1、某同学使用不同波长的单色光、
进行双缝干涉实验,观察到实验现象,分别如图甲、乙所示。光速
,下列说法正确的是( )
A.单色光的波长小于单色光
的波长
B.若单色光通过双缝到达中央亮条纹左边第
条亮条纹上点
的光程差为
,则
光的频率为
C.利用透明薄膜检查元件平整度是利用光的干涉现象
D.用单色光照射单缝装置有明显的衍射现象,则单色光
通过同一装置一定会观察到明显的衍射现象
2、某人沿着半径为R的水平圆周跑道跑了1.75圈时,他的( )
A.路程和位移的大小均为
B.路程和位移的大小均为
C.路程为、位移的大小为
D.路程为、位移的大小为
3、笔记本电脑盖上屏幕,屏幕盖板上磁铁和主板机壳上“霍尔传感器”配合,通过改变a、b间电势差的方式使屏幕进入休眠模式,其工作原理如图所示。当电脑盖上屏幕时,相当于屏幕边缘的磁极靠近霍尔元件,已知该霍尔元件载流子为电子,以下说法正确的是( )
A.盖上盖板,a端带正电
B.打开盖板,a端带正电
C.盖上屏幕过程中,a、b间电势差逐渐减小
D.盖上屏幕过程中,a、b间电势差逐渐增大
4、如图所示,晾晒衣服的绳子轻质且不可伸长,悬挂衣服的衣架的挂钩光滑,轻绳两端A、B分别固定在两根竖直杆上,挂钩在O点时,衣服处于静止状态。如果保持绳子A 端位置不变,将 B端分别缓慢移动到不同的位置。下列判断正确的是( )
A.B 端缓慢移动到B1 位置时,绳子张力变小
B.B端缓慢移动到B2位置时,绳子张力变小
C.B 端缓慢移动到B1的位置的过程中,挂钩沿竖直方向向下缓慢移动一小段距离
D.B端缓慢移动到B2位置的过程中,挂钩沿 OA 方向斜向上缓慢移动一小段距离
5、以20m/s速度行驶的汽车,制动(刹车)后做匀减速直线运动,加速度大小为5m/s2,试判断从刹车开始5s内汽车的平均速度为( )
A.7.5m/s
B.8.0m/s
C.9.0m/s
D.10.0m/s
6、如图所示,某机车在运动过程中的图像,已知其在水平路面沿直线行驶,规定初速度
的方向为正方向,已知机车的质量为5t,运动过程中所受阻力恒定为
。下列说法正确的是( )
A.该机车做匀加速直线运动
B.该机车的加速度大小为
C.该机车在前3秒的位移是24m
D.零时刻机车的牵引力的功率为
7、某电子束焊接机的工作原理示意图如图所示,在直流高压作用下,阴极K(接地)与阳极A之间形成辐向电场,虚线为电场线,在同一电场线上有B、C、D三点,。一电子以某一初速度从B点沿直线运动到D点。不计电子所受的重力。下列说法正确的是( )
A.电子受到的电场力逐渐增大
B.电子所在位置的电势能逐渐升高
C.B、C两点间的电势差小于C、D两点间的电势差
D.电子从B点运动到C点的时间大于其从C点运动到D点的时间
8、如图,小船在静水中的速度为v1=5m/s,当小船在A处,船头与上游河岸夹角θ=53°过河,经过一段时间正好到达正对岸B处。已知河宽d=240m,小船在静水中速度大小不变,水流的速度不变,sin53°=0.8,cos53°=0.6则下列说法中正确的( )
A.河中水流速度为4m/s
B.小船的此次渡河时间为60s
C.小船若重新渡河,其渡河的最短时间为80s
D.若小船在此次渡河过程中,水流速度突然增大,则小船渡河时间增大
9、如图是一边长为L的正方形金属框放在光滑水平面上的俯视图,虚线右侧存在竖直向上的匀强磁场.金属矿电阻为R,时刻,金属框在水平拉力F作用下从图示位置由静止开始,以垂直于磁场边界的恒定加速度进入磁场,
时刻线框全部进入磁场。则
时间内金属框中电流i、电量q、运动速度v和拉力F随位移x或时间t变化关系可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、在测试一无人机的性能时,某同学利用传感器绘制了无人机在一段运动中的图像如图所示,已知0~5s内无人机的加速度保持不变,图像在
时的切线与t轴平行。下列说法正确的是( )
A.无人机的初速度大小为0
B.无人机的初速度大小为5m/s
C.无人机的加速度大小为
D.无人机在5s末的速度大小为10m/s
11、如图所示,运动员在攀登峭壁的过程中,通过手、脚与岩壁、绳索间的相互作用来克服自身的重力。若图片所示时刻运动员保持静止,则运动员( )
A.只受到重力和拉力的作用
B.一定受到岩石施加的支持力
C.一定受到岩石施加的静摩擦力
D.所受到的合力竖直向上
12、如图所示,被誉为“中国天眼”的500米口径球面射电望远镜(FAST),天眼周围有6座高塔,高塔的功能最有可能的是( )
A.吊起馈源接收机
B.测量风速
C.向宇宙发射电磁波
D.屏蔽外界信号对射电望远镜的干扰
13、如图,一细绳跨过光滑定滑轮,其一端悬挂物块B,另一端与地面上的物块A相连,系统处于静止状态。现用水平向右的拉力缓慢拉动B,直至悬挂B的细绳与竖直方向成45°。已知A始终保持静止,则在此过程中( )
A.水平拉力大小可能先减小后增大
B.A所受细绳的拉力一直增大
C.A所受地面的摩擦力一直减小
D.A所受地面的支持力可能先减小后增大
14、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.
15、如图所示,质量为的物体在水平面上向左运动,物体与水平面间的动摩擦因数
,与此同时,物体还受到一个水平向右的推力
,则该物体的加速度为(重力加速度
)( )
A.0
B.,水平向左
C.,水平向右
D.,水平向右
16、如图所示,两块木板紧紧夹住木块,一直保持静止,木块重为30N,木块与木板间的动摩擦因数为0.2。若左右两端的压力F都是100N,则每块木板对木块的摩擦力大小和方向是( )
A.30N,方向向上
B.20N,方向向上
C.40N,方向向下
D.15N,方向向上
17、如图所示,质量为m1的木块和质量为m2的长木板叠放在水平地面上.现对木块施加一水平向右的拉力F.木块在长木板上滑行,而长木板保持静止状态.已知木块与长木板间的动摩擦因数为μ1,长木板与地面间的动摩擦因数为μ2,且最大静摩擦力与滑动摩擦力相等,则( )
A.μ1>μ2
B.μ1<μ2
C.若改变F的大小,当F>μ1(m1+m2)g时,长木板将开始运动
D.若将F作用于长木板,当F>(μ1+μ2)(m1+m2)g时,长木板与木块将开始相对滑动
18、如图所示,传送带与地面的夹角,从A到B的长度为
,传送带以
的速率顺时针转动,在传送带上端A无初速度地放一个质量为
的物块,它与传送带之间的动摩擦因数为
,已知
,
,重力加速度
取
,则下列说法正确的是( )
A.物块刚放上传送带时的加速度大小为
B.物块在传送带上所受到的摩擦力不变
C.物块从传送带上端运动到下端经历的时间为
D.物块到达传送带下端时的速度大小为
19、一辆汽车以的速度行驶,遇到紧急情况,司机采取制动措施,使汽车做匀减速直线运动,若制动后汽车加速度值为
,则( )
A.经汽车的速度为
B.经汽车的速度为
C.经汽车的位移为
D.经汽车的位移为
20、请阅读下述文字,完成下列小题。
以实验为基础的物理学离不开对物理量的精确测量,实验数据加上单位,才是有意义的测量结果。1960年第11届国际计量大会制定了一种国际通用的单位制——国际单位制,简称SI。国际单位制促进了各国间的贸易往来和科学技术交流。
【1】下列单位,全部属于国际单位制基本单位的是( )
A.kg、m和s
B.N、m和s
C.m/s、kg和s
D.N、m/s和m/s2
【2】物理学中的关系式在确定了物理量之间的关系时,也确定了物理量的单位之间的关系。对于胡克定律和滑动摩擦力公式
中的“k”和“μ”,下列说法正确的是( )
A.k和μ都有单位
B.k和μ都没有单位
C.k有单位,μ没有单位
D.μ有单位,k没有单位
21、如图所示,这是一个正弦式电流的波形图,根据图像,这个交流电的周期______s,电流有效值为______A。
22、可见光中某绿光的光子能量是2.5eV,若用它照射逸出功是2.2eV的某种金属,产生光电子的最大初动能为________eV.如图所示为氢原子能级的示意图,若用该绿光照射处于n=2能级的氢原子,________(选填“能”或“不能”)使氢原子跃迁.
23、如图所示,木块A与B用一轻弹簧相连,竖直放在木块C上,三者静置于地面,它们的质量之比是1:2:3。设所有接触面都光滑,当沿水平方向迅速抽出木块C的瞬时,木块A的加速度大小等于________;木块B的加速度大小等于__________。(g为重力加速度)
24、一根弯成直角的导线放在B=0.4T的匀强磁场中,如图所示,导线ab=30cm,bc=40cm。导线以v=5m/s的速度做切割磁感线运动时可能产生的最大感应电动势的值为_________V。
25、一根内壁光滑的细金属管,形状如图所示,为四分之三圆弧,放置在竖直平面内,一小钢球自A正上方,距A高度不同处无初速释放,第一次小钢球落入A后恰能抵达B,第二次落入A后,从B射出后又恰能进入A,那么两次小钢球下落的高度(以A为参考面)之比等于______________.
26、电势能概念:电荷在______中具有的势能,用Ep表示。
27、在“研究平抛物体运动”的实验中(如图1),通过描点画出平抛小球的运动轨迹.
(1)以下是实验过程中的一些做法,其中合理的有_______.
A.选取的斜槽轨道要表面光滑
B.每次小球应从同一高度由静止释放
C.每次小球释放的初始位置可以任意选择
D.为描出小球的运动轨迹,描绘的点可以用折线连接
(2)实验得到平抛小球的运动轨迹,在轨迹上取一些点,以平抛起点O为坐标原点,测量它们的水平坐标x和竖直坐标y,图3中y﹣x2图象能说明平抛小球运动轨迹为抛物线的是_______.(选填“A”、“B”、“C”或“D”)
(3)图2是某同学根据实验画出的平抛小球的运动轨迹,O为平抛的起点,在轨迹上任取三点A,B,C,测得A、B两点竖直坐标y1为5.0cm,y2为45.0cm,A、B两点水平间距△x为60.0cm.则平抛小球的初速度v0为_______m/s,g取10m/s2.
28、如图所示,平面内x轴上方存在匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向里。在x轴下方存在电场强度大小为E的匀强电场,电场方向与
平面平行,与x轴的夹角
。一质量为m、电荷量为
的粒子以初速度
从y轴上的P点沿x轴正方向射出,一段时间后从x轴正半轴上的A点进入电场,进入电场时的速度方向恰好与电场方向垂直。经过一段时间再次从x轴正半轴上的C点进入磁场,A点和C点图中均未画出,磁场和电场均足够大,原点O到P点的距离为d,不计粒子受到的重力,取
,求:
(1)匀强磁场的磁感应强度B的大小;
(2)粒子从C点进入磁场时速度的大小;
(3)粒子从P点到C点所用时间t。
29、如图,质量为m的小球放在质量为M的大球顶上,M的下端距地面的高度为h.现将二者同时无初速度释放,二者落下撞击地面后又弹起.已知该过程可视为M先与地面相碰,然后再立即与m相碰。假设所有的碰撞都是弹性的,且都发生在竖直轴上。若经过上述过程后,M的速度为零。空气阻力不计,重力加速度为g,求:
(1)的值;
(2)m弹起的高度是h的几倍.
30、如图所示,光滑半圆形轨道半径为 R=0.5m,OA 为水平半径,BC 为竖直直径。一质量为 m=1kg 的小物块自 A 处以某一竖直向下的初速度滑下,进入与 C 点相切的粗糙水平滑道 CM 上。在水平滑道上有一轻弹簧,其一端固定在竖直墙上,另一端恰位于滑道末端 C 点(此时弹簧处于原长状态)。物块运动过程中弹簧的最大弹性势能为 EP=15J,且物块被弹簧反弹后恰能通过 B 点。已知物块与水平面间动摩擦因数为,重力加速度 g=10m/s2,求:
(1)物块离开弹簧刚进入半圆轨道时对轨道的压力 FN 大小;
(2)弹簧的最大压缩量 d;
(3)物块从 A 处开始下滑时的初速度 v0 的大小。
31、如图甲所示,在一端封闭、长约1 m的玻璃管内注满清水,水中放一个蜡烛做的蜡块,将玻璃管的开口端用胶塞塞紧,然后将这个玻璃管倒置,在蜡块沿玻璃管上升的同时,将玻璃管水平向右移动。假设从某时刻开始计时,蜡块在玻璃管内每1 s上升的距离都是10 cm,玻璃管向右匀加速平移,每1 s通过的水平位移依次是2.5 cm、7.5 cm、12.5 cm、17.5 cm。图乙中,y表示蜡块竖直方向的位移,x表示蜡块随玻璃管通过的水平位移,时蜡块位于坐标原点。
(1)请在图乙中画出蜡块4 s内的轨迹;
(2)求出玻璃管向右平移的加速度大小;
(3)求时蜡块速度v的大小及方向。
32、如图甲所示,质量m = 1.0kg的小物块在平行于斜面向上的恒定拉力F作用下,沿足够长的倾角为37°的斜面由静止开始运动,1s后撤去拉力F。如图乙所示为其速度v随时间t变化的部分图像。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。计算时取sin37° = 0.6,cos37° = 0.8,g = 10m/s2。
(1)求小物块与斜面间的动摩擦因数μ;
(2)求拉力F的大小;
(3)请你分析说明小物块能否返回出发点。