1、能正确解释黑体辐射实验规律的是( )
A.能量的连续经典理论
B.普朗克提出的能量量子化理论
C.以上两种理论体系任何一种都能解释
D.牛顿提出的微粒说
2、绿色环保低碳出行已经成为一种时尚,新能源汽车越来越受市民的喜爱,正在加速“驶入”百姓家,某家用交流充电桩的供电电路如图所示。已知总电源的输出电压为U1=250V,输电线的总电阻r=20Ω,变压器视为理想变压器,其中升压变压器原副线圈的匝数比为n1:n2=1:8,汽车充电桩的额定电压为U4=220V,额定功率为9.5kW。当汽车以额定电压充电时,下列说法中正确的是( )
A.通过输电线的电流为5A
B.电源的输出功率为10.5kW
C.输电线因发热而损失的功率为输送功率的4%
D.降压变压器原、副线圈的匝数之比为100:11
3、如图所示,质量为M的框架放在水平地面上,一轻质弹簧上端固定在框架上,下端挂一个质量为m的小球,小球上下振动过程中不与框架发生碰撞且框架始终不离开地面,则下列说法正确的是( )
A.小球向上运动的过程中一直处于超重状态
B.小球向下运动的过程中一直处于失重状态
C.小球向下运动的过程中,框架对地面的压力一直在增大
D.小球向下运动的过程中,框架对地面的压力一直在减小
4、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
5、关于速度和加速度,下列说法中正确的是( )
A.物体的速度越大,加速度一定越大
B.物体的速度变化越大,加速度一定越大
C.物体的速度变化越快,加速度一定越大
D.物体的加速度为零,速度一定为零
6、如图所示为一等腰直角三角形,
为
边的中点,
三点处分别有一根垂直于
所在平面的长直导线。当三根导线中通有大小相等,方向如图所示的电流时,D点处的磁感应强度大小为
。仅将
点处的导线中的电流反向,
点处的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
7、如图所示,长直光纤,柱芯为玻璃,其临界角为C,外层以折射率较玻璃小的介质包裹。若光线自光纤左端进入,与中心轴的夹角为θ,则下列有关此光线传播方式的叙述,正确的是( )
A.不论θ为多大,光线都不会发生全反射
B.不论θ为多大,光线都会发生全反射
C.只有θ不大于90°-C,光线才会发生全反射
D.只有θ大于90°-C,光线才会发生全反射
8、普通的交流电流表不能直接接在高压输电线路上测量电流,通常要通过电流互感器来连接,图中电流互感器ab一侧线圈的匝数较少,工作时电流为Iab,cd一侧线圈的匝数较多,工作时电流为Icd,为了使电流表能正常工作,则( )
A.ab接MN、cd接PQ,Iab<Icd
B.ab接MN、cd接PQ,Iab>Icd
C.ab接PQ、cd接MN,Iab<Icd
D.ab接PQ、cd接MN,Iab>Icd
9、某同学用手拉车在水平路面上搬运两包书,简化图如图所示,小车在拉力F作用下向左做匀加速直线运动,两包书M和N质量相同,M、N之间始终未发生相对滑动,且相对拉车静止,以下说法正确的是( )
A.N所受的合力比M所受的合力大
B.M受到的摩擦力大小与小车的速度大小成正比
C.M受到的摩擦力的方向水平向右
D.N与拉车之间的摩擦力是M与N之间摩擦力的2倍
10、如图所示,在倾角=37°的斜面底端的正上方 H 处,平抛一个物体,该物体落到斜面上的速度方向正好与斜面垂直,则物体抛出时的初速度v为 ( )
A.
B.
C.
D.
11、如图所示,质量的物体在水平面上向左运动,与此同时物体受到一个水平向左的力
的作用,已知物体和水平面间的动摩擦因数
,重力加速度大小
,则物体运动过程中的加速度为( )
A.,水平向左
B.,水平向右
C.,水平向左
D.,水平向右
12、2021年6月17日,我国神舟十二号载人飞船发射成功,3名航天员进驻“天宫号”空间站的“天和号”核心舱,标志着我国空间站建设进入新阶段。如图所示,“天和号”核心舱垂直于运动方向的横截面面积约为9m2,以第一宇宙速度v=7.9×103m/s运行,核心舱经过某段宇宙尘埃区时尘埃会附着于舱体外表,已知每个尘埃(初速度可忽略)的质量为m=1.5×10-7kg,为维持轨道高度不变,需要开启舱外发动机增加了170N的推力,则该区域每立方米空间内的尘埃数大约为( )
A.2×106个
B.16个
C.14×104个
D.2个
13、在匀强电场中,一个带电粒子射入电场后,留下一条从a到b虚线所示的径迹,重力不计,下列判断正确的是( )
A.带电粒子可能带正电
B.粒子从a运动到b的过程中电场力对其做正功
C.粒子在a点的动能小于在b点的动能
D.场强方向向右
14、下列描述物体运动的物理量中,属于矢量的是( )
A.加速度
B.速率
C.路程
D.时间
15、下列说法中正确的是( )
A.物体运动的速度变化越大,其加速度一定也越大
B.“风吹草低见牛羊”,草受到了力,但没有施力物体,说明没有施力物体的力也是存在的
C.单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位
D.牛顿第一定律、牛顿第二定律都可以通过实验来验证
16、为探测某空间存在的匀强磁场磁感应强度的大小,某同学用绝缘细线将质量为、长为
的直导线悬于
点,如图所示,通有大小为
的电流时,导线稳定在细线与竖直方向的夹角为
处:电流变为
时,导线稳定在细线与竖直方向的夹角为
处。已知磁场方向平行于纸面,直导线垂直于纸面,重力加速度为
,则该匀强磁场的磁感应强度大小为( )
A.
B.
C.
D.
17、书法中长横的写法要领如下:起笔时一顿,然后向右行笔,收笔时略向右按,再向左上回带。书写时为防止打滑,某同学在白纸的左侧靠近边缘处用镇纸压住(如图左侧黑色物体为镇纸),下列关于向右行笔过程中各物体的受力情况说法正确的是( )
A.毛笔受到白纸对它向右的摩擦力
B.镇纸受到了白纸对它向左的静摩擦力
C.白纸一共受到了2个摩擦力
D.桌面受到白纸对它向左的静摩擦力
18、某质点在平面上运动。
时,质点在坐标原点,在x方向上的
图像如图甲所示,在y方向的
图像如图乙所示,则质点( )
A.2s内位移是10m
B.4s末速度是20m/s
C.2s时的加速度为
D.质点作匀变速直线运动
19、物体沿直线运动,下列说法中正确的是( )
A.若物体在内的平均速度是
,则物体在其中
内的位移一定是
B.若物体在第末的速度是
,则物体在第
内的位移一定是
C.若物体通过某位移的平均速度是,则物体在时间中点的瞬时速度一定是
D.若物体某内运动的路程是
,则物体在这
内的平均速度不大于
20、某同学自己动手为手机贴钢化膜,贴完后发现屏幕中央有不规则的环形条纹,通过查询相关资料得知,这是由钢化膜内表面未与手机屏幕完全贴合引起的,关于这个现象,下列说法正确的是( )
A.这是由钢化膜内、外表面的反射光叠加形成的
B.条纹宽度越大,说明该处钢化膜越厚
C.条纹宽度越大,说明该处钢化膜内表面与手机屏幕间空气隙越厚
D.同一条纹上,钢化膜内表面与手机屏幕间空气隙的厚度相同
21、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。
22、图中游标卡尺读数为 _____cm;图中螺旋测微器读数为_______ mm。
23、如右图所示,曲轴上挂一弹簧振子,转动摇把,曲轴可以带动弹簧振子上下振动。开始时不转动摇把,让振子自由振动,测得振动频率为2Hz,然后匀速转动摇把,转速为240r/min,当振子振动稳定后它的振动周期为_______.为增大振幅,应_______(填“增大”或“减小”)转速.
24、地球质量大约是月球质量的81倍,一个飞行器在地球与月球之间。当地球对它的引力和月球对它的引力大小相等时,该飞行器距地心的距离与距月心的距离之比为_____
25、一物体做自由落体运动,落地时的速度为30m/s,则它下落高度是_________m,它在前2s内的平均速度为_______m/s。(g取10m/s2)
26、如图所示,一定质量的理想气体被活塞密封在一绝热容器中,活塞与容器壁无摩擦。当温度为T1时,气体压强为p1,体积为V1;若在活塞上放置一定质量的重物,稳定后气体的压强变为p2,温度变为T2,则p2______p1,T2______T1(选填“>”、“=”或“<”)。
27、打点计时器是高中物理中重要的物理实验仪器,下图中甲、乙两种打点计时器是高中物理实验中常用的,
(1)乙图是________计时器,所接电源为频率为50Hz的__________V的 ________电源时(填直流或交流),每隔_________ s打一次点;
(2)在某次实验中,小车拖动纸带做匀加速直线运动,打点计时器所用的电源频率为50Hz,实验得到的一条纸带如下图所示,纸带上每5个点取一个计数点,按时间顺序取A、B、C、D、E五个计数点,实验中已得出相邻两计数点间的距离如下图所示(单位:cm)
①实验中,必要的措施是________;
A.细线必须与长木板平行
B.先释放小车再接通电源
C.挂的钩码个数越多越好
D.小车应从靠近打点计时器处释放
②从纸带可以看出物体在做________________直线运动,在计数点B所代表的时刻,小车运动的瞬时速度大小为vB=__________m/s,小车的加速度大小为a=___________m/s2(保留三位有效数字)。
28、如图甲所示,一个匝数匝的圆形线圈,面积
,电阻
。线圈中存在由里向外的匀强磁场,磁感应强度
随时间
变化的关系如图乙所示。将线圈两端
、
与一个
的电阻相连接,
端接地。忽略感生电场在左侧电路产生的电动势,求:
(1)圆形线圈中产生的感应电动势;
(2)电路中消耗的总功率;
(3)端的电势
。
29、如图甲所示,一内壁光滑的圆简水平放置,圆筒内底面拴接一轻质弹簧,推动质量为的带正电绝缘小球a压缩弹簧,小球a的带电荷量为
,圆筒右侧与长度为L的绝缘粗糙水平平台AC平滑对接,小球与AC间的动摩擦因数为
,AC间存在竖直向上的匀强电场,场强大小为
,在C端静止放置一质量为
的带负电小球b,带电荷量为
,C处恰好无电场,在AC右侧存在匀强电场和匀强磁场,电场方向竖直向下,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B,某时刻释放小球a,小球a与小球b在C处发生弹性碰撞(碰撞过程两小球的带电荷量不变),之后小球b恰做匀速圆周运动,运动轨迹经过C点正下方的D点,C、D间距离为d,小球a被反弹,至AC中点处速度减为零,两小球均可看成质点,不计两小球间的库仑力。
(1)求水平面右侧匀强电场的场强大小。
(2)求弹簧最初的弹性势能。
(3)若将CD右侧的磁场变为按图乙所示规律变化的交变磁场,从小球b离开C点开始计时,其中,电场保持不变,设磁场方向垂直纸面向里为正,求小球b从C点进入CD边界右侧区域到再次回到CD所在直线所用的时间(用
表示)及再次回到CD所在直线的位置到C点的距离。
30、某高速列车刹车前的速度为60m/s,刹车后做匀减速直线运动,2s末速度减为50m/s,求:
(1)列车刹车后的加速度大小;
(2)从开始刹车到位移为200m所经历的时间;
(3)列车刹车后第8s内通过的位移大小。
31、如图所示,将一个可视为质点的小球垂直墙壁水平向左抛出,抛出时小球到墙壁的距离为0.45m。经过一段时间后,小球击中墙壁,小球的竖直位移大小也为0.45m。取重力加速度大小g=10m/s2,不计空气阻力。求:
(1)小球做平抛运动的初速度大小;
(2)小球撞击墙壁时的速度大小及此时速度方向与竖直墙壁间的夹角的正切值。
32、宇航员来到某星球表面做了如下实验:将一小钢球以v0的初速度竖直向上抛出,测得小钢球上升离抛出点的最大高度为h(h远小于星球半径),该星球为密度均匀的球体,引力常量为G,求:
(1)求该星球表面的重力加速度;
(2)若该星球的半径R,忽略星球的自转,求该星球的密度.