1、如图所示,在一个点电荷Q的电场中(Q在坐标原点处),Ox坐标轴与它的一条电场线重合,坐标轴上A、B两点的坐标分别为2.0m和5.0m,现将两个试探电荷和
分别放在A、B两处,两个电荷受到的电场力的大小之比为
,以下关于
和
的大小之比说法正确的是( )
A.
B.
C.
D.
2、在“用油膜法估测油酸分子的大小”实验中,下列说法正确的是( )
A.为便于形成单分子油膜,配成的油酸酒精溶液浓度要高一些
B.为清晰显示油膜的边界,应该在滴入油酸酒精溶液后撒上痱子粉
C.如果将滴入的油酸酒精溶液体积作为油酸体积进行计算,会导致测量结果偏小
D.为减小实验误差,选用的玻璃板上正方形方格要小一些
3、如图所示,一束光沿AO从空气射入介质中,以O点为圆心画一个圆,与折射光线的交点为B,过B点向两介质的交界面作垂线,交点为N,BN与AO的延长线的交点为M。以O点为圆心,OM为半径画另一圆。则以下线段长度之比等于水的折射率的是( )
A.
B.
C.
D.
4、2023年10月30日,“神舟十六号”载人飞船与“天宫”空间站组合体成功分离,分离后“神舟十六号”绕飞至空间站正上方600m点位后,“神舟十六号”航天员手持高清相机进行了以地球为背景的空间站组合体全景图像拍摄,如图所示的照片就是航天员在“神舟十六号”上拍摄的,若在照片拍摄时,“神舟十六号”和“天宫”空间站均只在地球引力的作用下做匀速圆周运动,则此时( )
A.“神舟十六号” 的线速度小于“天宫”空间站的线速度
B.“神舟十六号”的加速度大于“天宫”空间站的加速度
C.“神舟十六号”与“天宫”空间站保持相对静止
D.“神舟十六号”中的航天员处于平衡状态
5、将四分之一圆柱体a置于粗糙水平面上,其横截面如图所示,B点为a的最高点。现将小物块b(可视为质点)靠紧圆弧,用始终垂直于过接触点半径方向的拉力F拉动物块,使物块由圆弧与水平面的交点A缓慢向B点运动,整个过程中a始终保持静止,不计a与b间的摩擦,则拉动过程中( )
A.拉力F先增大后减小
B.b对a的压力先减小后增大
C.地面对a的摩擦力先增大后减小
D.地面对a的支持力先减小后增大
6、如图,为“日”字形导线框,其中
和
均为边长为
的正方形,导线
的电阻相等,其余部分电阻不计。导线框右侧存在着宽度同为
的匀强磁场,磁感应强度为
,导线框以速度
匀速穿过磁场区域,运动过程中线框始终和磁场垂直且无转动。线框穿越磁场的过程中,
两点电势差
随位移变化的图像正确的是( )
A.
B.
C.
D.
7、“雨打芭蕉”是自然现象,也是富含美感和韵味的古典意象。设某张芭蕉叶水平,叶片面积为,雨水以速度
竖直匀速下落,落到叶片上以原来速率的一半竖直反弹。已知空中雨水的平均密度为
,不计落到叶片上雨水的重力。则雨打芭蕉叶的力大小为( )
A.
B.
C.
D.
8、如图所示为甲、乙两位同学骑自行车运动时的位移-时间图像,以乙同学开始运动的时间作为计时零点。则下列说法正确的是( )
A.甲、乙两位同学同时出发
B.甲、乙两位同学由同一地点出发
C.时两位同学的速度相等
D.0~5s的时间内甲和乙的平均速度相等
9、“挑射”是足球运动员常用的一种射门方式,一运动员在距离球门线8m远的位置,采用挑射的方式使足球恰好越过其正前方2m处的守门员,落到球门线的中点上,已知守门员的防守高度可达2.4m,挑射时,足球与守门员都在球门线的中垂线上,忽略空气阻力的影响,取g=10m/s2,则足球( )
A.在空中飞行的时间为1s
B.在最高点时的速率为5m/s
C.落地时的水平分速度比竖直分速度大
D.经过守门员正上方时水平分速度与竖直分速度大小相等
10、如图所示,用绝缘轻绳悬挂一个带电小球,小球质量为m,电荷量为q。现施加水平向右的匀强电场,小球平衡时静止在A点,此时轻绳与竖直方向夹角为。将小球向右拉至轻绳水平后由静止释放,已知重力加速度g,下列说法正确的是( )
A.小球带负电
B.电场强度的大小为
C.小球运动到A点时速度最大
D.小球运动到最低点B时轻绳的拉力最大
11、在2023年杭州亚运会上,中国队包揽了男女链球金牌。链球投出前,链球的运动可简化为某倾斜平面内的加速圆周运动。忽略空气阻力,下列说法中正确的是( )
A.相同时间内速度的变化量相同
B.链球受到的合外力提供向心力
C.运动员应该在A点附近释放链球
D.运动员应该在最高点B释放链球
12、某同学用图所示装置探究影响感应电流方向的因素,将磁体从线圈中向上匀速抽出时,观察到灵敏电流计指针向右偏转。关于该实验,下列说法正确的是( )
A.必须保证磁体匀速运动,灵敏电流计指针才会向右偏转
B.若将磁体向上加速抽出,灵敏电流计指针会向左偏转
C.将磁体的N、 S极对调,并将其向上抽出,灵敏电流计指针仍向右偏转
D.将磁体的N、 S极对调,并将其向下插入,灵敏电流计指针仍向右偏转
13、小明利用手机中的加速度传感器测量手机运动过程的加速度a、他用手掌平托手机,从静止开始上下运动,手机软件显示竖直方向上的图像如图所示,该图像以竖直向上为正方向。下列说法正确的是( )
A.手机在时刻速度减到零
B.手机在时刻改变运动方向
C.在到
时间内,手机受到的支持力先增大后减小
D.在到
时间内,手机先处于失重状态后处于超重状态
14、下列关于物理学发展历史的描述中,错误的是( )
A.英国物理学家汤姆孙发现电子,获得诺贝尔物理学奖
B.卢瑟福用α粒子轰击氮核发现了质子,第一次实现了原子核的人工转变,并通过该实验提出了原子核式结构模型
C.丹麦物理学家波尔最先得出氢原子能级表达式
D.约里奥一居里夫妇用α粒子轰击铝箔时,发现正电子和人工放射性同位素
15、用氢原子由m、n能级跃迁到基态释放的光子,分别照射同一光电管时,测得的光电流与电压的关系图像如图中的1、2两条曲线所示,已知m、n能级对应的原子能量分别为、
,电子电荷量的绝对值为e,则下列说法正确的是( )
A.
B.1、2两种情况下产生的光电子最大初动能之比为
C.1、2两种情况下单位时间内逸出的光电子数之比为
D.氢原子吸收能量为的光子可由m能级跃迁到n能级
16、如图所示,在倾角37°足够长的斜面上有一个质量为1kg的物体,物体与斜面之间的动摩擦因数为0.5,时物体在
拉力的作用下由静止开始沿斜面向上运动,
时撤去拉力F。g取
,
。下列说法正确的是( )
A.物体沿斜面向上加速时加速度大小为
B.物体在时的速度为0
C.物体在斜面上运动的总时间为3s
D.物体沿斜面向上运动的最大位移为15m
17、一质点沿x轴正方向做直线运动,通过坐标原点时开始计时,其的图象如图所示,则( )
A.质点做匀加速直线运动,加速度为0.75
B.质点做匀速直线运动,速度为3m/s
C.质点在第4s末速度为6m/s
D.质点在前4s内的位移为24m
18、蹦极是跳跃者把一端固定的长弹性绳绑在踝关节等处,从几十米高处跳下的一种极限运动、如图为蹦极运动的示意图。弹性绳的一端固定在O点,另一端和质量为60kg的跳跃者相连,跳跃者从距离地面45m的高台站立着从O点自由下落,到B点弹性绳自然伸直,C点加速度为零,D为最低点,然后弹起。运动员可视为质点,不计弹性绳的质量,整个过程中忽略空气阻力。则下列说法正确的是( )
A.跳跃者从O到B的运动为变加速直线运动
B.跳跃者从B运动到C的过程,始终处于失重状态
C.跳跃者从B运动到C的过程,减少的重力势能等于弹性绳增加的弹性势能
D.假设弹性绳索长20m,劲度系数为,可以得到C点与O点的距离是26m
19、电鳗是放电能力极强的淡水鱼类,具有“水中高压线”的称号。电鳗体内从头到尾都有一些类似小型电池的细胞,这些细胞就像许多叠在一起的叠层电池,这些电池(每个电池电压约0.15伏)串联起来后,在电鳗的头和尾之间就产生了很高的电压,此时在电鳗的头和尾的周围空间产生了类似于等量异种点电荷(O为连线的中点)的强电场。如图所示,虚线为该强电场的等势线分布,实线ABCD为以O点为中心的正方形,点A和D、点B和C分别在等势线上。则下列说法正确的是( )
A.电鳗的头部带正电
B.A点与B点的电场强度相同
C.B点与D点的电场强度相同
D.负电荷沿正方形对角线从C点向A点运动过程中,电势能减小
20、现要测量一玻璃圆盘的折射率,但是由于手边没有角度测量工具,一同学想到用表盘辅助测量。使一束单色光从11点处水平射入,发现从7点处水平射出,则玻璃折射率n为( )
A.1.5
B.2
C.
D.
21、两束单色光A、B垂直射入同一长方体玻璃砖的上表面,单色光A比单色光B先到达玻璃砖的下表面。则玻璃砖对单色光_______。 (选填“A”或“B” )的折射率较大。用同一装置进行杨氏双缝干涉实验时,可以观察到单色光__________(选填“A”或“ B”)产生的条纹间距较大。
22、地球大气上下温差过大时,会造成冷空气下降热空气上升,从而形成气流漩涡,并有可能逐渐发展成龙卷风。热气团在上升过程中,若来不及与外界发生热交换,因外界大气压强减小,热气团气体体积发生改变,热气团对外做___________(选填“正”或“负”)功,热气团内气体分子的无规则热运动会___________,(选填“增强”、“减弱”)。
23、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。已知木星绕太阳公转的轨道为r,太阳的质量为M,万有引力常量为G,则:
(1)木星运行的加速度=___________;
(2)木星运行的线速度=___________;
(3)当地球恰好运行到某地外行星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线的现象,天文学称为“行星冲日”。若已知地球和火星的公转周期分别为T1和T2,则发生相邻两次“地火冲日”的时间间隔为___________。
24、将劲度系数为200N/m的橡皮筋的一端固定在A点,另一端拴两根细绳,每根细绳分别连着一个量程为5N、最小刻度是0.1N的弹簧测力计。在弹性限度内保持橡皮筋伸长2.00cm不变的条件下,沿着两个不同方向拉弹簧测力计,将橡皮筋的活动端拉到O点,两根细绳互相垂直,如图所示。
(1)由图可读出弹簧测力计甲的拉力大小为______N,乙的拉力大小应该为______N。(只需读到0.1N)
(2)在本题的虚线方格纸上按力的图示要求作出这两个力及它们的合力。
25、如图,S1、S2是两个相干波源,频率f=136HZ,波在介质中传播的速度为v=340m/s,他们之间的相对位置和尺寸如图所示。
①相干波源的波长为 m;
②线段AB(含A、B两点)上存在 个振动加强点。
26、如图所示,一轻弹簧,左端固定在P点,右端与一小球(可视为质点)相连。把小球放置在光滑水平面上,轻弹簧和水平面平行。现在把小球沿水平方向向左缓慢移动到位置P1后释放,小球就左右做简谐运动。已知平衡位置在坐标原点O,水平向右为位移正方向,振幅为0.2m。设t =0时(从t =0开始计时)小球的位移为0. 1m;且此时小球的运动速度方向水平向右,t =1s时小球第一次到达位移为-0. 1m处,则:
(1)小球做简谐运动的周期为____s;
(2)从t=1s到t=2s的时间内,小球通过的路程_______m。
27、硅光电池是一种可将光能转化为电能的元件.某同学利用图甲所示电路探究某硅光电池的路端电压U与电流I的关系.图中定值电阻R0=2 Ω,电压表、电流表均可视为理想电表.
(1)用笔画线代替导线,根据电路图,将图乙中的实物电路补充完整_______.
(2)实验一:用一定强度的光照射硅光电池,闭合开关S,调节可调电阻R的阻值,通过测量得到该电池的U-I曲线a(见图丙).则由图象可知,当电流小于200 mA时,该硅光电池的电动势为________ V,内阻为________ Ω.
(3)实验二:减小光照强度,重复实验,通过测量得到该电池的U-I曲线b(见图丙).当可调电阻R的阻值调到某值时,若该电路的路端电压为1.5V,由曲线b可知,此时可调电阻R的电功率约为________ W(结果保留两位有效数字).
28、如图所示,倾斜传送带与水平面间的夹角,上、下两端点B、A间的距离
,传送带以
的速度沿顺时针方向运行,此时质量为3m的小滑块P恰好可以静止于AB的中点C,
时,将质量为m的小滑块Q从B点无初速度释放,
时小滑块Q与小滑块P发生弹性正碰,已知重力加速度
,
,
。
(1)求小滑块Q与小滑块P碰后二者间的最大距离;
(2)判断小滑块P、Q能否在传送带上发生第二次碰撞,若能,求第一次与第二次碰撞的时间间隔;若不能,求小滑块P、Q从传送带上滑落的时间差。(保留一位有效数字)
29、如图所示,宽度为L的金属框架竖直固定在绝缘地面上,框架的上端接有一特殊的电子元件,如果将其作用等效成一个电阻,则其阻值与其两端所加的电压成正比,即等效电阻R=kU,式中k为恒量。框架上有一质量为m的金属棒水平放置,金属棒与框架接触良好无摩擦,离地高为h,磁感应强度为B的匀强磁场与框架平面相垂直,将金属棒由静止释放,金属棒沿框架向下运动。不计金属棒及框架电阻,问:
⑴金属棒运动过程中,流过金属棒的电流多大?方向如何?
⑵金属棒经多长时间落到地面?金属棒下落过程中整个电路消耗的电能为多少?
30、如图所示,在水平匀速运动的传送带的左端P点,轻放—质量m=1 kg的物块,物块随传送带运动到A点后抛出,物块恰好无碰撞地沿圆弧切线从B点进入竖直光滑圆弧轨道下滑。B、C为圆弧的两端点,其连线水平。己知圆弧半径R=1.0 m,圆弧对应的圆心角θ=106°, 轨道最低点为O,A点距水平面的高度h=0.80 m。求:(g取l0 m/s2,sin 53°=0.8,cos 53°=0.6)
(1)物块离开A点时水平初速度的大小;
(2)物块经过O点时对轨道压力的大小;
(3)设物块与传送带间的动摩擦因数为0.3,传送带匀速运动的速度为5 m/s,求物块从P点运动至点过程中电动机多消耗的电能。
31、一质点沿半径为1m的圆周运动,运动方程为,式中θ以rad计,t 以s计,求:
(1)t=2s时,质点的切向加速度和法向加速度;
(2)当加速度的方向和半径成45°角时,其角位移是多少?
32、如图所示,在坐标系的第一象限内存在垂直纸面向里的匀强磁场,第二象限内存在沿y轴负方向、电场强度大小为E的匀强电场。一带电粒子在P点以与x轴正方向成
角的方向垂直磁场射入,并恰好垂直于y轴射出磁场,从x轴上的Q点(图中未画出)射出电场,Q点的坐标为
.已知带电粒子的质量为m、电荷量为q,
。不计粒子受到的重力。求:
(1)带电粒子在磁场中运动的轨迹方程;
(2)带电粒子在磁场中运动的速度大小和匀强磁场的磁感应强度大小B;
(3)带电粒子在磁场和电场中运动的总时间t.