拉力传感器,金属棒与拉力传感器之间用绝缘细线连接,金属棒与导轨接触良好并与导轨垂直,开关S由断开到闭合,拉力传感器的示数将( )
A.变大
B.不变
C.变小
D.无法确定
8、如图,一定质量的理想气体从状态a出发,经过等容过程到达状态b,再经过等温过程到达状态c,直线ac过原点。则气体( )
A.在状态c的压强大于在状态a的压强
B.在状态b的压强小于在状态c的压强
C.在b→c的过程中内能保持不变
D.在a→b的过程对外做功
9、如图甲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,将该场景模型化为如图乙,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.篮球对人的静摩擦力方向竖直向上
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形变而产生的
10、两种放射性元素的半衰期分别为1年和3年,最初这两种元素的原子核总数为M,经过3年后,尚未衰变的原子核总数为,则再经过3年尚未衰变的原子核总数为( )
A.
B.
C.
D.
11、关于玻尔理论、氢原子能级、跃迁,下列说法正确的是( )
A.玻尔的原子结构假说认为核外电子可在任意轨道上运动
B.一群处于能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射的光子频率最多有12种
C.玻尔理论认为原子的能量和电子的轨道半径均是连续的
D.原子处于称为定态的能量状态时,虽然电子做变速运动,但并不向外辐射能量
12、如图所示的电路为某控制电路的简化图,图中电源内阻不计,R1、R2、R3为定值电阻,R0为光敏电阻(阻值随光照强度的增加而减小),电压表、电流表均为理想电表,开关S闭合后,电表示数分别表示为U、I1、I2,电表示数变化量分别表示为∆U、∆I1、∆I2。在光照强度减弱的过程中,下列说法正确的是( )
A.U、I1、I2都增大
B.U、I1、I2都减小
C.U增大,I1、I2减小
D.增大
13、闪电的可见部分之前有一个不可见阶段,在该阶段,由于雷雨云和地面间强大的电场,云底首先出现大气被强烈电离形成的一段暗淡的气柱,这种气柱逐级从云底向下延伸到地面,称梯级先导。梯级先导长约50m、直径约6m、电流约100A,可视为电子柱,它以平均约的速度一级一级地伸向地面,一旦接近地面,柱内的电子迅速地倾泄到地面,在倾泄期间,运动电子与柱内空气的碰撞导致明亮的闪光。一般情况下雷雨云距离地面1000m左右。用高速摄像机研究发现梯级先导电流主要集中在直径为几厘米的核心通道内流动。已知若电荷均匀分布在一条长直线上,与长直线距离为r处的电场强度大小的表达式为
(λ为单位长度上的电荷量,
,
)。不考虑电荷运动引起的其他效应,下列估算正确的是( )
A.梯级先导到达地面的时间约为
B.电子柱内的平均电子数密度约为个
C.核心通道每米长度上的电荷量约为
D.电子柱边缘处的电场强度大小约为
14、某款“眼疾手快”玩具可用来锻炼人的反应能力与手眼协调能力。如图所示,该玩具的圆棒长度L=0.25m,游戏者将手放在圆棒的正下方,手(视为质点)离圆棒下端的距离h=1.25m,不计空气阻力,取重力加速度大小,
,圆棒由静止释放的时刻为0时刻,游戏者能抓住圆棒的时刻可能是( )
A.0.6s
B.0.54s
C.0.48s
D.0.45s
15、如图所示,手摇发电机产生的正弦交流电经理想变压器给灯泡L供电,当线圈以角速度匀速转动时,灯泡L正常发光,电压表示数为U。已知理想变压器原线圈与副线圈的匝数之比为k,发电机线圈的电阻为r,灯泡L正常发光时的电阻为R,其他电阻忽略不计,则( )
A.手摇发电机输出电流为
B.灯泡L电压的最大值为
C.灯泡L的额定功率为
D.若在灯泡L两端并联一个相同的灯泡,则灯泡L的亮度不变
16、如图所示为某同学研究单摆做阻尼振动的位移—时间图像,P、N是图像上的两个点,下列说法正确的是( )
A.摆球在P点时做减速运动
B.摆球在N点时正在升高
C.摆球在P点时的动能和在N点时的动能相同
D.摆球在P点时的机械能大于在N点时的机械能
17、如图所示,A、B两球质量均为m,C球质量为2m,轻质弹簧一端固定在倾角为θ的光滑斜面顶端,另一端与A球相连,A、B间固定一轻杆,B、C间由一轻质细线连接。斜面固定在水平地面上,弹簧、轻杆与细线均平行于斜面,初始时系统处于静止状态。某时刻剪断细线,细线被剪断的瞬间,下列说法正确的是( )
A.A球的加速度为0
B.B球加速度沿斜面向上,大小为
C.C球的加速度沿斜面向下,大小为g
D.轻杆对B的拉力大小为
18、如图所示,自行车后轮、大齿轮、小齿轮的半径都不相同,关于它们边缘上的三个点A、B、C的描述,下列说法正确的是( )
A.A点和B点的线速度大小相等
B.A点的角速度大于B点的角速度
C.B点和C点运转的周期相等
D.B点和C点的线速度大小相等
19、许多科学家对物理学的发展作出了巨大贡献,也创造出了许多物理学方法,如理想实验法、控制变量法、极限思维法、建立物理模型法、类比法和科学假设法等。下列关于物理学史和物理学方法的叙述错误的是( )
A.卡文迪什巧妙地运用放大法,通过扭秤实验验证万有引力定律,并成功测出引力常量
B.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代表物体的方法叫等效替代法
C.伽利略为了说明力是改变物体运动状态的原因,用了理想实验法
D.根据速度的定义式,当非常小时,就可以表示物体在t时刻的瞬时速度,该定义运用了极限思维法
20、如图所示,为营造节日气氛,同学们用轻质细线在墙角悬挂彩灯。已知两彩灯质量均为m,OA段细线与竖直方向夹角为37°(sin37°=0.6,cos37°=0.8),BC段细线保持水平,重力加速度为g。关于三段细线拉力FOA、FAB、FBC,下列表达式正确的是( )
A.FOA=mg、FAB=
mg、FBC=
mg
B.FOA=mg、FAB=
mg、FBC=
mg
C.FOA=mg、FAB=
mg、FBC=
mg
D.FOA=4mg、FAB=mg、FBC=
mg
21、如图所示,一束动量为p的电子,通过缝宽为a的狭缝,在距离狭缝为R处放置一荧光屏(且a<<R),屏上衍射图样中央最大的宽度d 等于_________ 。
22、电场线的疏密可以反映电场强度的强弱_______;若错误则原因分析_______:
23、已知金属铯的逸出功为1.9eV,在光电效应实验中,要使铯表面发出的光电子的最大动能为1.0eV,则入射光的波长应为___m.
24、如图所示,ab、cd是竖直平面内两根固定的光滑细杆,a、b、c、d位于同一圆周上,b点为圆周的最低点,c点为圆周的最高点,若每根杆上都套着一个小滑环(图中未画出),将两滑杆同时从a、c处由静止释放,用t1、t2分别表示滑环从a到b、c到d所用的时间,则t1 ____ t2(填“>”“<””=”)。
25、在光滑墙壁上用网兜把足球挂在A点,足球与墙壁的接触点为B。足球所受重力为,悬绳与墙壁的夹角为
,网兜的质量不计,则悬绳对球的拉力大小为______;若加长网兜上的悬绳,球仍然保持静止,则球对墙壁的压力______(选填“增大”、“减小”或“不变”)。
26、某同学在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,测得图中弹簧OC的劲度系数为500N/m。如图1所示,用弹簧OC和弹簧秤a、b做“探究求合力的方法”实验。在保持弹簧伸长1.00cm不变的条件下:
(1)若弹簧秤a、b间夹角为90°,弹簧秤a的读数是___________N(图2中所示),则弹簧秤b的读数可能为___________N。
(2)若弹簧秤a、b间夹角大于90°,保持弹簧秤a与弹簧OC的夹角不变,减小弹簧秤b与弹簧OC的夹角,则弹簧秤a的读数___________、弹簧秤b的读数___________(填“变大”“变小”或“不变”)。
27、利用如图所示的装置可以验证机械能守恒定律,把滑块放在水平放置的气垫导轨上,通过跨过定滑轮的绳与钩码相连,光电计时器的两个光电门间的距离为s,滑块的宽度为d(远小于s),如图所示。光电计时器能够记录下滑块分别通过两个光电门的时间∆t1、∆t2,请回答下列问题:
(1)滑块的右端两次经过光电门时的瞬时速度v1=__________,v2=___________。
(2)本实验中验证机械能守恒定律的关系是_______________________________。
28、如下图所示,竖直平面内有一个轨道BCDE,其中水平光滑轨道DC长5m,在D端通过光滑小圆弧和粗糙斜轨ED相连接,斜轨倾角,在C端和光滑半圆环BC相切,圆环半径
在水平轨道上某处A点斜向上抛出一个质量
的小物体,可视为质点,使它恰好能从B点沿切线方向进入半圆环,且能先后通过半圆环和水平轨道,最远滑到斜轨上距D点
的E处。已知小物体和斜轨间的动摩擦因数
,取
求:
(1)小物体沿粗糙斜轨向上运动的时间;
(2)小物体切入半圆环顶端B时,圆环对小物体的压力大小F;
(3)A点距C点的距离s、抛出初速度v的大小及其与水平面的夹角
29、如图所示,一束电荷量为、质量为m的电子以速度
垂直左边界射入宽度为d的有界匀强磁场中,穿过磁场时的速度方向与原来的电子的入射方向的夹角
是300,则磁感应强度为多大?电子穿过磁场的时间又是多少?
30、如图,两个质量均为2kg的物块A、B,它们由一根长l=1m的不可伸长轻绳拴接,现将两物块相互靠近置于倾角为θ=37°的粗糙斜面上。物块A与斜面间无摩擦,距离斜面底端x0=10.5m,物块B与斜面间的动摩擦因数μ=0.25,g=10m/s2,将两物块由静止同时释放。求:
(1)绳子绷紧瞬间两物块的速度;
(2)物块A到达斜面底端所用的时间;
(3)物块A到达斜面底端过程中轻绳对物块B所做的功。
31、为落实乡村振兴战略,天府新区景贤滑草场即将建成并投入使用。假设该滑草场某一滑道由斜坡AB和足够长的水平面BC平滑连结组成,斜坡倾角θ=37°、长L=72m,如图所示。一游客连同滑草装置总质量m=80kg,他从该滑道的A点静止开始匀加速下滑,在最初的t=2s内沿斜坡滑下的位移为x=8m。不计空气阻力,取g=10 m/s2,sin37°=0.6,cos 37°=0.8。求:
(1)在斜坡上,滑草装置与草皮之间的动摩擦因数μ1为多大?
(2)若滑草装置与水平面BC间的动摩擦因数为μ2=0.6,则游客在该滑道斜坡上滑下后还能在水平面上滑多远?
32、某兴趣小组让一辆自制小遥控车在水平的直轨道上由静止开始运动,小车先做匀加速运动而后以恒定的功率运动,其运动的图象如下图所示(除
时间段内的图象为曲线外,其余时间段图象均为直线).小车的质量为
,小车在整个过程中所受的阻力大小不变恒为
.求:
(1)小车匀速行驶阶段的功率;
(2)小车的速度为时的加速度
大小;
(3)小车在加速运动过程中总位移的大小.
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