1、如图,平行金属板竖直放置,板间的带电液滴处于静止状态,电流表和电压表均为理想电表。当电路中某电学元件发生故障时,发现电容中的液滴向上运动,且电流表和电压表的示数均增大,其余电学元件均未损坏,则下列说法正确的是( )
A.带电液滴带正电
B.R2断路
C.灯泡L被烧断
D.电源的输出功率变大
2、杭州亚运会首次在体育赛事中运用机器狗来运输铁饼。假设机器狗单次运输铁饼是直线运动,距离是60m,先由静止做匀加速直线运动,达到最大速度后立即做匀减速直线运动,最后停止,用时共12s,匀加速的加速度大小是匀减速的加速度大小的2倍。则在单次运输铁饼的运动过程中,以下说法中正确的是( )
A.匀加速的加速度大小为1.25m/s²
B.匀加速的时间是8s
C.最大速度是10m/s
D.全程的平均速度是10m/s
3、下列关于电阻和电阻率的说法正确的是( )
A.把一根均匀导线分成等长的两段,则每部分的电阻、电阻率均变为原来的一半
B.由ρ=可知,ρ与R、S成正比,与l成反比
C.所有材料的电阻率都随温度的升高而增大
D.对某一确定的导体,当温度升高时,若不计导体的体积和形状变化,发现它电阻增大,说明该导体材料的电阻率随温度的升高而增大
4、如图所示,竖直放置的弯曲管A端开口,B端封闭,密度为的液体将两段空气封闭在管内,管内液面高度差分别为
、
和
,则B端气体的压强为(已知大气压强为
,重力加速度为g)( )
A.
B.
C.
D.
5、日前,清华大学提出了一种稳态微聚束光源(SSMB)技术,即通过粒子加速器加速电子来获得光刻机生产高端芯片时需要使用到的极紫外光。极紫外光又称为极端紫外线辐射,是指电磁波谱中波长从121nm到10nm的电磁辐射。已知普朗克常量,真空中的光速
,可见光的波长范围是400nm到760nm。则下列说法中正确的是( )
A.可见光比极紫外光的粒子性更强
B.极紫外光比可见光更容易发生衍射现象
C.电子的速度越大,它的德布罗意波长就越长
D.波长为10纳米的极紫外光的能量子约为
6、如图为某实验小组设计的家用微型变压器的原理图,原、副线圈的匝数比,a、b两端接入正弦交流电,
和
是两个完全相同的灯泡,灯泡上标有“55W, 1A”字样,若两灯泡恰好正常发光,该变压器视为理想变压器,则图中理想电流的示数为( )
A.0.5A
B.1A
C.2A
D.4A
7、扫地机器人利用自身携带的小型吸尘部件进行吸尘清扫,并能根据红外感应绕开障碍物。某扫地机器人正常工作时电动机的电压为、电流为
、线圈电阻为
。则下列有关它的说法正确的是( )
A.正常工作时,电动机的总功率为
B.正常工作时,电动机的发热功率为
C.正常工作时,电动机的输出功率为
D.电动机被杂物卡住无法运转(不考虑保护电路的作用)时,电动机的发热功率为
8、2023年7月,由上海话剧艺术中心出品的舞台剧《骆驼祥子》突破性地加入了高科技道具——机械骆驼。下图甲是《骆驼祥子》排练照,机械骆驼其实是工业级机器狗B1,这一炫酷的道具设计十分大胆,舞台上骆驼的笨重和呆滞也是祥子悲惨一生的象征。如图乙所示,机械骆驼的直流电动机的额定电压为,线圈电阻为
,将它接在电动势为
,内阻为r的直流电源两端时,电动机恰好能正常工作,其内部电路如图乙所示,下列说法中正确的是( )
A.电动机的额定电流为
B.电动机的输入功率为
C.电动机消耗的热功率为
D.电源的总功率为
9、以下关于物理学研究方法以及物理学相关知识的叙述正确的是( )
A.在不需要考虑物体本身的大小和形状时,用质点来代替物体的方法叫假设法
B.当时,平均速度可看成瞬时速度,这运用了理想模型法
C.在国际单位制中,力学中的三个基本单位为:、
、
D.加速度与质量
、合外力
之间的关系
,利用了比值定义法
10、为了使图像清晰,通常在红外摄像头的镜头表面镀一层膜,下列说法中正确的是( )
A.镀膜使图像清晰是因为利用了光的偏振
B.镀膜的目的是使入射的红外线反射
C.镀膜的厚度最小是红外线在空气中波长的四分之一
D.镀膜的厚度最小是红外线在薄膜中波长的四分之一
11、健身球是一种内部充气的健身辅助器材,如图所示,球内的气体可视为理想气体,当球内气体被快速挤压时来不及与外界热交换,而缓慢变化时可认为能发生充分的热交换。则下列说法正确的是( )
A.人体快速挤压健身球过程中,球内气体压强减小
B.人体快速挤压健身球过程中,球内气体分子热运动的平均动能增大
C.人体缓慢离开健身球过程中,球内表面单位时间单位面积上撞击的分子数不变
D.人体缓慢离开健身球过程中,球内气体对外放热
12、一条河宽100m,水流速度为3m/s,一条小船在静水中的速度为5m/s,关于船过河的过程,下列说法不正确的是( )
A.船过河的最短时间是20s
B.船要垂直河岸过河需用25s的时间
C.船的实际速度可能为5m/s
D.船的实际速度可能为10m/s
13、关于物理学史下列说法不正确的是( )
A.亚里士多德认为“重的物体下落的快”
B.伽利略在实验室通过实验证明:力不是维持物体运动的原因
C.亚里士多德认为:必须有力作用在物体上,物体才能运动
D.伽利略通过逻辑推理得出重物和轻物下落的同样快,然后用实验证实了自己的结论
14、岩羊具有很强的爬坡能力,如图是岩羊攀爬贺兰山某岩壁的场景。假设岩羊从水平地面缓慢爬上圆弧岩壁,则在此过程中岩羊( )
A.受到的支持力减小
B.受到的摩擦力减小
C.受到山坡的作用力增大
D.机械能保持不变
15、根据以下四张图片所给信息,计算可得加速度最大的是( )
A.万吨货轮
B.火箭
C.蜻蜓
D.汽车
16、如图,固定在铁架台上的烧瓶,通过橡胶塞连接一根水平玻璃管,向玻璃管中注入一段水柱,室温下水柱静止不动(如图甲)。用手捂住烧瓶,会观察到水柱缓慢向外移动,之后在新位置重新静止(如图乙)。关于烧瓶内的气体,下列说法正确的是( )
A.图乙状态气体的压强大于图甲状态
B.此过程中,气体吸收的热量等于对外做的功
C.图乙状态气体分子的平均动能大于图甲状态气体分子的平均动能
D.图乙中容器内单位体积的分子数大于图甲中容器内单位体积的分子数
17、一小球从离地面高为h的位置以初速度3m/s沿水平方向抛出。已知小球落地点与抛出点的水平距离为3m。不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2,则h等于( )
A.3m
B.4m
C.5m
D.6m
18、如图所示,在玻璃皿的中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘内壁放另一个圆环形电极接电源的正极做“旋转液体实验”,其中蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁铁上方为S极。电源的电动势,内阻未知,限流电阻
。闭合开关S后,当导电液体旋转稳定时理想电压表的示数恒为3.5V,理想电流表示数为0.5A。则( )
A.从上往下看,液体顺时针旋转
B.玻璃皿中两电极间液体的等效电阻为
C.液体消耗的电功率为1.75W
D.1分钟内,液体里产生的热量为105J
19、安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流。设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( )
A.电流大小为,电流方向为顺时针
B.电流大小为,电流方向为顺时针
C.电流大小为,电流方向为逆时针
D.电流大小为,电流方向为逆时针
20、如图所示是有两个量程的电压表的内部电路图,当使用a、b两个端点时,量程为0~3V,当使用a、c两个端点时,量程为0~15V。已知电流表的内阻 为50Ω,满偏电流为10mA,则电阻
、
的值分别为( )
A.1450Ω 250Ω
B.1200Ω 250Ω
C.250Ω 1450Ω
D.250Ω 1200Ω
21、(1)如图所示,沿平直铁路线有间距相等的三座铁塔A、B和C。假想有一列车沿AC方向以接近光速行驶,当铁塔B发出一个闪光,列车上的观测者测得A、C两铁塔被照亮的顺序是_______;
A.同时被照亮
B.A先被照亮
C.C先被照亮
D.无法判断
(2)一束光从空气射向折射率为的某种介质,若反向光线与折射光线垂直,则入射角为_______。真空中的光速为c,则光在该介质中的传播速度为_______;
(3)将一劲度系数为k的轻质弹簧竖直悬挂,下湍系上质量为m的物块,将物块向下拉离平衡位置后松开,物块上下做简谐运动,其振动周期恰好等于以物块平衡时弹簧的伸长量为摆长的单摆周期。请由单摆周期公式推算出物块做简谐运动的周期________。
22、如图所示的A、B两架遥控直升机在某一高度向右飞行。根据图中信息判断直升机_______(选填“A”或“B”)在加速前进,说明理由______________。
23、利用如图所示的装置做如下实验:小球从左侧斜面上的O点由静止释放后沿斜面向下运动,并沿右侧斜面上升。斜面上先后铺垫三种粗糙程度逐渐降低的材料时,小球沿右侧斜面上升到的最高位置依次为1、2、3。根据三次实验结果的对比,可以得到的最直接的结论是:______;由此进一步外推,可得到推论是:__________。
24、判断下列说法是否正确。
(1)公式U=Ed适用于所有电场。( )
(2)由U=Ed可知,匀强电场中两点间的电势差与这两点的距离成正比。( )
(3)匀强电场的电场强度值等于沿电场线方向每单位长度上的电势差值。( )
(4)在匀强电场中,任意两点间的电势差等于电场强度与这两点间距离的乘积。( )
25、两点光源距人眼为L=2500m,观察者的瞳孔直径为3mm,设人眼视力很好,则限制分辨两光源的因素是衍射,则两光源相距为_________时恰能被分辨。
26、某一电磁波在真空中的传播频率为2450MHz,它的波长为________m(结果保留两位有效数字)。
27、有一个小灯泡上标有“4 V,2W”的字样,现在要用伏安法测量这个小灯泡的伏安特性曲线。现有下列器材供选用:
A.电压表V1(0~5 V,内阻约10 kΩ)
B.电压表V2(0~10V,内阻约20 kΩ)
C.电流表A1(0~0.3 A,内阻约1 Ω)
D.电流表A2(0~0.6 A,内阻约0.4Ω )
E.滑动变阻器R1(0~10Ω,2 A)
F.滑动变阻器R2(0~100Ω,0.2 A)
G.学生电源(直流6V)、开关及导线
(1)为了调节方便,测量尽可能准确,实验中应选用电压表______,电流表_____,滑动变阻器_______(填器材前方的选项符号,如“A”,“B”)
(2)为使实验误差尽量减小,要求从零开始多取几组数据;请在下面的方框中画出实验电路图____________。
(3)P为上图中图线上的一点,PN为图线上P点的切线、PQ为U轴的垂线,PM为I轴的垂线,下列说法中正确的是(____)
A.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻增大
B.随着所加电压的增大,小灯泡的电阻减小
C.对应P点,小灯泡的电阻约为5.33 Ω
D.对应P点,小灯泡的电阻约为24.0Ω
(4)某同学通过实验得到的数据画出了该小灯泡的伏安特性曲线,如图所示,若用电动势为4.0V、内阻为8Ω的电源直接给该小灯泡供电,则该小灯泡的实际功率是_______W(保留两位有效数字)
28、长为L的平行金属板水平放置,两极板带等量的异种电荷,板间形成匀强电场,一个带电量为+q、质量为m的带电粒子,以初速度v0紧贴上极板垂直于电场线方向进入该电场,刚好从下极板边缘射出,射出时速度恰与下极板成30°角,如图所示,不计粒子重力.
(1).粒子末速度的大小;
(2).匀强电场的场强;
(3).两板间的距离.
29、甲、乙两辆玩具小车在0时刻都以相同的初速度从坐标原点处做加速直线运动,甲的位移与时间的比值与运动时间t的关系图像如图1所示;乙的加速度与运动时间t的关系图像如图2所示,已知2s末甲、乙的速度大小相等。求:
(1)甲小车的加速度大小及2s内的位移大小;
(2)2s末时乙小车的加速度大小。
30、如图所示,水平轨道固定,
段光滑、
段粗糙且长
。一根轻弹簧的一端固定在轨道左侧
点的竖直挡板上,另一端自然伸长时在
点。
点右侧有一与水平方向成
、足够长的传送带
与水平面在
点平滑连接,传送带逆时针转动的速率恒为
。质量
小物块
放在
点,与
相同的物块
静止在
点。现用力通过
缓慢向左压缩弹簧,当弹簧的弹性势能
时由静止释放,
开始向右运动。当
运动到
点时与
发生正碰,碰撞时间极短且无机械能损失。已知
与
段间的动摩擦因数
,
与传送带间的动摩擦因数
,取
,
,
,求:
(1)第一次运动到
点时的速度大小;
(2)第一次碰撞后、
的速度大小;
(3)、
第一次碰撞分离到第二次碰撞时经历的时间。
31、在2049年的某一天,一位航天员乘坐中国航天集团的飞行器,成功的降落火星上,他在离火星地面表面高h(h远小于火星的半径)处无初速释放一小球,认为小球在火星表面做初速度为零的匀加速直线运动,即火星上的自由落体运动,并测得小球落地时速度为v(不计阻力),已知引力常量为G,火星半径为R,他出了下列两个问题,请你利用学过的知识解答:
(1)求火星表面的重力加速度g;
(2)求火星的质量M。
32、如图所示,在竖直平面内高h =1 m的光滑弧形轨道A点,质量m=1 kg的物体以v= 4m/s的初速度沿轨道滑下,并进入BC轨道.取B点所在的平面为参考平面.已知BC段的动摩擦因数μ= 0.4,g=10m/s2.求:
(1)物体在A点时的重力势能;
(2)物体滑至B点时的动能;
(3)物体最后停止在离B点多远的位置上.