1、关于元电荷,下列说法正确的是( )
A.物体所带的电荷量叫作元电荷
B.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍
C.元电荷是电荷量的基本单位,其大小为1C
D.元电荷实质上指电子和质子本身
2、关于下列图片所示的现象或解释,说法正确的是( )
A.图甲中光学镜头上的增透膜利用的是光的干涉现象
B.图乙所示泊松亮斑现象是由于光的偏振产生的
C.图丙中使摆球A先摆动,稳定后球B的振动周期大于球C的振动周期
D.图丁所示的急救车向你驶来时,听到的鸣笛声的音调比离你而去时听到的音调低
3、以下情景中,哪些带下划线的物体可看成质点有( )
A.教练在训练中观察跳高运动员的跳高过程
B.在跳水比赛中,裁判员给跳水运动员评分
C.小英测算蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁1min爬行的路程
D.小敏观察蚂蚁拖动饭粒时,蚂蚁的肢体是如何分工的
4、一质点做匀加速直线运动,依次通过三点。测得
两点之间的距离为
,
两点之间的距离为
,通过
段所用时间为
,通过
段所用时间为
。则该质点运动的加速度大小为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,ABC为等边三角形,D点是AB的中点,电荷量为的点电荷固定在A点。先将一电荷量也为
的点电荷Q从无穷远处(电势为0)移到C点,此过程中,电场力做功为
;再将Q从C点沿CB移到B点并固定。下列说法正确的是( )
A.Q移入之前,C点的电势为
B.Q从C点移到B点的过程中,电势能先减小后增大
C.Q固定后,将带正电的点电荷从C点沿CD移动到D点,试探电荷的电势能减小
D.Q固定后,将一电荷量为的点电荷从无穷远处移到C点,电场力做的功为4W
6、常见的计算机键盘为电容式按键,如图甲所示,每个键下面由相互平行的活动金属片和固定金属片组成,两金属片间有空气间隙,两金属片组成一个平行板电容器,其内部电路如图乙所示,下列说法正确的是( )
A.向下按键的过程中,电容器的电压减小
B.向下按键的过程中,电容器的电容减小
C.向下按键的过程中,电容器的电量增多
D.向下按键的过程中,电流方向从流向b
7、如图(甲)所示,玻璃皿的中心放置一个圆柱形电极P,紧贴边缘内壁放一个圆环形电极Q,将P、Q与12V直流电源的两极相连后,P、Q间电场线分布如图(乙)所示,a、b为电场中的两个点。往玻璃皿中倒入导电液体(如硫酸铜溶液),再将其放在如图甲所示的磁场中。下列分析正确的有( )
A.该电场为匀强电场
B.a、b两点的场强大小,电势
C.导电液体中阴、阳离子将在电场力的驱动下运动,并受到与运动方向相同的洛伦兹力
D.从上往下看,可观察到液体在玻璃皿中缓慢沿顺时针方向旋转
8、关于能源、能量,下列说法正确的是( )
A.能量是守恒的,所以不会发生能源危机
B.能量利用过程中存在能量耗散,说明能量在不断减少
C.能量耗散说明便于利用的能源最终会转化为不便于利用的能源
D.能量守恒定律说明能量的转化或转移不具有方向性
9、利用智能手机的加速度传感器可直观显示手机的加速度情况。用手掌托着手机,打开加速度传感器后,手掌从静止开始竖直向上抛出手机,后又接住。以竖直向上为正方向,测得手机在竖直方向的加速度随时间变化的图像如图所示,则手机可能在( )
A.时间内减速上升,
时间内加速下降
B.时间内加速上升,
时间内减速上升
C.时间内减速上升,
时间内加速上升
D.时间内加速上升,
时间内减速下降
10、如图所示的电路中,电阻R=3.0Ω,电源的内阻r=1.0Ω,不计电流表的内阻。闭合开关S后,电流表的示数I=1.0A,则电源的电动势E等于( )
A.1.0V
B.3.0V
C.4.0V
D.5.0V
11、如图所示,5个小球B、C、D、E、F并排放置在光滑的水平面上,其中4个球B、C、D、E质量均为,A球、F球质量均为
,A球以速度
向B球运动,之后所有的碰撞均为弹性碰撞,碰撞结束后( )
A.若,最终将有2个小球运动
B.若,最终将有1个小球运动
C.若,最终将有3个小球运动
D.无论、
大小关系怎样,最终6个小球都会运动
12、如图所示,木板下端通过铰链固定在墙上,小球夹在墙壁与木板之间处于静止状态,木板对小球的弹力为,墙壁对小球的弹力为
,不计一切摩擦,当顺时针缓慢旋转木板使得墙壁与木板的夹角α增大时(α<90°),则( )
A.增大,
减小
B.、
都减小
C.减小,
增大
D.、
都增大
13、如图所示,物体P、Q用一根不可伸长的轻细绳相连,再用一根轻弹簧将P和天花板相连,已知,重力加速度为g。剪断绳子的瞬间,下列说法正确的是( )
A.弹簧的弹力变小
B.弹簧的弹力变大
C.物体P的加速度大小为2g,方向竖直向上
D.物体Q的加速度大小为g,方向竖直向上
14、下列说法正确的是( )
A.在做双缝干涉实验时,常用激光光源,这主要是应用激光的亮度高的特性
B.“闻其声而不见其人”现象说明遇到同样障碍物时声波比可见光容易发生明显衍射
C.用标准平面来检查光学面的平整程度是利用光的偏振现象
D.玻尔理论不仅能解释氢的原子光谱,也能解释氦的原子光谱
15、冰壶甲以速度v0被推出后做匀变速直线运动,滑行一段距离后与冰壶乙碰撞,碰撞后冰壶甲立即停止运动。以下图像中能正确表示冰壶甲运动过程的是图像( )
A.
B.
C.
D.
16、标量和矢量的重要区别之一在于运算法则,下列物理量的合成不是使用平行四边形法则(或三角形法则)的是( )
A.时间
B.加速度
C.位移
D.速度
17、如图所示,单匝线圈电阻r=1Ω,线圈内部存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁场面积为,有一个阻值为R=2Ω的电阻两端分别与线圈两端a、b相连,电阻的一端b接地。磁感应强度B随时间t变化的规律如图所示,则( )
A.在0~4s时间内,R中有电流从a流向b
B.当t=2s时穿过线圈的磁通量为0.08Wb
C.在0~4s时间内,通过R的电流大小为0.01A
D.在0~4s时间内,R两端电压Uab=0.03V
18、如图甲,一物块在光滑斜面上,受到沿斜面向上的力F作用,由静止开始沿斜面向上运动。物块的速度—时间图像如图乙所示。下列说法正确的是( )
A.0~2s内,力F逐渐变小
B.0~2s内,力F逐渐变大
C.2s~4s内,力F一定为零
D.4s~6s内,力F一定不为零
19、如图所示,绝缘的水平面上固定两根相互垂直的光滑金属杆,沿两金属杆方向分别建立x轴和y轴。另有两光滑金属杆1、2与两固定杆围成正方形,金属杆间彼此接触良好,空间存在竖直向上的匀强磁场。已知四根金属杆完全相同且足够长,下列说法正确的是( )
A.分别沿x轴正向和y轴负向以相同大小的速度匀速移动金属杆1、2,回路中电流方向为顺时针
B.分别沿x轴正向和y轴负向以相同大小的速度匀速移动金属杆1、2,回路中电流随时间均匀增加
C.分别沿x轴正向和y轴负向移动金属杆1、2,移动过程保持金属杆围成的矩形周长不变,回路中的电流方向为顺时针
D.分别沿x轴正向和y轴负向移动金属杆1、2,移动过程保持金属杆围成的矩形周长不变,通过金属杆截面的电荷量随时间均匀增加
20、如图(a),弹簧振子(带笔的小球)在水平方向作简谐运动的过程中,摇动把手使纸带运动就在纸带上画出如图(b)所示的振动图像。下列分析正确的是( )
A.振动的振幅为
B.振动的周期为
C.振动的频率为
D.位移—时间的表达式为
21、传感器的定义:能够感受诸如力、温度、光、声、化学成分等被测量,并能把它们按照一定的规律转换为便于传送和处理的可用信号输出。通常是电压、电流等______,或转换为电路的_______
22、汽车从甲城以速度为v1沿直线一直行驶到乙城,紧接着又从乙城以速度v2沿直线返回到达甲、乙两城的中点的丙小镇。则汽车在这一全过程的平均速度为____________,方向为___________。
23、一定质量的理想气体状态变化如图,其中a→b是等温过程,气体对外界做功100J;b→c是绝热过程,外界对气体做功150J;c→a是等容过程。则b→c的过程中气体温度_____(选填“升高”、“降低”或“不变”),a→b→c→a的过程中气体放出的热量为_____J。
24、如图,带电量为+q的点电荷与均匀带电薄板相距为2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心.若图中a点处的电场强度为零,根据对称性,带电薄板在图中b点处产生的电场强度大小为________,方向________.(静电力恒量为k)
25、如图是在“用DIS测定位移和速度”实验中得到小车的s-t图像,虚线为1.0s末图像的切线,则由图像可知,小车在1.0-1.5s内平均速度大小为【1】m/s;1.0s末小车的瞬时速度大小为【2】m/s.
26、汽车在水平桥面上行驶时,受到的支持力是由于_______发生了弹性形变而产生的;当汽车在桥面上减速行驶时,其惯性_______(选填“增大”“减小”或“不变”).
27、某兴趣小组用如图所示的装置做“探究加速度与力的关系”的实验;小车搁置在水平放置的长木板上,左端固定一个传感器,细线一端和传感器相连,另一端系一沙桶并跨过定滑轮,纸带连接车尾并穿过打点计时器,用来测定小车的加速度。改变桶内沙子的重力从而改对小车的拉力F。在保持小车质量不变的情况下,测得小车所受拉力F和加速度
的数据如下表:
F/N | 0.21 | 0.30 | 0.40 | 0.49 | 0.60 |
a/(m∙s-2) | 0.10 | 0.21 | 0.29 | 0.41 | 0.49 |
(1)根据测得的数据,在下图中作出—F图象;______
(2)若认为滑动摩擦力等于最大静摩擦力,则根据作出的图象,小车与长木板之间的动摩擦因数为______(保留一位有效数字);
(3)利用图示装置探究加速度与力、质量的关系时,下列做法中合理的是____________
A.若要使作出的—F图线过坐标原点,可以适当垫高木板的右端
B.提供外力的小桶和沙子的总质量要远小于小车的质量
C.处理数据时,作出—m图象能准确判断出加速度与质量之间的关系
D.处理数据时,作出—F图像能准确判断出加速度与力之间的关系
28、如图所示为一滑梯的实物图,滑梯的斜面段长度L = 5.0 m,高度h = 3.0 m,为保证小朋友的安全,在水平面铺设安全地垫。水平段与斜面段平滑连接,小朋友在连接处速度大小不变。某小朋友从滑梯顶端由静止开始滑下,经斜面底端后水平滑行一段距离,停在水平地垫上。已知小朋友质量为m = 20 kg,小朋友在斜面上受到的平均阻力f1 = 88 N,在水平段受到的平均阻力f2 = 100 N。不计空气阻力,取重力加速度g = 10m/s2。求:
(1)小朋友滑到斜面底端时的速度v的大小;
(2)为使小朋友不滑出水平地垫,地垫至少的长度x。
29、如图所示,在荧光屏的左侧空间存在相互垂直的匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,电场强度为,磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度为B=0.2T。场中A点与荧光屏的距离为L=0.4m,一个带正电粒子,从A点以某一速度垂直射向荧光屏,恰好能够做匀速直线运动,打在屏上的O点(不计粒子重力)
(1)求粒子做匀速直线运动的速度大小v;
(2)若撤去磁场,保持电场不变,粒子只在电场力的作用下运动,打在屏上的位置距O点的距离,求粒子的比荷
;
(3)若撤去电场,保持磁场不变,粒子只在磁场力的作用下运动,求打在屏上的位置与O点的距离。
30、无人机在距离水平地面高度h处,以速度v0水平匀速飞行并释放一包裹,不计空气阻力,重力加速度为g。
(1)求包裹下落过程中所用的时间t;
(2)求包裹释放点到落地点的水平距离x;
(3)求包裹落地时的速度大小v;
31、粗细均匀的直导线MN的两端悬挂在两根相同的轻质弹簧下边,MN恰好在水平位置,如图.已知MN的质量m=10 g,MN的长度=49 cm,沿水平方向与MN垂直的匀强磁场的磁感应强度B=0.5 T。(取g=9.8 m/s2)
(1)要使两根弹簧能处于自然状态,既不被拉长,也不被压缩,MN中应沿什么方向、通过多大的电流?
(2)若导线中有从M到N方向的、大小为0.2 A的电流通过时,两根弹簧均被拉长了Δx=1 mm,求弹簧的劲度系数。
(3)当由N到M方向通过0.2 A的电流时,两根弹簧被拉长多少?
32、如图所示,两条平行的金属导轨相距L=1 m,金属导轨的倾斜部分与水平方向的夹角为37°,整个装置处在竖直向下的匀强磁场中.金属棒MN和PQ的质量均为m=0.2 kg,电阻分别为RMN=1 Ω和RPQ=2 Ω.MN置于水平导轨上,与水平导轨间的动摩擦因数μ=0.5,PQ置于光滑的倾斜导轨上,两根金属棒均与导轨垂直且接触良好.从t=0时刻起,MN棒在水平外力F1的作用下由静止开始以a=1 m/s2的加速度向右做匀加速直线运动,PQ则在平行于斜面方向的力F2作用下保持静止状态.t=3 s时,PQ棒消耗的电功率为8 W,不计导轨的电阻,水平导轨足够长,MN始终在水平导轨上运动.求:
(1)磁感应强度B的大小;
(2)0~3 s时间内通过MN棒的电荷量;
(3)求t=6 s时F2的大小和方向;
(4)若改变F1的作用规律,使MN棒的运动速度v与位移x满足关系:v=0.4x,PQ棒仍然静止在倾斜轨道上.求MN棒从静止开始到x=5 m的过程中,系统产生的焦耳量.