1、挡板M是固定的,挡板N是可以上下移动的。现在把M、N两块挡板中的空隙当作一个“小孔”做水波的衍射实验,出现了图示中的图样,P点的水没有振动起来。为了使挡板左边的振动传到P点,可以采用的办法是( )
A.减小振源的频率
B.使振源向左移动
C.挡板N向下移动
D.增大振源的振幅
2、如图所示,一个用某合金材料制成的长方体形导体长为a、宽为b、高为c,将其左右两个对立面接入电路中(电路其余部分没有画出),测得其电阻为R,则该合金材料的电阻率为( )
A.
B.
C.
D.
3、在“测量玻璃的折射率”实验中,实验室提供了梯形玻璃砖,有四个面为光学面,某同学利用其中两个面设计了以下几种实验方案,光路图如图所示,其中不合理的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,在水平风力F的吹动下,重力为G的灯笼偏离竖直方向一定的角度,并保持静止,此时细绳对灯笼的拉力为T,则( )
A.T=G
B.T<G
C.T<F
D.T>F
5、某物理量,其中x、t分别表示物体运动的位移和时间,则A的单位与下列哪个物理量单位一致( )
A.加速度
B.时间
C.长度
D.速度
6、某同学在商场购买了一个“水晶玻璃半球”(半径为R),欲利用所学的光学知识探究该“水晶玻璃半球”的光学性质。O点是匀质玻璃半球体的球心。平面水平放置,现用一束红光从距离口点为的C点入射至玻璃半球内,光线与竖直方向的夹角为θ,当θ=0°时光线恰好在球面发生全反射,若只考虑第一次射到各表面的光线,光在真空中传播的速率为c,则下列说法正确的是( )
A.该玻璃半球对红光的折射率为
B.红光在玻璃半球中传播速度为
C.调整角θ,若要使红光从球形表面出射后恰好与入射光平行,则θ=37°
D.θ=0°时用绿光从C点入射至玻璃半球内,光线不能在球面发生全反射
7、有两个经过精确校准的电压表V1和V2,当用它们分别来测量图中的电阻R0两端的电压时,示数依次为15.3 V和15.8 V,那么在未接上电压表时,R0两端的电压应该是( )
A.大于15.8 V
B.小于15.6 V
C.在15.3 V和15.8 V之间
D.无法确定
8、右图描绘了两个电阻的伏安曲线,由图中可知,若将这两个电阻并联接入电路中,则通过R1、R2的电流比是( )
A.1:2
B.3:1
C.6:1
D.1:6
9、如图所示,沿光滑竖直杆以速度v匀速下滑的物体A通过轻质细绳拉水平而上的物体B,细绳与竖直杆间的夹角为,则以下说法正确的是( )
A.物体B向右匀速运动
B.物体B向右加速运动
C.细绳对B的拉力逐渐变大
D.细绳对A的拉力不变
10、用均匀细导线做成半径为的单匝圆环,其内接正方形内存在垂直圆环面的磁场,
时磁感应强度的方向如图甲所示,磁感应强度
随时间
的变化关系如图乙所示,则圆环中产生的感应电动势大小为( )
A.
B.
C.
D.
11、围棋起源于中国,传说为帝尧所作,春秋战国时代即有记载。为便于观众观摩,在围棋大赛活动中使用带有磁性的棋子和铁质棋盘,棋子能吸在棋盘上。如图甲所示,棋盘竖直放置,棋子均吸附在棋盘上处于静止状态,下列说法正确的是( )
A.棋子磁性越强,受到的摩擦力就会越大
B.质量小的棋子受到棋盘的作用力一定较小
C.若使棋盘倾斜(如图乙),棋子受到的摩擦力将变大
D.若使棋盘倾斜(如图乙),棋子受到的摩擦力将不变
12、2023年3月,中国科学家通过冷冻电镜技术解析了晶态冰中蛋白质三维结构,电子显微镜是冷冻电镜中的关键部分,其中一种电子透镜的电场分布如图所示,虚线为等势面,相邻等势面间电势差相等,一电子仅在电场力作用下的运动轨迹如图中实线所示,a、b是轨迹上的两点,下列说法正确的是( )
A.电子在b点受到的电场力方向竖直向下
B.a点的电场强度小于b点的电场强度
C.a点的电势高于b点的电势
D.电子在a点的电势能小于在b点的电势能
13、如图,在匀强电场中有一虚线圆,ab和是圆的两条直径,其中ab与电场方向的夹角为60°,
,
与电场方向平行,a、b两点的电势差
。则( )
A.电场强度的大小E=100V/m
B.b点的电势比d点的低5V
C.将电子从c点移到d点,电场力做正功
D.电子在a点的电势能大于在c点的电势能
14、如图所示,三根长度均为L的轻绳分别连接于C、D两点,A、B两端被悬挂在水平天花板上,相距2L。现在C点上悬挂一个质量为m的重物,为使CD绳保持水平,在D点上可施加外力F(重力加速度为g),则下列说法中正确的是( )
A.AC绳的拉力为
B.CD绳的拉力为
C.外力F的最小值为
D.外力F的最小值为
15、如图所示,空间有一正三棱锥点是
边上的中点,
点是底面
的中心,现在顶点
点固定一正的点电荷,在
点固定一个电荷量与之相等的负点电荷。下列说法正确的是( )
A.三点的电场强度相同
B.底面为等势面
C.将一负的试探电荷从点沿直线
经过
点移到
点,静电力对该试探电荷先做负功再做正功
D.将一负的试探电荷从点沿直线
移动到
点,电势能先增大后减少
16、电阻按图示方法接入电压恒定的手机充电宝上,其中
,闭合开关后,
消耗的功率分别是
,下列判断正确的是( )
A.
B.
C.
D.不能确定
17、在一次立式风洞跳伞实验中,风洞喷出竖直向上的气流能将实验者“托起”,静止在空中,则下列说法中正确的是( )
A.此时,地球对实验者的吸引力和实验者对地球的吸引力是一对平衡力
B.此时,实验者受到的重力和他受到气流的力是一对作用力和反作用力
C.若实验者在气流作用下匀速上升,实验者受到气流的力大于他受到的重力
D.若实验者在气流作用下匀速下降,实验者受到气流的力等于他受到的重力
18、空间存在着匀强磁场和匀强电场,磁场方向垂直于纸面(图中平面)向里,电场方向沿y轴正方向向上。某一重力不计、带正电的粒子自坐标原点O沿y轴正方向以初速度
射出。在下列四幅图中,能正确描述该粒子运动轨迹的是( )
A.
B.
C.
D.
19、一个物体在沿水平面内拉力F作用下,沿着光滑水平面从A点运动到D点,其运动轨迹如虚线所示。下列说法正确的是( )
A.AB段拉力F方向一定不变
B.BC段拉力F可能不为0
C.CD段拉力F与速度方向一致
D.全过程力F可能为恒力
20、如图所示,A、B是质量分别为4m和m的两个小球,A和B之间用轻弹簧连接,用细线悬挂在天花板上,A、B处于静止状态。已知重力加速度大小为g。现突然剪断细绳,则此时A、B的加速度大小分别为( )
A.1.25g,0
B.5g,0
C.1.25g,g
D.5g,g
21、一简谐横波以的速度沿
轴正方向传播,
时刻的波形如图所示,此时质点
的位移为
,
、
两点间距离为
,则这列波的周期为________
,再经
,质点
通过的路程是________
。
22、甲、乙两物体,质量大小关系为,从很高的同一处自由下落2s,重力做功之比为___________,对地面而言的重力势能之比为_________.
23、如图所示,某同学在利用插针法测定玻璃砖折射率的实验中误将界面画得离开玻璃砖边缘一段距离,但自己并未察觉。则他测得的折射率将_______(填“大于”、“等于”或“小于”真实值)。
24、如图所示,小车受到绳子的拉力F,它产生两个作用效果:其中F1使车克服水平地面的摩擦阻力前进;F2把车竖直向上提.若F 与θ为已知,则F1和F2的大小分别为,则F1=_____,F2=_____.
25、如图甲所示,一开口向上的导热气缸内封闭了一定质量的理想气体,气体体积为V、压强为1.5p0,活塞可无摩擦滑动且不漏气,气缸外大气压强为p0,环境温度不变。现将气缸倒立挂起稳定后如图乙所示,该过程中气体__________(选填“吸热”或“放热”),气体体积变为___________。
26、如图所示,在一个竖直向下的匀强电场中,放一个绝缘光滑半径为R的半圆轨道,在轨道的最高点放一个质量为m、带电量为+q的小球,使球从静止开始沿轨道滑下,若场强为E,则小球通过最低点时的速度大小为___________________;经轨道最低点时对轨道的压力大小为_________________________。
27、打点计时器是高中物理中重要的实验仪器,下图中的甲、乙两种打点计时器是高中物理实验中常用的,请回答下面的问题:
(1)图甲是________(填“电磁”或“电火花”)打点计时器,电源采用的是________(填“交流电4~6 V”、“交流220 V”、四节干电池).
(2)某同学在“探究小车速度随时间变化的规律”的实验中,用打点计时器记录了被小车拖动的纸带的运动情况,在纸带上依次确定出A、B、C、D、E五个计数点.其相邻点间的距离如图所示,每两个相邻的计数点之间还有4个计时点未标出.各点到A点距离分别为2.88 cm,7.20 cm,12.96 cm,20.16 cm.
①每两个计数点间的时间间隔__________s.
②试根据纸带上数据,计算出打下D点时小车的瞬时速度是_______m/s(保留三位有效数字).
(3)用打点计时器测定小车的速度,当使用的电源频率高于50 Hz时,如果仍按50 Hz来计算,则测得的速度将比真实值_____________(填“偏大”、“偏小”或“无影响”).
28、对于一定质量的理想气体:
(1)在温度不变的情况下被压缩,气体的内能是否改变?
(2)在体积不变的情况下压强减小,气体的内能是否改变?怎样改变?
(3)在压强不变的情况下体积减小,气体的内能是否改变?怎样改变?
29、如图所示,在xOy坐标平面的第一象限内有一沿y轴负方向的匀强电场,在第四象限内有一垂直于平面向外的匀强磁场,一质量为m,带电量为的粒子
重力不计
经过电场中坐标为
的P点时的速度大小为
,方向沿x轴负方向,然后以与x轴负方向成
角进入磁场,最后从坐标原点O射出磁场求:
(1)匀强电场的场强E的大小;
(2)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(3)粒子从P点运动到原点O所用的时间。
30、一质量不计的弹簧原长为10cm,一端固定于质量m=2kg的物体上,另一端施一水平拉力F。若物体与水平面间的动摩擦因数为0.2,当弹簧拉长至14cm时,物体恰好被拉动(,设最大静摩擦力与滑动摩擦力相等)
(1)弹簧的劲度系数多大?
(2)若将弹簧拉长至11cm时(物体在滑动过程中),物体所受的摩擦力大小为多少?
(3)物体静止时,若将弹簧拉长至13cm,物体所受到的摩擦力大小为多少?
31、如图所示的机械装置,放在两固定斜面上的甲、乙两物块质量分别为1.5kg和1kg,甲、乙两物块被绕过3个滑轮的轻绳连接起来。甲、乙两物块与斜面间的动摩擦因数分别为0.8和,若不计滑轮质量,不计滑轮与轻绳之间的摩擦,物块与斜面间的滑动摩擦力与最大静摩擦力大小相等,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6。现用力F向下拉最下面的滑轮,求
(1)当F=12N时,甲物块与斜面之间的摩擦力大小;
(2)要使甲、乙两物块均保持静止,F的取值范围。
32、如图所示,M、N为竖直放置的两金属板,两板间电压为U,Q为记录板,分界面P将N、Q间区域分为宽度均为L的I、II两部分,M、N、P、Q所在平面相互平行,a、b为M、N上两正对的小孔。以a、b所在直线为z轴,向右为正方向,取z轴与Q板的交点O为坐标原点,以平行于Q板水平向里为x轴正方向,竖直向上为y轴正方向,建立空间直角坐标系Oxyz。区域I内充满沿y轴正方向的匀强电场,区域II内充满沿x轴正方向的匀强电场,电场强度大小均为E。一质量为m,电荷量为+q的粒子,从a孔飘入电场(初速度视为零),经b孔进区域I,过P面上的c点(图中未画出)进入区域II,最终打到记录板Q上。不计粒子重力。求:
(1)粒子经过c点时速度与z轴正方向夹角的正切值;
(2)粒子打到记录板上位置的x坐标和y坐标。