1、第五代移动通信技术简称5G,5G应用3300MHz~5000MHz频段的无线电波传送信号,5G将帮助世界开启万物互联新时代。下列关于电磁波谱的说法正确的是( )
A.遥控器是利用无线电波工作的
B.红外线的波长比无线电波的波长更长
C.医院里常用紫外线对病房和手术室进行消毒
D.X射线的频率比γ射线的频率大
2、如图所示的电路中,当滑动变阻器的滑动触点向a端移动时( )
A.电压表的读数增大,电流表的读数减小
B.电压表和电流表的读数都增大
C.电压表和电流表的读数都减小
D.电压表的读数减小,电流表的读数增大
3、如图所示的下列各电场中,A、B两点电场强度相同的是( )
A.
B.
C.
D.
4、在如图所示的电路中,有四盏灯,L1和L2都标有“220V,100W”字样,L3和L4都标有“220V,40W”字样,把电路接通后,最暗的是( )
A.L1
B.L2
C.L3
D.L4
5、一物块在粗糙的水平面上做匀加速直线运动的过程中,下列说法正确的是( )
A.物块的速度在增大,物块的惯性反而减小
B.物块对地面的摩擦力小于地面对物块的摩擦力
C.物块对地面的摩擦力与地面对物块的摩擦力大小相等
D.物块对地面的压力与地面对物块的支持力是一对平衡力
6、物理学中的自由落体规律、万有引力定律是由不同的物理学家探究发现的,他们依次是( )
A.牛顿,哥白尼
B.卡文选许、安培
C.伽利略、牛顿
D.开普勒,牛顿
7、如图所示,一辆小车静止放置在光滑的水平地面上,小车左端是一个光滑的圆弧,右端竖直挡板内侧涂有一层粘性胶,小车水平段上表面粗糙且与
圆弧在c点相切。从a点自由下落的小物块刚好从圆弧顶端上的b点沿切线进入
圆弧,最后在d点与右端竖直挡板粘在一起。下列说法正确的是( )
A.小物块从b点滑到c点的过程,系统动量守恒
B.小物块从b点滑到c点的过程,系统水平方向动量守恒
C.小物块从c点滑到d点的过程(碰前),系统动量不守恒
D.小物块与右端挡板碰撞瞬间,系统动量不守恒
8、在光滑绝缘水平面上,一轻绳拉着一个带电小球绕轴O在匀强磁场中作逆时针方向的匀速圆周运动,磁场方向竖直向下,其俯视图如图所示。若小球运动到A点时绳子忽然断开,则以下运动不可能发生的是( )
A.小球仍作逆时针匀速圆周运动,半径不变
B.小球仍作逆时针匀速圆周运动,但半径减小
C.小球作顺时针匀速圆周运动,半径不变
D.小球作顺时针匀速圆周运动,半径减小
9、如图所示,回旋加速器D形盒的半径为R,所加磁场的磁感应强度为B,用来加速质量为m、电荷量为的质子,质子从下半盒的质子源由静止出发,加速到最大动能后射出,下列说法正确的是( )
A.增大交变电压U,质子的最大动能变大
B.增大交变电压U,质子在加速器中运行时间将不变
C.下半盒内轨道半径之比(由内到外)为
D.质子第2次进入上半盒的轨迹圆心在第1次进入上半盒的轨迹圆心的右侧
10、许多科学家在物理学发展过程中做出了重要贡献,下列表述正确的是( )
A.借助于能量子的假说,普朗克得出了黑体辐射公式,与实验符合得非常好
B.伽利略通过著名的扭秤实验测出了引力常量的数值
C.法拉第发现了电流的磁效应,首次揭示了电与磁的联系
D.牛顿运动定律既适应于物体的低速运动,也适应于物体的高速运动
11、一列简谐横波沿x轴传播,如图甲是时的波形图,P、Q是这列波上的两个质点,图乙是P质点的振动图像,下列说法正确的是( )
A.再经过0.2s,Q质点的路程为4m
B.经过的时间,波向x轴正方向传播5m
C.时质点Q处于平衡位置正在向下振动
D.之后某个时刻P、Q两质点有可能速度大小相等而方向相反
12、下列叙述正确的是( )
A.若有一小段通电导线,在磁场中某处不受磁场力的作用,则该处磁感应强度一定为零
B.若有一小段长为L、通有电流I的导体,在磁场中某处受到的磁场力为F,则该处磁感应强度的大小一定是
C.当穿过闭合导体回路的磁通量发生变化时,闭合导体回路中就产生感应电流
D.若光子的频率为,普朗克常量为h,光在真空中的速度为c,则光子的能量为
13、有一个电容器,当它所带的电荷量时,电容器两极板间的电压
,这个电容器的电容大小是
A.
B. F
C. F
D.
14、如图所示,虚线a、b、c表示电场中的三个等势面与纸平面的交线,且相邻等势面之间的电势差相等。实线为一带正电荷粒子仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,M、N是这条轨迹上的两点,则下面判断正确的是( )
A.电势
B.电势能
C.电场强度
D.加速度
15、如图,沿东西方向(以水平向右为东)直线行驶的列车顶部用细线悬挂一小球A,质量为m的物块B始终相对列车静止在桌面上。某时刻观察到细线偏离竖直方向θ角,且A相对列车静止,重力加速度为g,则此刻( )
A.列车可能向东减速运动
B.列车可能向西加速运动
C.B受摩擦力大小为
D.B受摩擦力方向向西
16、图是四种测液体温度的方法,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
17、下列各图所描述的物理情境,正确的是( )
A.图甲中开关S闭合瞬间,线圈P中没有感应电流
B.图乙中条形磁体附近水平放置的金属框从A位置向C位置竖直向下运动过程中,穿过金属框的磁通量先增大后减小
C.图丙中线圈垂直于匀强磁场方向在磁场中向右平移时,线圈中有感应电流
D.图丁中矩形线圈绕与匀强磁场平行的水平轴OO匀速转动时,穿过线圈的磁通量的变化量为零
18、如图甲所示,在平静的水面下深h处有一个点光源S,它发出的两种不同颜色的a光和b光在水面上形成了一个有光线射出的圆形区域,该区域的中间为由ab两种单色光所构成的复色光圆形区域周围为环状区域,且为a光的颜色(见图乙)设b光的折射率为nb,则下列说法正确的是( )
A.在水中,a光的波长比b光小
B.在水中,a光的传播速度比b光小
C.复色光圆形区域的面积为
D.在同一装置的杨氏双缝干涉实验中,a光的干涉条纹比b光窄
19、如图所示,线圈两端接在电流表上组成闭合电路.在下列情况中,电流表指针不发生偏转的是( )
A.线圈不动,磁铁插入线圈
B.线圈不动,磁铁从线圈中拔出
C.磁铁不动,线圈上、下移动
D.磁铁插在线圈内不动
20、两个带异种电荷的完全相同的金属小球,带电荷量之比为,相距为r,两者相互接触后再放回原来的位置上,则它们间的库仑力变为原来的( )
A.
B.
C.
D.
21、如图,A、B两物体靠在一起静止于光滑水平面上,物体的质量为
。
时刻起对
物体施加一水平向右、大小为
的推力,测得
内两物体的位移大小为
,则
物体的质量和
末
物体的动量大小分别为( )
A.
B.
C.
D.
22、如图所示,半径为R的导线环对心、匀速穿过半径也为R的匀强磁场区域,关于导线环中的感应电流随时间的变化关系,下列图像中(以逆时针方向的电流为正)最符合实际的是( )
A.
B.
C.
D.
23、请阅读下述文字,完成下列各小题。
如图所示,a、b是正电荷Q产生的电场中一条电场线上的两点。 用、
分别表示两处的电场强度大小
【1】关于此电场线的方向及a、b两点电势高低的比较,下列判断正确的是( )
A.电场线方向由 a 指向 b,a 点电势较高
B.电场线方向由 a 指向 b,b 点电势较高
C.电场线方向由 b 指向 a,a 点电势较高
D.电场线方向由 b 指向 a,b 点电势较高
【2】关于、
两点的电场强度的大小,下列描述正确的是( )
A.
B.
C.
D.无法确定
【3】把一个带正电,电荷量为的点电荷从
点移动到
点的过程中,该点电荷受到的电场力的大小( )
A.先变大后变小
B.越来越大
C.保持不变
D.越来越小
24、如图所示,A、B为匀强电场中同一条电场线上的两点,一个负电荷从A点由静止释放,仅在静电力的作用下从A点运动到B点。以下图像中能正确描述位移x、静电力F、速度v和加速度a各物理量随时间变化的是( )
A.
B.
C.
D.
25、将电荷量为2×10-5 C的试探电荷放在电场中的P点处,它所受的电场力为2×10-2 N,则P点的电场强度大小为________N/C。
26、P、Q两个点电荷在真空中所产生电场的电场线(其中方向未标出)的分布如图所示.图中O点为两点电荷连线的中点,MN为两点电荷连线的中垂线,A、B为中垂线上的两点,电场线的分布关于MN左右对称.由图可知,EA______EB(选填“>”或“<”),EA、EB的方向__________(选填“相同”或“不同”).
27、如图所示,R1=4 Ω,R2=9 Ω,R3=18 Ω。通电后经R1、R2和R3的电流之比I1∶I2∶I3=________,R1、R2和R3两端的电压之比U1∶U2∶U3=________。
28、某电源与电阻R组成闭合电路,如图所示,直线A为电源的路端电压U与电流I的关系图线,直线B是电阻R的两端电压U与电流I的关系图线,则电源的内阻为____;此时电源输出功率____W。
29、历史上,科学家______(选填“麦克斯韦”或“赫兹”)首先证实了电磁波的存在。江苏交通广播电台的广播频率为1.0×108Hz,该电磁波在真空中的波长为_____m。
30、如图所示,A、B、C、D是匀强电场中一正方形的四个顶点,已知A、B、C三点的电势分别为φA=12V,φB=3V,φC=-3V,由此可知D点电势φD=_____V;若该正方形的边长为a=6cm,且电场方向与正方形所在平面平行,则场强为E=___V/m(结果可以用根号表示).
31、实验小组的同学们用如图所示的装置做“用单摆测定重力加速度”的实验。
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中正确的有___________。
A.尽量选择质量大、体积小的摆球
B.将摆球拉到最大位移处释放,同时快速按下秒表开始计时
C.测量摆长时,让单摆自然下垂,先测出摆线长度,然后加上摆球的半径
D.用秒表测量单摆完成1次全振动所用时间作为单摆的周期。
(2)某同学多次改变单摆的摆长并测得相应的周期,他根据测量数据画出了如图所示的图像,但忘记在图中标明横坐标所代表的物理量。你认为横坐标所代表的物理量是___________(选填“
”、“
”或“
”),若图线斜率为
,则测得的重力加速度g=___________ 。
32、如图所示的区域中,第二象限为垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度为B,第一、第四象限是一个电场强度大小未知的匀强电场,其方向如图.一个质量为m,电荷量为+q的带电粒子从P孔以初速度v0沿垂直于磁场方向进入匀强磁场中,初速度方向与边界线的夹角θ=30°,粒子恰好从y轴上的C孔垂直于匀强电场射入匀强电场,经过x轴的Q点,已知OQ=OP,不计粒子的重力,求:
(1)粒子从P运动到C所用的时间t;
(2)电场强度E的大小;
(3)粒子到达Q点的动能Ek.
33、如图所示,一种光学传感器是通过接收器Q接收到光的强度变化而触发工作的,光从挡风玻璃内侧P点射向外侧M点再折射到空气中,测得入射角为,折射角为
;光从P点射向外侧N点,刚好发生全反射并被Q接收,已知挡风玻璃的厚度为d,光在空气中的传播速度为c,求:
(1)该挡风玻璃的折射率;
(2)接收器Q到光源P的距离L。
34、如图,在以O为圆心、半径R=10cm的圆形区域内,有一个方向垂直于纸面向外的水平匀强磁场,磁感应强度B=0.1T.两金属极板A、K竖直平行放置,A、K 间的电压U=900V,S1、S2为A、K板上的两个小孔,且S1、S2和O处于垂直于极板的同一水平线上,在O点下方距离O点H=3R处有一块足够长的荧光屏D放置在水平面内.比荷为
2.0×106C/kg的离子流由S1进入电场,之后沿S2、O连线离开电场并在随后射入磁场,通过磁场后落到荧光屏上.离子进入电场的初速度、离子的重力、离子之间的相互作用力均可忽略不计.
(1)指出离子的电性.
(2)求离子到达荧光屏时的位置与P点的距离.(P点在荧光屏上处于O点的正下方)
35、某兴趣小组想估测当地地磁场磁感应强度的大小。如图所示,他们自制一个电阻为R的正方形单匝线圈,并接入电量传感器。先将线圈平放在水平面上,在t时间内迅速绕一边翻转180º,传感器读出流过总电量为q。设地磁场方向与水平面成45º,且磁场方向与转轴垂直,翻转过程可视为匀速转动。求:
(1)回路中的流过的最大电流Im;
(2)整个过程中回路中产生的电热Q;
(3)还需要测量哪个量,就可以估算出当地的磁感应强度B,写出表达式。
36、如图为时刻某简谐横波的完整波动图像,该波沿
轴正方向传播,且恰好传播到
轴上坐标
的
点,该波的传播速度大小
,
点位于
轴上且坐标
。求:
(1)该波的波长与周期
;
(2)点的振动方程;
(3)从时刻开始,
点位移变为
所经过的最短时间。