1、以下是某学习小组在自主学习光的波动性时查找到的图片,关于这几张图片,其中解释正确的是( )
A.甲图光导纤维是利用光的全反射
B.乙图电影院中的3D电影是利用光的折射
C.丙图肥皂膜的彩色条纹是由于光的衍射产生的
D.丁图光经过大头针尖时产生的条纹是由于光的干涉
2、物理学中用到大量的科学研究方法,在建立下列物理概念时,都用到“等效替代”方法的是( )
A.质点 点电荷
B.瞬时速度 瞬时功率
C.电场强度 电势
D.合力与分力 合运动与分运动
3、电影《流浪地球》中呈现“领航员号”空间站通过旋转圆形空间站的方法获得人工重力的情形,即刘培强中校到达空间站时电脑“慕斯”所讲的台词“离心重力启动”,空间站模型如图。若空间站直径为,为了使宇航员感觉跟在地球表面上的时候一样“重”,取地球表面重力加速度为
,则空同站转动的周期为( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示的实验装置中,极板A接地,平行板电容器的极板B与一个灵敏的静电计相接。若电容器的电容、两极板间的电压
,电容器两极板间的场强
,下列说法正确的是( )
A.将A极板向上移动,变大,
变小,
变小
B.将A极板向下移动,变小,
变大,
不变
C.将A极板向左移动,变小,
变大,
不变
D.将A极板向右移动,变大,
变小,
变小
5、一列简谐横波沿着x轴正方向传播,时的部分波形如图1所示,
处质点的振动图像如图2所示,下列说法正确的是( )
A.时,质点
的振动方向沿
轴负方向
B.到
时间内,
处质点的振动路程为
C.该简谐波的波长可能为
D.该简谐波的波速可能为
6、如图为某运动物体的速度—时间图像,下列说法中正确的是( )
A.2~4s内物体静止
B.0~6s内的位移大小为45m
C.0~6s的平均速度大小约为5.83m/s
D.0~2s内的加速度大于4~5s内的加速度
7、如图所示为一定质量理想气体的体积V与温度T的关系图像,它由状态A经等温过程到状态B,再经等容过程到状态C,设A、B、C状态对应的压强分别为、
、
,则下列关系式中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、单位属于国际单位制中基本单位的物理量是( )
A.力
B.质量
C.加速度
D.速度
9、如图所示,直梯靠竖直墙壁放置,人站在梯子上,处于静止状态,忽略梯子与墙壁间的摩擦力,则( )
A.梯子越重,梯子所受合外力越大
B.地面对梯子的摩擦力等于墙壁对梯子的弹力
C.人所站高度越高,地面对梯子的支持力越大
D.墙壁对梯子的弹力方向垂直于梯子所在平面斜向上
10、音乐喷泉是一种为了娱乐而创造出来的可以活动的喷泉,随着音乐变换,竖直向上喷出的水柱可以高达几十米,为城市的人们在夜间增添一份美轮美奂的视觉和听觉的盛宴。现有一音乐喷泉,竖直向上喷出的水从喷出到上升的最大高度用时为t。若水通过第一个位移为h1,通过最后一个
位移为h2,不计空气阻力,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
11、2021年6月17日,中国神舟十二号载人飞船与中国空间站“天和核心舱”完成自主快速交会对接。某同学设计了一种测量空间站质量的方法,原理如图所示。若已知飞船质量为,其推进器的平均推力为1560N,在飞船与空间站对接后,推进器工作7s内,测出飞船和空间站速度变化是0.91m/s。则空间站的质量为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,从斜面上A点斜向上抛出一小球,水平击中斜面上B点,现将小球从AB中点C点抛出,仍要水平击中B点。下列说法正确的是( )
A.可以仅将抛出时的速度大小变为原来的一半
B.可以仅将抛出时的速度方向与水平面间夹角变为原来的一半
C.第二次击中B点时的速度为第一次的一半
D.第二次在空中飞行过程中重力对小球做的功为第一次的一半
13、如图所示,在一个点电荷Q的电场中(Q在坐标原点处),Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m,现将两个试探电荷和
分别放在A、B两处,两个电荷受到的电场力的大小之比为
,以下关于
和
的大小之比说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示,在粗糙的水平桌面上静止放着一盏台灯,该台灯可通过前后调节支架将灯头进行前后调节,下列对于台灯的受力分析正确的是( )
A.台灯受到水平向左的摩擦力
B.若将灯头向前调节一点(台灯未倒),则桌面对台灯的支持力将变大
C.支架对灯头的支持力方向沿着支架斜向左上方
D.整个台灯所受的合外力为零
15、某个物体在一段时间内运动的v-t图像为如图所示的曲线,在0~2s内,该物体的( )
A.速度大小一直在增大
B.物体的加速度方向始终不变
C.位移大小大于1m
D.该物体一直在沿正方向运动
16、足球以1.0m/s的速度水平飞向墙壁,碰到墙壁经0.1 s后以1.0 m/s的速度沿同一直线反弹回来,足球在与墙壁碰撞过程中( )
A.加速度的大小为2 m/s2
B.加速度的大小为20 m/s2
C.加速度的大小为零
D.足球碰壁前后速度相同,速度没有变化
17、关于机械能守恒,下列说法正确的是( )
A.物体必须在只受重力作用的情况下,机械能才守恒
B.物体做平抛运动时,机械能一定守恒
C.合外力对物体做功为零时,机械能一定守恒
D.人乘电梯减速上升的过程,人的机械能一定守恒
18、如图所示一个“Y”形弹弓,两相同的橡皮条一端固定在弹弓上,另一端连接轻质裹片。若橡皮条的弹力与形变量的关系满足胡克定律,且劲度系数为k,发射弹丸时每根橡皮条的伸长量为L,橡皮条之间夹角为60°,则发射瞬间裹片对弹丸的作用力为( )
A.kL
B.2kL
C.kL
D.2kL
19、参观古镇时,恰逢下雨,小吴同学饶有兴致地观察屋檐滴水的情景,他观察到滴水中水滴下落时间间隔均匀,测得1分钟内下落水滴180个,由参观资料知屋檐高为3.2m。不计空气阻力,重力加速度g取,他有以下推断,其中正确的是( )
A.空中相邻的两个水滴的间距保持不变
B.空中相邻的两个水滴的之间的最大间距是
C.空中有3个水滴时相邻间距之比始终为1:3
D.空中有3个水滴和2个水滴的时间之比是2:3
20、如图所示,两只相同的白炽灯和
串联接在电压恒定的电路中。若
的灯丝断了,经搭丝后重新与
串联,重新接在原电路中,则此时
的亮度与灯丝未断时比较( )
A.不变
B.变亮
C.变暗
D.条件不足,无法判断
21、一定量的氧气贮存在密封容器中,在T1和T2温度下其分子速率分布的情况见右表.则T1___(选填“大于”“小于”或“等于”)T2.若约10%的氧气从容器中泄漏,泄漏前后容器内温度均为T1,则在泄漏后的容器中,速率处于400~500 m/s区间的氧气分子数占总分子数的百分比___(选填“大于”“小于”或“等于”)18.6%.
22、如图甲所示,100匝的圆形线圈的两端a、b与一个电阻R相连,线圈的电阻r=1Ω,R=9Ω。线圈内有垂直纸面向里的磁场,穿过线圈所在平面的磁通量按图乙所示规律变化,则线圈中的感应电流大小为________A;________(选填“a”或“b”)端电势较高。
23、某同学在做“探究弹簧弹力与形变量的关系”实验中,在弹性限度内规范操作后得到实验数据,作出弹力大小F与弹簧伸长量x的关系图像如图所示,其中图线为一条过原点的倾斜直线。由图像可知:
(1)弹簧弹力跟弹簧伸长量成_______(填“正比”或“反比”):
(2)弹簧的劲度系数k_____N/m。
24、如图所示,导体棒AB靠近带正电的导体Q放置。用手接触B端,移去手指再移去Q,AB带何种电荷______。若手的接触点改在A端,AB带何种电荷______。
25、不同的原子具有不同的结构,______各不相同,因此辐射(或吸收)的______也不相同。
26、为体现低碳经济的理念,上海世博会充分利用太阳能发电技术,其主题馆屋面太阳能板的面积达,年发电量
.若这些电能由火力发电站提供(煤的热值为
,煤完全燃烧释放的内能转化为电能的效率是30%),则仅此一项每年可节约煤炭的质量为_______kg.
27、一同学用电子秤、水壶、细线、墙钉和贴在墙上的白纸等物品,在家中验证力的平行四边形定则,主要实验步骤如下:
①如图甲,细线OC一端连接一装满水的水壶,另一端连接圆环O,用电子秤的下端挂钩钩住圆环O,记下水壶静上时电子秤的示数F;
②如图乙,将细线AB一端拴在墙钉A处,另一端穿过圆环O拴在电子秤的挂钩B处。手握电子秤沿斜上方拉住细线的B端使水壶处于平衡状态,在墙面的白纸上记录圆环O的位置、三细线OA、OB、OC的方向和电子秤的示数F1;
③如图丙,在白纸上以O为力的作用点,按定标度作出各力的图示,根据平行四边形定则作出两个F1的合力的图示。
(1)步骤①中_______(填“必须”或“不必”)记录O点位置;
(2)步骤②中用细线穿过圆环O,而不用细线直接拴接在细线AB上的原因是________;
(3)通过比较F与______的大小和方向,即可得出实验结论。
28、如图所示,木板A静止于水平地面上,在其最左端放一可视为质点的木块B,已知A、B的质量均为,木板A与地面间的动摩擦因数为
、木板A与木块B间的动摩擦因数为以
,现用水平恒力
拉木板A使A和B一起加速运动,g取10m/s2,求:
(1)A和B一起加速运动的加速度a和A、B间的摩擦力大小;
(2)水平恒力F作用4s时间即撤去,若木块未从木板上掉下来,木板的最小长度L。
29、滑雪者从A点由静止沿斜面滑下,经一平台水平飞离B点,地面上紧靠着平台有一个水平台阶,空间几何尺度如图所示、斜面、平台与滑雪板之间的动摩擦因数为μ,假设滑雪者由斜面底端进入平台前后速度大小不变。求:
(1)滑雪者离开B点时的速度大小;
(2)滑雪者从B点开始做平抛运动的水平距离s。
30、如图所示,光滑水平面AB与竖直面内粗糙半圆形轨道在B点平滑相接,半圆形轨道半径为R,一质量为的物块(可视为质点)将弹簧压缩至A点后由静止释放,获得向右速度后脱离弹簧,经过B点进入半圆形轨道后瞬间对轨道的压力大小为其重力的8倍,之后沿圆周运动,到达C点时对轨道的压力恰好为0。重力加速度为g,求:
(1)释放物块时弹簧的弹性势能;
(2)物块从B点运动到C点过程中克服摩擦力做的功;
(3)物块离开C点后落回水平面时,重力的瞬时功率大小。
31、如图所示,A、B是两个可视作质点的完全相同的物块,质量均为m,物块A下端用轻弹簧连接,轻弹簧竖直放在水平地面上。当它们处于静止状态时,弹簧的压缩量为。以此时A的位置为坐标原点O,以竖直向上为x轴正方向,建立一维坐标系O—x。已知重力加速度大小为g,设在下面所述的各过程中空气阻力均可忽略不计,弹簧的形变始终在弹性限度内。
(1)若用外力将物块A由O点竖直向上缓慢提升长度,作出该过程中弹簧弹力F随物体A的位置坐标x变化的F—x图像(要求标出特殊点的坐标);
(2)根据以上图像,求出上述过程中弹簧弹力做的功W;
(3)若使物块B从位置坐标处自由落下,B与A相碰后,立即与A粘在一起不再分开,它们运动到最低点后又向上弹起,弹簧恰好不离开地面。利用(1)中图像的辅助作用,求出物块B的位置坐标
。
32、比萨斜塔是世界建筑史上的一大奇迹.如图所示,已知斜塔第一层离地面的高度h1=6.8m,为了测量塔的总高度,在塔顶无初速度释放一个小球,小球经过最后一层(如图所示中的第一层)层到达地面的时间t1=0.2s,重力加速度g取10m/s2,不计空气阻力.求:
(1)小球下落到最后一层时的速度v1;
(2)求斜塔离地面的总高度h;
(3)求小球从塔顶落到地面过程中的平均速度.