1、如图所示,石拱桥的正中央有一质量为m的对称楔形石块,侧面与竖直方向的夹角为α,重力加速度为g,若接触面间的摩擦力忽略不计,求石块侧面所受弹力的大小为( )
A.
B.
C.
D.
2、有一块满偏电流为、内阻为
的小量程电流表,现要将它改装成
、
两个量程的电流表,某同学设计了如图甲、乙所示的两个电路.下列说法正确的是( )
A.的阻值大于
的阻值
B.与
的阻值之和大于
C.用甲图电路测量时,更换量程过程中容易导致电流表损坏
D.用乙图电路测量时,选量程,应将开关接到M
3、某次实验探究出现的“泊松亮斑”现象如图所示,这种现象属于光的( )
A.偏振现象
B.衍射现象
C.干涉现象
D.全反射现象
4、1834年,在俄国工作的物理学家楞次在分析了许多实验事实后,得到了关于感应电流方向的规律——楞次定律。在图所示的长直导线MN中通有由M向N的电流,要使与它共面放置的闭合导线圈a中产生图示方向的感应电流,根据楞次定律应采取的办法是( )
A.线圈a不动,使导线MN中电流减小
B.线圈a不动,使导线MN中电流增大
C.导线MN中电流不变,使线圈a水平向左运动
D.导线MN中电流不变,使线圈a靠近MN运动
5、太阳系各行星几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动。当地球恰好运行到某行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”;当某行星恰好运行到地球和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星凌日”。已知太阳系八大行星绕太阳运动的轨道半径如表所示,某颗小行星轨道半径为(
为天文单位)。下列说法正确的是( )
行星 | 水星 | 金星 | 地球 | 火星 | 木星 | 土星 | 天王星 | 海王星 |
轨道半径 | 0.39 | 0.72 | 1.0 | 1.5 | 5.2 | 9.5 | 19 | 30 |
A.金星会发生冲日现象
B.木星会发生凌日现象
C.火星相邻两次冲日的时间间隔最短
D.小行星相邻两次冲日时间间隔约为1.1年
6、太阳不断向外辐射能量,太阳的质量在不断的减小,已知地球所处位置每平方米每秒接收到的太阳能约为,日地间距离约为
,设太阳辐射的能量均匀分布在以太阳为球心、日地距离为半径的球面上,则太阳每秒减少的质量约为( )
A.
B.
C.
D.
7、下列给出的四个表达式中,g表示重力加速度,单位是;h表示高度,单位是m;x表示位移,单位是m;v表示速度,单位是m/s。下列表达式中,单位是s的有( )
A.
B.
C.
D.
8、质量均为m的三个带电小球A、B、C用三根长度均为l的绝缘丝线相互连接,放置在光滑绝缘的水平面上,A球的电荷量为+q.在C球上施加一个水平向右的恒力F之后,三个小球一起向右运动,三根丝线刚好都伸直且没有弹力,F的作用线反向延长线与A、B间的丝线相交于丝线的中点,如图所示.已知静电力常量为k,下列说法正确的是( )
A.B球的电荷量可能为+2q
B.C球的电荷量为
C.三个小球一起运动的加速度为
D.恒力F的大小为
9、跑马射箭是民族马术中的一个比赛项目,如图甲所示,运动员需骑马在直线跑道上奔跑,弯弓射箭,射击侧方的固定靶标,该过程可简化为如图乙(俯视图)所示的物理模型:假设运动员骑马以大小为的速度沿直线跑道匀速奔驰,其轨迹所在直线与靶心的水平距离为d,运动员应在合适的位置将箭水平射出,若运动员静止时射出的弓箭速度大小为
(大于
),不计空气阻力。下列说法正确的是( )
A.运动员应瞄准靶心放箭
B.为保证箭能命中靶心且在空中运动的时间最短,则最短时间为
C.若箭能命中靶心且在空中运动时距离最短,则箭从射出到命中靶心历时
D.若箭能命中靶心且在空中运动的距离最短,则箭从射出到命中靶心历时
10、在下列所述实例中,若不计空气阻力,机械能守恒的是( )
A.小球在竖直平面内做匀速圆周运动
B.电梯加速上升的过程
C.抛出的铅球在空中运动的过程
D.木箱沿粗糙斜面匀速下滑的过程
11、一个单摆在地面上做受迫振动,其共振曲线(振幅A与驱动力频率f的关系)如图所示,则( )
A.此单摆的固有周期约为0.5s
B.此单摆的摆长约为1m
C.若摆长增大,单摆的固有频率增大
D.若摆长增大,共振曲线的峰值将向右移动
12、一质量为的物体从空中由静止开始竖直下落,运动过程中受恒定阻力作用,其动能
随下落高度
变化的图像如图所示,图中坐标值
均已知,则该物体下落过程中受到的阻力大小为(重力加速度为
)( )
A.
B.
C.
D.
13、如图甲所示,在粗糙绝缘水平面的A、C两处分别固定两个点电荷,A、C的位置坐标分别为-3L和2L,已知C处电荷的电荷量为4Q,图乙是AC连线之间的电势φ与位置坐标x的关系图像,图中x=0点为图线的最低点,x=-2L处的纵坐标,x=L处的纵坐标
,若在x=-2L的B点,由静止释放一个可视为质点的质量为m,电荷量为q的带电物块,物块随即向右运动,物块到达L处速度恰好为零,则下列说法正确的是( )
A.A处电荷带正电,电荷量为9Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
B.A处电荷带负电,电荷量为6Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
C.A处电荷带正电,电荷量为9Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
D.A处电荷带负电,电荷量为6Q,小物块与水平面间的动摩擦因数
14、下列图中器材对应的物理知识描述正确的是( )
A.甲图中,雷达测速应用了多普勒效应
B.乙图中,激光切割金属是利用激光平行度好的特点
C.丙图中,观看立体电影时配戴的特制眼镜利用了光的干涉原理
D.丁图中,光导纤维内窥镜应用了光的折射
15、下图中的h、t、v、和
分别表示物体竖直向下运动的距离、时间、瞬时速度、速度变化量和平均速度,由此可推断物体做自由落体运动的是(重力加速度g=10m/s2)( )
A.
B.
C.
D.
16、图中两条平行虚线之间存在匀强磁场,虚线间的距离为l,磁场方向垂直纸面向里。abcd是位于纸面内的梯形线圈,ad与bc间的距离也为l。时刻,bc边与磁场区域边界重合(如图)。现令线圈以恒定的速度v沿垂直于磁场区域边界的方向穿过磁场区域。取沿
的感应电流为正,则在线圈穿越磁场区域的过程中,感应电流I随时间t变化的图线可能是( )
A.
B.
C.
D.
17、下列物理量的单位中,属于国际单位制中的基本单位的是( )
A.牛顿
B.秒
C.焦耳
D.米每秒
18、福岛第一核电站的核污水含铯、锶、氚等多种放射性物质,一旦排海将对太平洋造成长时间的污染。氚()有放射性,会发生β衰变并释放能量,其半衰期为12.43年,衰变方程为
,以下说法正确的是( )
A.的中子数为3
B.衰变前的质量与衰变后和
的总质量相等
C.自然界现存在的将在24.86年后衰变完毕
D.在不同化合物中的半衰期相同
19、关于运动的性质,以下说法中正确的是( )
A.曲线运动一定是变加速运动
B.变速运动一定是曲线运动
C.做曲线运动的物体某段时间内的位移可能为零
D.加速度不变的运动一定是直线运动
20、在一次蹦床比赛中,运动员从高处自由落下,以大小为的竖直速度着网,与网作用后,沿着竖直方向以大小为
的速度弹回,已知运动员与网接触的时间
,下列说法正确的是( )
A.运动员触网后立即做减速运动
B.运动员与网接触的这段时间内速度变化量大小为
C.运动员与网接触的这段时间内加速度的大小为
D.运动员与网接触的这段时间内全程处于超重状态
21、沿轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻(
)的波形图如图所示,其波速
。从图示时刻起,质点
比质点
___________(选填“先”或“后”)到达平衡位置;该波的周期
___________
;
内,质点
通过的路程
___________
。
22、如图所示,短形线框从条形磁铁N极附近的位置Ⅰ向位置Ⅱ移动的过程中穿过矩形线框的磁通量________(选填“填大”、“减小”或“不变”)。
23、如图所示,用隔板将一密闭绝热气缸分成两部分,隔板左侧充有理想气体,隔板右侧与绝热活塞之间是真空。现将隔板抽开,气体会自发扩散至整个气缸,该过程气体的内能_________(选填“增大” “减小”隔板或“不变”);待气体状态达到稳定后,缓慢推压活塞至原隔板处,该过程中,气体温度_________(选填“升高” “降低" 或“不变”)。
24、判断下列说法的正误。
(1)动量相同的物体,运动方向一定相同。___________
(2)一个物体(质量不变)的动量改变,它的动能一定改变。___________
(3)一个物体(质量不变)的动能改变,它的动量一定改变。___________
(4)若物体在一段时间内动量发生了变化,则物体在这段时间内受到的合外力一定不为零。___________
(5)某人跳远时,跳在沙坑里比跳在水泥地上安全,这是由于人跳到沙坑受到的冲量比跳在水泥地上小。___________
25、如图所示,皮带传动装置转动后,皮带不打滑,皮带轮上的A、B、C三点的位置如图所示,则线速度______
,角速度
______
。(用>,<或=填空)
26、如图所示,从高出地面3m的位置A点,竖直向上抛出一个小球,它上升5m后回落,最后到达地面C点,则小球由A点到C点的位移大小为 ,方向为 。
27、一兴趣小组拟研究某变压器的输入和输出电压之比,以及交流电频率对输出电压的影响。题图1为实验电路图,其中L1和L2为变压器的原、副线圈,S1和S2为开关,P为滑动变阻器Rp的滑片,R为电阻箱,E为正弦式交流电源(能输出电压峰值不变、频率可调的交流电)。
(1)闭合S1,用多用电表交流电压挡测量线圈L1两端的电压。滑片P向右滑动后,与滑动前相比,电表的示数_______(选填 “变大”“不变”“ 变小”)。
(2)保持S2断开状态,调整E输出的交流电频率为50 Hz,滑动滑片P,用多用电表交流电压挡测得线圈L1两端的电压为2500 mV时,用示波器测得线圈L2两端电压u随时间t的变化曲线如图所示,则线圈L1两端与L2两端的电压比值为_______(保留3位有效数字)。
(3)闭合S2,滑动P到某一位置并保持不变。分别在E输出的交流电频率为50 Hz、1000 Hz的条件下,改变R的阻值,用多用电表交流电压挡测量线圈L2两端的电压U,得到U-R关系曲线如图3所示。用一个阻值恒为20 Ω的负载R0替换电阻箱R,由图可知,当频率为1000 Hz时,R0两端的电压为_______mV;当频率为50 Hz 时,为保持R0两端的电压不变,需要将R0与一个阻值为_______Ω的电阻串联。(均保留3位有效数字)
28、如图所示,坐标轴y过半径为R的圆形区域的圆心,坐标轴x与该区域相切。AB为磁场圆的水平直径,P点到AB的距离为。圆形区域内存在垂直纸面向里的匀强磁场Ⅱ。离子速度选择器的极板平行于坐标轴x,板间存在方向互相垂直的匀强电场和匀强磁场Ⅰ,且电场强度大小为E,磁感应强度大小为B1。垂直坐标轴x放置的加速电场中的离子源M,紧靠右极板,可释放初速度为零的带电离子。离子在加速电场加速后恰好沿坐标轴x负方向匀速通过离子速度选择器,然后从P点射入圆形区域匀强磁场Ⅱ,并从坐标原点O射出磁场Ⅱ。已知加速电场的电压为U0。不计离子重力。求:
(1) 离子电性和比荷;
(2) 圆形区域内匀强磁场的磁感应强度B2;
(3) 离子在圆形区域匀强磁场中的运动时间。
29、如图所示,两形状完全相同的平板A、B置于光滑水平面上,质量分别为和
。平板B的右端固定一轻质弹簧,
点为弹簧的原长位置,
点到平板B左端点
的距离为
。物块C置于平板A的最右端,质量为
且可视为质点。平板A与物块C以相同速度
向右运动,与静止平板B发生碰撞,碰撞时间极短,碰撞后平板A、B粘连在一起,物块C滑上平板B,运动至
点压缩弹簧,后被弹回并相对于平板B静止在其左端
点。已知弹簧的最大形变量为
,弹簧始终在弹性限度内,重力加速度为
。求:
(1)平板A、B刚碰完时的共同速率;
(2)物块C与平板B之间的动摩擦因数。
30、如图甲所示,一对平行金属板C、D相距为d,O、Ol为两板上正对的小孔,紧贴D板右侧。存在上下范围足够大、宽度为L的有界匀强磁场区,磁场方向垂直纸面向里,MN、GH是磁场的左、右边界。现有质量为m、电荷量为+q的粒子从O孔进入C、D板间,粒子初速度和重力均不计。
(1)C、D板间加恒定电压U,C板为正极板,求板间匀强电场的场强大小E和粒子从O运动到Ol的时间t;
(2)C、D板间加如图乙所示的电压,U0为已知量,周期T是未知量。t=0时刻带电粒子从O孔进入,为保证粒子到达O1孔具有最大速度,求周期T应满足的条件和粒子到达Ol孔的最大速度vm;
(3)磁场的磁感应强度B随时间的变化关系如图丙所示,B0为已知量,周期T0=
。
=0时,粒子从O1孔沿OO1延长线O1O2方向射入磁场,始终不能穿出右边界GH,求粒子进入磁场时的速度v,应满足的条件。
31、有一根长为0.9m的不可伸长的轻绳,一端系一质量m=0.2kg、的小球,另一端固定于O点,现将小球拉起至轻绳水平后在A点无初速度释放,小球在竖直平面内做圆周运动,当小球运动至O点的正下方B点时,绳恰好断裂,小球继续运动并垂直打在倾角
的斜面MN上的C点,如图所示,已知空间存在竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E=1.0×103V/m,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)绳子能承受的最大拉力;
(2)A、C两点的电势差。
32、某型号的汽车在以72km/h的速率行驶时,可以在54m的距离内停下来;在以36km/h的速率行驶时,可以在17m的距离内停下来。假设两次刹车中,驾驶员的反应时间和刹车的加速度都相同,求驾驶员的反应时间和刹车时加速度的大小。