1、图为洛伦兹力演示仪的结构简图,励磁线圈中的电流产生垂直纸面向外的匀强磁场,调节励磁线圈中的电流可以改变磁场的强弱。电子枪发射的电子,其出射速度与磁场方向垂直,调节电子枪上的加速电压可以控制电子的速度大小,下列说法正确的是( )
A.电子在磁场中做匀速圆周运动
B.电子在磁场中运动,洛伦兹力对电子做正功
C.只调节电子枪的加速电压,可以改变电子做圆周运动的周期
D.只增大励磁线圈中的电流,可以使电子运动径迹的半径增大
2、如图所示,细线两端固定在天花板的A、B两点,光滑圆环套在细线上,用大小为 F 的水平拉力拉着圆环,圆环静止于 C点,AC和BC 与水平方向的夹角分别为 和
,撤去拉力,待圆环最终静止下来,细线上的拉力为
( )
A.
B.
C.
D.
3、静止在地面上的物体在竖直向上的恒力作用下上升,在某一高度撤去恒力。若不计空气阻力,则在整个上升过程中,下列关于物体机械能E、速度大小v、重力势能Ep、动能Ek随时间变化的关系中,正确的是( )
A.
B.
C.
D.
4、如图所示,一对等量同种正点电荷固定于正方形ABCD的两个顶点A、B上。M、N分别是AC、CD的中点,下列说法正确的是( )
A.N点的电场强度方向平行于AB
B.C、D两点电场强度的大小不同
C.同一点电荷在M、N两点的电势能相同
D.将一带正电的点电荷从M点移到C点,静电力做正功
5、一科考船进行环球科考活动从北极附近出发,一路向南直到南极附近,沿途不断测量地磁场的大小和方向,他的测量结果可能是( )
A.地磁场的大小一直不变,磁场方向始终沿正南、正北方向
B.地磁场的大小不断变化,磁场方向始终沿正南、正北方向
C.地磁场的大小一直不变,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
D.地磁场的大小不断变化,磁场的方向与正南、正北方向间有一较小的偏角
6、以下光学现象的判断正确的是( )
A.图甲中潜水员认为水面以上所有景物都出现在一个倒立的圆锥里,这是全反射现象
B.图乙中心的亮斑被称为“泊松亮斑”,圆孔越小衍射越明显
C.图丙是竖直金属环肥皂膜的干涉条纹照片,在白光下是水平的彩色条纹
D.图丁中水里的气泡看上去特别明亮,是因为光的折射
7、在冰球游戏中,冰球以速度v0在水平冰面上向左运动,某同学在水平面上沿图示方向快速打击冰球,不计一切摩擦和阻力。下列图中的虚线能正确反映冰球被击打后可能的运动路径是( )
A.
B.
C.
D.
8、下列如图所示的情形中:A.气垫船旋转的螺旋桨使气垫船获得动力;B.战斗机在行进途中抛弃副油箱;C.喷水龙头喷水时使得龙头自动反向旋转;D.玩具火箭靠喷出火药燃烧后的气体飞上天空。没有涉及牛顿第三定律的是( )
A.
B.
C.
D.
9、音乐喷泉是一种为了娱乐而创造出来的可以活动的喷泉,随着音乐变换,竖直向上喷出的水柱可以高达几十米,为城市的人们在夜间增添一份美轮美奂的视觉和听觉的盛宴。现有一音乐喷泉,竖直向上喷出的水从喷出到上升的最大高度用时为t。若水通过第一个位移为h1,通过最后一个
位移为h2,不计空气阻力,则
等于( )
A.
B.
C.
D.
10、如图是三人跳绳游戏,其中两个人拉着绳子使其做环摆运动,第三个人在环摆的绳中做各种跳跃动作。不计空气阻力,关于第三个人,以下说法正确的是( )
A.她能腾空,是因为地面对她的弹力大于她对地面的压力
B.地面对她有弹力,是因为她的鞋子底部发生了弹性形变
C.她双脚离地后,在空中上升的过程是处于完全失重状态
D.在她跳绳的整个过程中,自始至终不可能出现超重现象
11、如图所示,台秤上放有一杯水,弹簧测力计下拴一个小球。将小球浸没到水中静止,弹簧测力计示数减小,台秤示数增大
,则( )
A.
B.
C.
D.无法确定与
的大小关系
12、请阅读下述文字,完成下列各小题。
冰壶是以队为单位在冰上进行的一种投掷性竞赛项目,关于冰壶运动过程中相关的描述有很多,我们一起来看一下。
【1】被运动员掷出的冰壶在冰面上滑行过程中受到的力有( )
A.重力、支持力
B.重力、摩擦力
C.重力、支持力、摩擦力
D.重力、支持力、推力
【2】被运动员掷出的冰壶在冰面上滑行过程中动能( )
A.保持不变
B.逐渐变大
C.逐渐减小
D.先增大再减小
【3】冰壶运动过程中,冰壶受到地面的摩擦力和冰壶给地面的摩擦力( )
A.大小不等,方向相同
B.大小不等,方向相反
C.大小相等,方向相同
D.大小相等,方向相反
13、如图所示,在学校趣味运动会中,两同学同时从圆形轨道的A点出发,分别沿和
方向行走,在E点相遇。从出发到相遇的过程中,描述两同学运动情况的物理量不同的是( )
A.时间
B.位移
C.路程
D.平均速度
14、在物理学的发展历程中,下面的哪位科学家首先建立了平均速度,瞬时速度和加速度等概念用来描述物体的运动,并首先采用了实验检验猜想和假设的科学方法,把实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而有力地推进了人类科学的发展( )
A. 亚里士多德
B. 伽利略
C. 牛顿
D. 爱因斯坦
15、如图甲所示的热气球,某次升空过程的图像如图乙所示。取竖直向上为正方向,则下列说法正确的是( )
A.内,吊篮中的人处于失重状态
B.时,热气球开始竖直向下运动
C.内,热气球的加速度为
D.内,热气球的平均速度为
16、如图所示,一辆小车在水平面上以一定的加速度向右做匀加速直线运动时,一物块放在倾角为的斜面上,斜面又压在车厢竖直后壁上,物块、斜面、车厢三者恰能保持相对静止,且斜面刚好不沿后壁下滑。已知该斜面的斜边光滑,斜面与车厢后壁间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,则斜面与车厢后壁间的动摩擦因数
的值为( )
A.
B.
C.
D.
17、如图所示电路中,直流电源内阻,
、
为定值电阻,滑动变阻器最大阻值为
,
。开关K闭合且电路稳定后,滑动变阻器的滑片P缓慢从b向a滑动过程中( )
A.电流表示数变小
B.电源的效率减小
C.滑动变阻器消耗的功率一直减小
D.通过的电流方向为从c到d
18、甲、乙两车在平直公路上行驶,其速度一时间图像如图所示,则( )
A.在0-8s内,甲车的加速度先减小后增大
B.甲车在0-4s内的位移大于乙车在4-8s内的位移
C.在4-8s内,甲车的平均速度等于30m/s
D.乙车在前2s内的位移为70m
19、如图所示,弹簧振子的平衡位置为O点,在B、C 两点间做简谐振动。B、C 相距40cm小球经过 B点时开始计时,经过 2s首次到达O点。 下列说法正确的是( )
A.第1s内小球经过的路程为 10cm
B.小球做简谐振动的频率为 0.125Hz
C.小球做简谐振动的振幅为40cm
D.小球从 B点运动到C点的过程中,加速度先变大后变小
20、神舟十七号飞船于2023年10月26日11时14分在酒泉发射成功,飞行任务的航天员乘组由汤洪波、唐胜杰、江新林3名航天员组成。如图所示,是采用动力学方法测量空间站质量的原理图。若已知飞船质量为,其推进器的平均推力为1280N,在飞船与空间站对接后,推进器工作7s内,测出飞船和空间站速度变化是
。下列正确的是( )
A.飞船与空间站对接前的加速度为
B.飞船与空间站对接后的加速度为
C.空间站质量为
D.空间站质量为
21、一个物体初位置的坐标是-3m,2 s末它的位置坐标是2m,它的坐标变化量为________m;它在2 s内的平均速度为 ____________ m/s
22、A、B两个质点分别做匀速圆周运动,经过相同的时间,它们通过的弧长之比SA:SB=4:3,半径经过的角度之比θA:θB=3: 2,则它们的的线速度之比VA:VB=______,周期之比TA:TB=_____。
23、玻尔原子理论的基本假设
(1)轨道量子化
a.原子中的电子在______的作用下,绕原子核做_____。
b.电子运行轨道的半径不是任意的,也就是说电子的轨道是______的(填“连续变化”或“量子化”)。
c.电子在这些轨道上绕核的运动是_____的,不产生________。
(2)定态
a.当电子在不同的轨道上运动时,原子处于不同的状态,具有不同的能量。电子只能在特定轨道上运动,原子的能量只能取一系列特定的值。这些量子化的能量值叫作_____。
b.原子中这些具有确定能量的稳定状态,称为_____。能量_____的状态称为基态,其他的状态叫作激发态。
(3)频率条件
当电子从能量较高的定态轨道(其能量记为En)跃迁到能量较低的定态轨道(能量记为Em,m<n)时,会放出能量为hν的光子,该光子的能量hν=_______,该式称为频率条件,又称辐射条件。
24、一个质点作单向直线运动,以v1的平均速度完成位移的前,以v2的平均速度完成位移剩下的
,则整个位移的平均速度为 ______。
25、运用纳米技术可以制造出超微电机。一家英国超微研究所宣称其制造的超微电机转子的直径只有30μm,转速却高达每分钟2000转,由此可估算位于转子边缘的一个质量为1.0×10-26kg的原子的向心加速度大小为________m/s2,受到的向心力大小为________N。结果保留两位有效数字
26、飞机起飞的速度相对于静止空气是60m/s.航空母舰以10m/s的速度向东航行,停在航空母舰上的飞机也向东起飞,飞机的加速度是,则起飞时间需要________s,起飞的跑道至少需________m长.
27、在利用重锤下落验证机械能守恒定律的实验中:
(1)下面叙述不正确的是______
A、应该用天平称出物体的质量
B、应该选用点迹清晰第一、二两点间的距离接近2mm的纸带
C、操作时应先放纸带再通电
D、电磁打点计时器应接在电压为220V的直流电源上
(2)如图2是实验中得到的一条纸带。已知打点计时器所用电源的频率为50Hz,当地的重力加速 g=9.80m/s2,测得所用重物的质量为1.00kg,纸带上第0、1两点间距离接近2mm,A、B、C、D是连续打出的四个点,它们到0点的距离如图2所示.则由图中数据可知,打点计时器打下计数点C时,物体的速度 =______m/s;重物由0点运动到C点的过程中,重力势能的减少量等于______J,动能的增加量等于______J(取三位有效数字);
(3)实验结果发现动能增量不等于重力势能的减少量;造成这种现象的主要原因是______
A.选用的重锤质量过大
B.数据处理时出现计算错误
C.空气对重锤的阻力和打点计时器对纸带的阻力
D.实验时操作不够细,实验数据测量不准确.
28、n=100匝的圆形线圈,处在如图所示的磁场内(线圈右边的电路中没有磁场),磁场均匀增大,线圈磁通量的变化率=0.004 Wb/s,线圈电阻r=1 Ω,R=3 Ω,求:
(1)线圈产生的感应电动势大小。
(2)R中电流的方向和R两端的电压。
29、如图甲所示,一长木板静止在光滑水平地面上,其上表面与固定在地面上半径的
光滑圆弧轨道相切,质量
的小滑块从圆弧最高点由静止释放后滑上长木板,恰好没有脱离长木板。长木板开始运动后的速度--时间图象如图乙所示,重力加速度
,求:
(1)小滑块运动到圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(2)小滑块与长木板间的动摩擦因数;
(3)长木板的质量和长度。
30、如图所示,竖直平面内的圆弧形光滑轨道半径为R,A端与圆心O等高,AD为与水平方向成
角的斜面,B端在O的正上方一个质量为m的小球在A点正上方某处由静止开始释放,自由下落至A点后进入圆形轨道并能沿圆形轨道到达B点,最后落到斜面上C点,且到达B处时小球对圆形轨道顶端的压力大小为5mg(忽略空气阻力)求:
(1)小球到达B点时的速度的大小;
(2)小球从B点运动到C点所用的时间t;
(3)小球离开B后,经多长时间距离斜面最远,离斜面最远的距离是多大。
31、如图所示,电源电动势E=10 V,内阻不计,两电容器 C1=C2=30μF,电阻R1=4.0Ω,R2=6.0Ω,开关S是闭合的,求断开S以后,求通过R1的电量.
32、有一重为150N的木箱在一原长为20cm、劲度系数为k=600N/m的轻质弹簧水平拉力F作用下,弹簧伸长到30cm,(在弹性限度内),在水平地面上匀速滑动,求这个弹簧的弹力和木箱与地面之间的动摩擦因数。