1、某次篮球比赛中运动员带球上篮的情境如图所示,下列关于运动员在上升和下降两个过程的说法,正确的是( )
A.上升过程中运动员处于超重状态
B.下降过程中运动员处于失重状态
C.上升过程中加速度的方向向上
D.下降过程中加速度的方向向上
2、如图所示,半径为的特殊圆柱形透光材料圆柱体部分高度为
,顶部恰好是一半球体,底部中心有一光源
向顶部发射一束由
、
两种不同频率的光组成的复色光,当光线与竖直方向夹角
变大时,出射点
的高度也随之降低,只考虑第一次折射,发现当
点高度
降低为
时只剩下
光从顶部射出,下列判断正确的是( )
A.在此透光材料中光的传播速度小于
光的传播速度
B.光从顶部射出时,无
光反射回透光材料
C.此透光材料对光的折射率为
D.同一装置用、
光做双缝干涉实验,
光的干涉条纹较大
3、电磁炮是利用安培力加速弹体的一种新型武器,可简化为如图的结构示意图,光滑水平导轨宽,在导轨间有竖直向上、磁感应强度大小为
的匀强磁场,弹体总质量
,电源能提供
的稳定电流,不计感应电动势和其它任何阻力,让弹体从静止加速到
,轨道长度至少需要( )
A.12米
B.24米
C.36米
D.48米
4、下列四幅书本插图中,关于物理思想方法叙述不正确的是( )
A.微元法
B.等效替代法
C.控制变量法
D.实验和逻辑推理
5、下列有关静电现象和磁现象的说法正确的是( )
A.只要带电物体体积小,就可以视为点电荷
B.所有物体带电量一定是元电荷的整数倍
C.电场强度的方向总跟电荷受到的电场力的方向一致
D.长为、电流为
的直导线在匀强磁场中受到的磁场力为
,则该处的磁感应强度一定为
6、如图所示,a、b两点间的电压为9V,三个电阻的阻值分别为、
。下列说法正确的是( )
A.、
、
两端的电压之比为
B.、
、
消耗的电功率之比为
C.在相等的时间内,通过、
、
的电荷量之比为
D.在相等的时间内,、
、
产生的焦耳热之比为
7、当单色光照射直径恰当的不透光小圆板时,会在小圆板后面的光屏上出现环状的互为同心圆的条纹,并且在同心圆的圆心处会出现一个极小的亮斑,这个亮斑被称为泊松亮斑,如图所示。下列说法正确的是( )
A.泊松亮斑是光发生干涉现象形成的
B.泊松亮斑说明光具有粒子性
C.当照射光的波长不变时,小圆板的直径越大越容易观察到泊松亮斑
D.当小圆板的直径不变时,照射光的波长越大越容易观察到泊松亮斑
8、如图所示,实线表示某静电场中的电场线,过M点的电场线是水平直线,虚线表示该电场中的一条竖直等势线,M、N、P是电场线上的点,Q是等势线上的点。一带正电的点电荷在M点由静止释放,仅在电场力作用下水平向右运动,则( )
A.点电荷一定向右做变加速运动
B.同一点电荷在N点释放后的加速度比在P点小
C.将一正点电荷从P点移到N点,电场力做正功
D.将一负点电荷从Q点沿等势线竖直向上射出,点电荷将做直线运动
9、下列说法正确的是( )
A.红外线的光子能量比紫外线的大
B.真空中红外线的传播速度比紫外线的大
C.频率越高的振荡电路发射电磁波的本领越强
D.变化的电场周围一定产生变化的磁场,变化的磁场周围一定产生变化的电场
10、如图所示电路中,直流电源内阻,
、
为定值电阻,滑动变阻器最大阻值为
,
。开关K闭合且电路稳定后,滑动变阻器的滑片P缓慢从b向a滑动过程中( )
A.电流表示数变小
B.电源的效率减小
C.滑动变阻器消耗的功率一直减小
D.通过的电流方向为从c到d
11、如图是压力保温瓶结构简图,活塞a与液面之间密闭了一定质量的气体。假设封闭气体为理想气体且与外界没有热交换,则向下压a的过程中,瓶内气体( )
A.内能增大
B.体积增大
C.压强不变
D.温度不变
12、两点电荷形成电场的电场线分布如图所示,A、B是电场线上的两点,下列说法正确的是( )
A.两点电荷的电性相同
B.两点电荷所带的电荷量相等
C.A点的电场强度比B点的电场强度大
D.A点的电场强度比B点的电场强度小
13、一汽车在路面情况相同的公路上沿直线行驶,下列说法正确的是( )
A.车速越大,它的惯性越大
B.质量越大,它的惯性越大
C.汽车受到的牵引力越大,加速度越大,所以惯性越小
D.车速越大,刹车后滑行的路程越长,所以惯性越大
14、如图所示,一个由电池、电阻R、开关S与平行板电容器组成的串联电路,下列有关电容器的说法中正确的是( )
A.增大电容器的板间距离,电容器的电容增大
B.减小正对面积,电容器电容增大
C.开关闭合,电路稳定时,增大电容器的板间距离,电阻R中有从a流向b的电流
D.电路稳定时,断开开关,增大电容器的板间距离,电容器两板间的电场强度减小
15、如图所示,在平直公路上,汽车A向固定的测速仪B做直线运动,设时汽车A与测速仪B相距
,此时测速仪B发出一个超声波脉冲信号和一个红外线信号,汽车A接收到红外线信号时由静止开始做匀加速直线运动。当测速仪B接收到反射回来的超声波信号时,汽车A和测速仪B相距
,已知超声波的速度
。红外线的速度远大于超声波的速度。下列说法正确的是( )
A.汽车A接收到超声波信号时,它与测速仪B的间距为
B.汽车A从开始运动至接收到超声波信号的时间为
C.汽车A的加速度大小为
D.测速仪B接收到反射回来的超声波信号时,汽车A的速度大小为
16、如图所示,带箭头的线表示某一电场中的电场线的分布情况。一带电粒子在电场中运动的轨迹如图中虚线所示。若不考虑其他力,则下列判断中正确的是( )
A.若粒子是从A运动到B,则粒子带正电;若粒子是从B运动到A,则粒子带负电
B.不论粒子是从A运动到B,还是从B运动到A,粒子必带负电
C.若粒子是从B运动到A,则其加速度增大
D.若粒子是从B运动到A,则其速度减小
17、如图,用两根等长轻绳将木板悬挂在竖直木桩上等高的两点,制成一简易秋千,某次维修时将两轻绳剪去一小段,但仍保持等长且悬挂点不变,木板静止时,F1表示木板所受合力的大小,F2表示单根轻绳对木板拉力的大小,则维修后( )
A.F1不变,F2变大
B.F1不变,F2变小
C.F1变大,F2变大
D.F1变小,F2变小
18、关于雷电,下列说法错误的是( )
A.发生雷电的过程是放电过程
B.避雷针利用尖端放电,避免建筑物遭受雷击
C.发生雷电的过程中,电荷的总量减少
D.发生雷电的过程是电能向光能、内能等转化的过程
19、汽车在平直路面上做匀加速直线运动的图像如图所示。下列判断正确的是( )
A.汽车运动的初速度大小为2b
B.阴影部分的面积表示汽车在时间内通过的位移
C.汽车运动的加速度大小为
D.时间内,汽车的平均速度大小为2b
20、一定质量的理想气体由状态a经状态b变为状态c,其过程如图中
直线段所示,已知气体在三个状态的内能分别为
、
、
,则( )
A.
B.
C.
D.
21、两个可自由移动的点电荷分别放在A、B两处,如图所示。A处电荷带正电Q1,B处电荷带负电Q2,且Q2=4Ql,另取一个可以自由移动的点电荷Q3放在AB直线上,欲使整个系统处于平衡状态,则Q3为______电荷(填正或负);位置在______。(填A左方、AB之间、B右方)
22、如图所示,木块放在光滑水平面上,一颗子弹水平射入木块。已知子弹受到的平均阻力为,射入深度为
,在此过程中木块的位移为
,则子弹动能的减少量为___________J,木块动能的增加量为___________J,产生的热量为___________J。
23、房间里气温升高3℃时,房间内的空气将有1%逸出到房间外,由此可计算出房间内原来的温度是_____℃.
24、“拔火罐”是我国传统养生疗法之一。如图所示,医生先用点燃的酒精棉球加热火罐内的空气,随后迅速把火罐倒扣在需要治疗的部位,火罐便会紧贴皮肤。这是因为假设火罐内气体体积不变,___________;若加热后火罐内气体的温度为77℃,当时的室温为28℃,标准大气压强为,则当罐内气体的温度降为室温时,对应的压强为________
。
25、两个电阻分别标有“”和“
”的字样,将它们串联后作为一个用电器连接在电路上,则电路两端所加电压的最大值是____V,此时这两个电阻的实际功率之比为______。长为
的导线折成正方形线框,线框平面垂直于匀强磁场方向放置,匀强磁场的磁感应强度为B,则穿过该线框的磁通量
_________;若通过改变线框的形状,则穿过此段导线制成的线框的最大磁通量为
______。
26、在如图电路中,电源电动势为E内阻为r,为定值电阻。当滑动变阻器R的滑片向右移动时,电流表A示数如何变化?
分析思路为:①R接入电路的阻值增大→②回路总电阻增大→③总电流I减小→④端电压U增大→⑤流过的电流
增大→⑥电流表中的电流
减小
由③推得④的理由是:_______________________;由⑤推得⑥的理由是:_________________。
27、测木块与长木板之间的动摩擦因数时,采用如图所示的装置,图中长木板水平固定。
①实验过程中,电火花计时器应接在________(选填“直流”或“交流”)电源上。调整定滑轮高度,使细线与长木板平行。
②已知重力加速度为g,测得木块的质量为M,砝码盘和砝码的总质量为m,木块的加速度为a,则木块与长木板间的动摩擦因数μ=________。
③如图所示,为木块在水平木板上带动纸带运动打出的一条纸带的一部分,0、1、2、3、4、5、6为计数点,相邻两计数点间还有4个打点未画出。从纸带上测出x1=3.20 cm,x2=4.52 cm,x5=8.42 cm,x6=9.70 cm。则木块加速度大小a=________ m/s2(保留两位有效数字)。
28、用频率为ν的紫光照射某金属,发出的光电子垂直进入磁感应强度为B的匀强磁场中,光电子在磁场中做圆周运动的圆轨道的最大半径为R,电子的电荷量为e、质为量m,普朗克常量为h。求:
(1)光电子的最大初动能;
(2)该金属发生光电效应的极限频率。
29、如图,倾斜固定放置的“Π”形光滑金属导轨,位于与水平面成角的平面内,导轨宽为L,电阻不计。宽度均为d的矩形有界匀强磁场I、II方向垂直导轨平面向下,磁感应强度大小均为B,两磁场间的距离也为d。质量为m的金属杆ab平行于导轨顶部,从距离磁场I上边缘的某处由静止释放。已知金属杆离开磁场I的速度是进入磁场I速度的一半,且穿过磁场II和穿过磁场I时运动情况相同。金属杆始终与导轨接触良好,金属杆ab接入电路的有效电阻为R,重力加速度为g。
(1)求金属杆距离磁场I上边缘的距离h;
(2)求金属杆穿过磁场I和II的整个过程中产生的焦耳热Q;
(3)求金属杆从进入磁场I到离开磁场II的过程中所用时间t。
30、如图所示,长、宽分别为L1、L2的矩形金属线框位于竖直平面内,其匝数为n,总电阻为r,可绕其竖直中心轴O1O2转动。线框的两个末端分别与两个彼此绝缘的铜环C、D(集流环)焊接在一起,并通过电刷和定值电阻R相连。线框所在空间有水平向右均匀分布的磁场,磁感应强度B的大小开始时随时间t不断增大,关系式为B=B0+t,当t=t1时刻后保持B1不变,其中B0、B1和t1均为已知。在0~t1的时间内,若保持线框静止,且线框平面和磁场垂直;t1时刻后线框在外力的驱动下开始绕其竖直中心轴以角速度ω匀速转动。求:
(1)0~t1时间内电流表A的示数;
(2)线框匀速转动后,在转动一周的过程中电流通过电阻R产生的热量;
(3)线框匀速转动后,从图甲所示位置转过90°的过程中,电压表V的示数和通过电阻R的电荷量。
31、如图所示,在匀速转动的水平圆盘上,沿半径方向放置两个用细线相连的质量均为的小物体
、B,它们到转轴的距离分别为
,
,
、B与盘面间最大静摩擦力均为重力的
倍,
取
,试求:
(1)当细线上开始出现张力时,圆盘的角速度结果可以保留保留根号
;
(2)当开始滑动时,圆盘的角速度
;
(3)当即将滑动时,烧断细线,
、B将做什么运动。
32、宇航员登上某球形未知天体,在该天体表面将某一小球竖直上抛,得到的小球动能随小球距离未知天体表面的高度变化情况如图所示,图中为已知量。已知小球质量为m,该星球的第一宇宙速度为v,求:
(1)该未知天体表面的重力加速度大小;
(2)该未知天体的半径大小。