1、如图所示的电路中,图甲是小量程电流表G改装成大量程电压表V的电路结构,图乙是小量程电流表G改装成大量程电流表A的电路结构,通过表头的最大电流均为Ig,下列说法正确的是( )
A.图甲中R的作用是分流,图乙中R的作用是分压
B.图甲中改装后通过表头的最大电流Ig变大
C.图乙中改装后通过表头的最大电流Ig变小
D.改装后电压表的量程指的是当表头达到满偏电流时串联电路的总电压
2、取一条较长的软绳,用手握住一端拉平后连续周期性地向上、向下抖动,可以看到在绳上产生一列波,a、b、c为绳上的质点,某时刻波刚好传播到质点c,绳上形成的波形如图所示,下列说法正确的是( )
A.手开始抖动时运动方向向上
B.之后质点a比质点b先回到平衡位置
C.该时刻质点a的速度比质点b的速度大
D.图中为波源开始振动后1.5周期时刻的波形
3、如图所示,真空中有一匀强电场(图中未画出),电场方向与圆周在同一平面内,△ABC是圆的内接直角三角形,∠BAC=63.5°,O为圆心,半径R=5cm。位于A处的粒子源向平面内各个方向发射初动能均为8eV、电荷量+e的粒子,有些粒子会经过圆周上不同的点,其中到达B点的粒子动能为12eV,达到C点的粒子电势能为-4eV(取O点电势为零)、忽略粒子的重力和粒子间的相互作用,sin53°=0.8。下列说法正确的是( )
A.圆周上A、C两点的电势差为16V
B.圆周上B、C两点的电势差为-4V
C.匀强电场的场强大小为200V/m
D.当某个粒子经过圆周上某一位置时,可以具有5eV的电势能,且同时具有7eV的动能
4、如图,蜡块可以在两端封闭、注满清水的竖直玻璃管中匀速上升,现若让蜡块从竖直管底沿管匀速上升的同时,沿水平方向做匀加速速直线运动,蜡块运动轨迹是( )
A.一条竖直线
B.一条倾斜的直线
C.一条抛物线
D.一条水平线
5、北京时间2023年12月15日,我国在文昌航天发射场使用长征五号遥六运载火箭成功将遥感四十一号卫星发射升空,卫星顺利进入预定轨道,发射任务获得圆满成功。某遥感卫星沿地球同步轨道运行,关于该遥感卫星,下列说法正确的是( )
A.其运行速度等于7.9km/s
B.其向心加速度大于放在赤道上的物体的向心加速度
C.其向心加速度大于地球表面的重力加速度
D.已知该卫星的轨道半径和地球自转的周期,不能求出该卫星的线速度大小
6、下列说法正确的是( )
A.只要两物体接触就一定产生弹力
B.两物体同一接触面间的弹力与摩擦力方向可以不垂直
C.静止在水平面上的物体所受的重力就是它对水平面的压力
D.静止在水平面上的物体受到向上的弹力是因为水平面发生了形变产生的
7、回旋加速器是加速带电粒子的装置,其核心部分是分别与高频交流电极相连接的两个D形金属盒,两盒间的狭缝中有周期性变化的电场,使粒子在通过狭缝时都能得到加速,两个D形金属盒处于垂直于盒底的匀强磁场中,如图所示,下列说法正确的是( )
A.仅增大狭缝间的加速电压,则同一粒子射出加速器时的动能增大
B.仅增大磁场的磁感应强度且使电场变化周期与粒子做圆周运动周期相同,则同一粒子射出加速器时的动能增大
C.仅增大D形金属盒的半径,则同一粒子射出加速器时的速度不变
D.比荷不同的粒子也可用同一加速器进行加速
8、在力学范围内,三个基本物理量分别是( )
A.焦耳、米、秒
B.长度、质量、时间
C.力、质量、时间
D.牛顿、千克、米
9、如图所示的电路中,灯泡和
的规格相同。先闭合开关S,调节电阻R,使两个灯泡的亮度相同,再调节电阻
,使它们都正常发光,然后断开开关S。下列说法正确的是( )
A.断开开关S后,灯闪亮后熄灭
B.断开开关S的瞬间,灯电流反向
C.重新接通电路,和
同时亮起,然后
灯逐渐熄灭
D.断开开关至所有灯泡熄灭的过程中,电路中的电能来自于线圈储存的磁场能
10、对于一定质量的理想气体,下列说法错误的是( )
A.若气体的压强和体积都不变,其内能也一定不变
B.若气体的温度不断升高,其压强也一定不断增大
C.若气体温度升高,其等容过程所吸收的热量一定小于等压过程所吸收的热量
D.当气体温度升高时,气体的内能一定增大
11、如图,固定在铁架台上的烧瓶,通过橡胶塞连接一根水平玻璃管,向玻璃管中注入一段水柱,室温下水柱静止不动(如图甲)。用手捂住烧瓶,会观察到水柱缓慢向外移动,之后在新位置重新静止(如图乙)。关于烧瓶内的气体,下列说法正确的是( )
A.图乙状态气体的压强大于图甲状态
B.此过程中,气体吸收的热量等于对外做的功
C.图乙状态气体分子的平均动能大于图甲状态气体分子的平均动能
D.图乙中容器内单位体积的分子数大于图甲中容器内单位体积的分子数
12、A、B两物体的质量之比,它们以相同的初速度
在水平面上做匀减速直线运动,直到停止,其速度图像如图所示,那么,A、B两物体所受摩擦阻力之比
与A、B两物体克服摩擦阻力做的功之比
分别为( )
A.4∶1,2∶1
B.4∶1,4∶1
C.1∶4,1∶2
D.1∶2,1∶4
13、一个物体做单向直线运动,从A点经B点运动到C点,如图所示,已知BC=2AB,从A点到B点的过程中,前、后半路程的平均速度分别为3m/s、0.6m/s,从B点到C点的过程,前、后半时间的平均速度分别为2m/s、6m/s,则从A点运动到C点的平均速度为( )
A.1m/s
B.2m/s
C.3m/s
D.5.9m/s
14、在一小段真空室内有水平向右的匀强电场和匀强磁场(如图),电场强度大小为,磁感应强度大小为
。若某电荷量为
的正离子在此电场和磁场中运动,其速度平行于磁场方向的分量大小为
,垂直于磁场方向的分量大小为
,不计离子重力,则( )
A.电场力的瞬时功率为
B.该离子受到的洛伦兹力大小为
C.该离子的加速度大小不变,方向变化
D.的比值不断减小
15、如图所示,若轴表示时间,
轴表示速度,则该图线下的面积表示位移,直线
的斜率表示物体在该时刻的加速度大小。若令
轴和
轴分别表示其他物理量,则可以反映在某种情况下相应物理量之间的关系。下列说法错误的是( )
A.若电场方向平行于轴,
轴表示位置,
轴表示电势,则直线
的斜率表示对应位置处的电场强度大小
B.若轴表示时间,
轴表示穿过单匝金属线圈的磁通量,则直线
的斜率表示该金属线圈产生的电动势大小
C.若轴表示流经某电阻的电流,
轴表示该电阻两端的电压,则图线下面积表示电阻的功率
D.若轴表示时间,
轴表示通过导体的电流,则该图线下面积表示这段时通过导体横截面积的电荷量
16、下列物理量的单位中,用国际单位制的基本单位表示,正确的是( )
A.静电力常量k的单位是
B.自感系数L的单位是
C.磁通量的单位是
D.普朗克常量h的单位是
17、一小球做平抛运动,小球的速度大小v、加速度大小a、动能Ek和机械能E随时间t的变化关系图像如图所示,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
18、2023年5月30日,神舟十六号飞船顺利发射,并与空间站完美对接。 神舟十六号飞船总长8米,由推进舱、返回舱和轨道舱组成,总质量为7755千克,推进舱直径2.50米、长3.05米,尾部喷口直径2.8米,两侧有一对面积为2×7.5米的巨型太阳翼,里面装有四个引擎系统和燃料。下列说法正确的是( )
A.在研究神舟十六号飞船的运动时,必须以飞船中的宇航员为参考系
B.在研究空间站环绕地球转动时,不能将空间站看成质点
C.“千克”、“米”均为国际单位制基本单位
D.神舟十六号弃掉推进舱后,剩余部分惯性变大
19、如图所示,一辆汽车加速通过水平弯道时,路面对汽车的摩擦力f的示意图正确的是( )
A.
B.
C.
D.
20、质谱仪的工作原理如图所示,大量带正电的粒子,从容器A下方小孔飘入加速电场,从
飞出后,经
沿着与磁场垂直的方向进入匀强磁场,最后打到照相底片D上。则粒子打到底片时,距
越远的粒子( )
A.速度越大
B.动量越大
C.动能越小
D.比荷越小
21、红宝石激光器发射的激光是不连续的一道道闪光,每道闪光称为一个光脉冲.现有一发射功率为10W的红宝石激光器,正常工作时每发射一个光脉冲持续时间为,所发光的波长为693.4mm,由此可求出每道光脉冲的长度
___________mm,其中含有的光子数
___________个.
22、爱因斯坦提出光子说,认为每个光子具有的能量跟它的______成正比,比例常数为普朗克常量h,若用国际单位制基本单位表示,h的单位为______。
23、有一交流电的瞬时值表达式为e=200sin100πt,把它加在某一电容器上,则电容器的耐压值不应小于_________V。
24、最早通过斜面实验对自由落体运动进行科学研究的科学家是_____________
25、P、Q是一列简谐横波中的两个质点,它们的平衡位置相距30 m,各自的振动图象如图中的实线和虚线所示,且P、Q之间的距离小于一个波长,求:
①若P比Q离波源近,该波的波长;
②若Q比P离波源近,该波的速度.
26、在研究“光电效应”现象时,有如图甲、乙所示的两种电路连接方式。试回答下列问题:
(1)通过图______(填“甲”或“乙”)所示的电路进行研究,可以得出光电子的最大初动能只与照射光的频率有关,而与照射光的强弱无关的结论;通过图______(填“甲”或“乙”)所示的电路进行研究,可以得出照射光的强度大小决定了逸出光电子的数目多少的结论。
(2)某次实验时,先用图甲所示电路研究,调节滑动变阻器,发现当电压表示数大于或等于1.5V时,电流表示数为零。在入射光不变的情况下,用图乙所示电路研究,则当电压表示数为3V时,电子到达阳极时的最大动能为______eV。
27、为了测定电源电动势E的大小、内电阻r和定值电阻R0的阻值,某同学利用传感器设计了如图甲所示的电路,闭合电键S,调节滑动变阻器的滑动触头P向某一方向移动时,通过电压传感器1、电压传感器2和电流传感器测得数据,用计算机分别描绘了如图乙所示的M,N两条U-I直线,请回答下列问题:
(1)根据图乙中的M、N两条直线可知______。
A.直线M是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的
B.直线M是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的
C.直线N是根据电压传感器1和电流传感器的数据绘得的
D.直线N是根据电压传感器2和电流传感器的数据绘得的
(2)图乙中两直线M、N交点处所对应的电路中的工作状态是______。
A.滑动变阻器的滑头P滑到了最左端
B.电源的输出功率最大
C.定值电阻R0上消耗的功率为0.5W
D.电源的效率达到最大值
(3)根据图乙可以求得定值电阻R0=______Ω。
(4)电源电动势E=______V,内电阻r=______Ω。
28、细绳AC和BC吊起一重的物体,两绳与水平方向的夹角如图所示,求两绳的拉力分别为多大?
29、如图所示,匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,边长L=10cm的正方形线圈abcd共100匝,线圈电阻r=2Ω,线圈绕垂直于磁感线的对称轴OO′匀速转动,过程中感应电动势的最大值Em=31.4V;外电路电阻R=8Ω,求:
(1)转动过程中的角速度;
(2)写出感应电流的瞬时表达式(从图示位置开始计时);
(3)电压表的示数(结果保留一位小数);
30、如图所示,不可伸长的轻质细绳一端系一物块B,另一端绕过定滑轮系若物块A。开始外力托着A,使A、B均处于静止状态,绳刚好处于伸长状态。已知物块A的质量、物块B的质量
,物块A离水平地面高度
,重力加速度大小
,不计绳与定滑轮的摩擦及空气阻力。当撤去外力后,物块A加速下落,碰地后速度为零。求:
(1)物块A碰地前瞬间速度大小v;
(2)物块A加速下落过程的机械能变化量;
(3)以水平地而为参考平面,物块B能上升的最大高度H。(上升过程中物块B不会与滑轮相碰)
31、为了近距离探测太阳并让探测器能回到地球附近,可发射一艘以椭圆轨道绕太阳运行的携带探测器的宇宙飞船,要求其轨道与地球绕太阳的运动轨道在同一平面内,轨道的近日点到太阳的距离为0.01AU(AU为距离的天文单位,表示太阳和地球之间的平均距离:1AU=1.495×1011m),并与地球具有相同的绕日运行周期(为简单计,设地球以圆轨道绕太阳运动),试问从地球表面应以多大的相对于地球的发射速度u0(发射速度是指在关闭火箭发动机,停止对飞船加速时飞船的速度)发射此飞船,才能使飞船在克服地球引力作用后仍在地球绕太阳运行轨道附近(也就是说克服了地球引力作用的飞船仍可看做在地球轨道上)进入符合要求的椭圆轨道绕日运行?已知地球半径Re=6.37×106m,地面处的重力加速度g=9.80m/s2,不考虑空气的阻力。
32、如图所示,在倾角的绝缘斜面上固定着间距为d的平行金属导轨,导轨光滑且电阻不计,上端接一阻值为R的电阻。垂直导轨平面分布着n个宽度为a的条形匀强磁场区域,磁感强度为B,相邻磁场区间距为2a。一根质量为m、长为d、电阻为r的金属棒放置在导轨上,从距离第1磁场区域上端为3a的位置由静止释放,发现每次进入磁场区域时的速度都相同。棒在运动过程中始终与导轨垂直且与导轨保持良好接触,重力加速度为g,试求:
(1)金属棒穿过第1个磁场区域通过金属棒的电荷量;
(2)金属棒从释放至刚要进入第2个磁场区域的时间;
(3)金属棒穿过n个磁场区域过程中电阻R上产生的热量。