1、两个带电金属小球(均可视为点电荷),在相距r的两处它们间库仑力大小为F。现将距离变为,则库仑力的大小变为( )
A.2F
B.4F
C.
D.
2、在一个大气压下,的水变为
的水蒸气的过程,下列说法中正确的是( )
A.内能不变,对外界做功,一定是吸热过程
B.内能增加,吸收的热量等于内能的增加量
C.内能不变,吸收的热量等于对外界做的功
D.内能增加,从外界吸热,吸收的热量等于对外界做的功和增加的内能之和
3、纸面内放有一磁铁和一圆形闭合线圈,如图所示,下列情况线圈中能产生感应电流的是( )
A.将线圈在纸面内向上平移
B.将磁铁在纸面内向右平移
C.将线圈绕垂直于纸面的轴转动
D.将磁铁的N极转向纸外,S极转向纸内
4、如图所示,在某介质中的x轴上有两个波源和
,
是
的中点,M、N相距3m。两波源以相同的频率f和相同的振幅A同时开始振动,
的起振方向沿y轴正方向,
的起振方向沿y轴负方向,两个波源产生的简谐横波沿x轴相向传播,某一时刻质点N的位移为
,已知该介质中的波速为
,下列说法中正确的是( )
A.波源产生的波传播到M点后,质点M的位移可能为
B.波源产生的波刚传播到N点时,质点N已经振动了1.2s
C.两列波的波长可能等于
D.两个波源振动的频率f可能等于
5、真空中固定有两个点电荷,负电荷Q1位于坐标原点处,正电荷Q2位于x轴上,Q2的电荷量大小为Q1的8倍。若这两点电荷在x轴正半轴的x=x0处产生的合电场强度为0,则Q1、Q2相距( )
A.
B.
C.
D.
6、如图所示,倾角为的斜面体c置于水平地面上,小盒b置于斜面上,通过细绳跨过光滑的定滑轮与物体a连接,连接b的一段细绳与斜面平行,连接a的一段细绳竖直,a连接在竖直固定在地面的弹簧上,现在b盒内缓慢加入适量砂粒,a、b、c始终位置保持不变,下列说法中正确的是( )
A.b对c的摩擦力可能先减小后增大
B.绳上张力可能增大
C.c对地面的摩擦力方向可能向左
D.弹簧一定处于压缩状态
7、下列说法中正确的是( )
A.在完全失重的情况下,物体的惯性将消失
B.速度大的物体不容易停下,所以惯性与物体的速度有关
C.单位m、kg、s是一组属于国际单位制的基本单位
D.长度、时间、力是一组属于国际单位制的基本单位的物理量
8、关于元电荷,下列说法正确的是( )
A.物体所带的电荷量叫作元电荷
B.任何带电体所带的电荷量都是元电荷的整数倍
C.元电荷是电荷量的基本单位,其大小为1C
D.元电荷实质上指电子和质子本身
9、从光的波粒二象性出发,下列说法正确的是( )
A.光是高速运动的微观粒子,每个光子都具有波粒二象性
B.光的频率越高,光子的能量越大
C.在光的干涉中,暗条纹的地方是光子不会到达的地方
D.在光的干涉中,光子一定到达亮条纹的地方
10、磁场中某区域的磁感线如图所示,a、b、c三点的磁感应强度分别为Ba、Bb、Bc,则( )
A.
B.
C.
D.a、b两点磁场方向相同
11、用伏安法测一节干电池的电动势和内电阻,根据实验测得的一系列数据,作出U-I图(如图所示),由图可得被测干电池的电动势和内阻分别为( )
A.1.5 V,1.5 Ω
B.1.5 V,0.5 Ω
C.1.0 V,1.5 Ω
D.1.0 V,0.5 Ω
12、根据以下四张图片所给信息,计算可得加速度最大的是( )
A.万吨货轮
B.火箭
C.蜻蜓
D.汽车
13、关于对黑体的认识,下列说法正确的是( )
A.黑体只吸收电磁波,不反射电磁波,看上去是黑的
B.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布除与温度有关外,还与材料的种类及表面状况有关
C.黑体辐射电磁波的强度按波长的分布只与温度有关,与材料的种类及表面状况无关
D.如果在一个空腔壁上开一个很小的孔,射入小孔的电磁波在空腔内表面经多次反射和吸收,最终不能从小孔射出,这个空腔就成了一个黑体
14、一高层建筑内电梯从静止开始沿竖直方向运行,一个的乘客与电梯一起运动,取向上为正方向,其加速度
随时间
变化的图像如图所示,
。则下列说法正确的是( )
A.时间内电梯内的乘客处于失重状态
B.时间内电梯对乘客做负功
C.时电梯对乘客做功的功率为
D.时间内电梯对乘客做正功
15、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.
16、点电荷Q产生的电场中,电子仅在电场力作用下,从M点到N点做加速度增大的减速直线运动,则( )
A.点电荷Q为正电荷
B.从M点到N点电子电势能增加
C.M点场强比N点的大
D.M点电势比N点的低
17、一遥控玩具小车在平直路上运动的x-t图像如图所示。下列说法正确的是( )
A.前10 s内小车通过的位移为150 m
B.10~15 s内小车做匀速直线运动
C.15~25 s内小车的速度大小为1 m/s
D.0~25 s内小车一直沿x轴正方向运动
18、高抛发球是乒乓球发球的一种,由我国吉林省运动员刘玉成于1964年发明,后成为风靡世界乒乓球坛的一项发球技术。将乒乓球离手向上的运动视为匀减速直线运动,该向上运动过程的时间为。设乒乓球离开手后第一个
时间内的位移为
,最后一个
时间内的位移为
,则
为( )
A.
B.
C.
D.
19、关于重力、重心、重力的方向,下列说法正确的是( )
A.任何有规则形状的物体,它的重心就是几何中心
B.物体的重心一定在物体上
C.自由下落的物体速度越来越大,说明它受到的重力越来越大
D.重力的方向总是竖直向下的
20、如图所示平面内,在通有图示方向电流的长直导线右侧,固定一矩形金属线框
,
边与导线平行。调节电流
使得空间各点的磁感应强度随时间均匀增加,则( )
A.线框中产生的感应电流方向为
B.线框中产生的感应电流大小恒定
C.线框边所受的安培力大小恒定
D.线框整体受到的安培力方向水平向左
21、将电荷量为的正试探电荷放入静电场中的A点,发现其所受电场力为
,则A点场强为______N/C,若换另一电荷量为
的试探电荷放在A点,则A点场强为______N/C。
22、上海某校一教室墙上有一朝南的钢窗,窗高1.2m、宽0.75m。已知该处磁场的磁感应强度的水平分量为,则穿过该窗框平面的磁通量为__________Wb;把钢窗向外打开使窗转动180o,此过程中穿过窗框平面的磁通量变化量为__________Wb。
23、(1)如图是卢瑟福的粒子散射实验装置,在一个小铅盒里放有少量的放射性元素钋,它发出的
粒子从铅盒的小孔射出,形成很细的一束射线,射到金箔上,最后打在荧光屏上产生闪烁的光点。下列说法正确的是______;
A. 绝大多数的粒子会发生大角度偏转
B. 粒子发生大角度偏转是与原子中的电子碰撞造成的
C. 绝大多数的粒子仍沿原来的方向前进
D. 极少数粒子发生大角度偏转,甚至几乎原路返回
(2)该实验是卢瑟福建立______模型的重要依据,否认了汤姆孙的______模型。
24、如图甲,质量为1kg小物块在水平恒力F作用下沿粗糙的地面由静止开始运动,在t=1s时刻撤去恒力F,物体运动的图像如图乙所示,
,则在撤去F前的平均速度大小为__________m/s;恒力F的大小为__________N。
25、如图所示,正方形闭合导线框从距磁场区域边界高度为h处自由下落,恰可匀速进入磁场区.若导线框的质量为m、边长为L,总电阻为R,匀强磁场的磁感应强度为B,导线框进入磁场区的过程中,线框平面始终与磁场方向垂直.则高度h为______________.则该导线框进入磁场的过程中流过导线某一横截面的电量Q=__________.
26、在某高架道路上有段区域限速80km/h.为了监控车辆是否超速,设置了一些“电子警察”系统,其工作原理如图所示:路面下相隔L埋设两个传感器线圈A和B,当有车辆经过线圈正上方时,传感器能向数据采集器发出一个电信号;若有一辆汽车(在本题中可看作质点)匀速经过该路段,两传感器先后向数据采集器发送信号,时间间隔为△t;经微型计算机处理后得出该车的速度,若超速,则计算机将指令架设在路面上方的照相机C对汽车拍照,留下违章证据.
①根据以上信息,回答下列问题:微型计算机计算汽车速度的表达式v= ;
②若L=7m,△t=0.3s,则照相机将 工作.(选填“会”或“不会”)
27、某实验小组欲测量一节废旧干电池的电动势和内阻,实验室有如下器材:
A.电压表(0~0.5V,内阻RV未知)
B.电流表(0~0.6A,内阻RA为0.6Ω)
C.电阻箱R0(最大阻值为9999.9Ω)
D.滑动变阻器R(0~20Ω)
E.开关一个,导线若干
(1)考虑到电压表的量程太小,且内阻远大于干电池内阻,实验小组的同学首先设计如图1所示的电路来测量电压表的内阻。其原理为:先调节电阻箱阻值,使电压表指针指在中间刻度线,记下电阻箱的阻值R1,再调节电阻箱阻值,使电压表指针指在满偏刻度,记下电阻箱的阻值R2,则电压表的内阻RV=_____(用R1、R2表示)。
(2)测得电压表的内阻为500Ω,实验小组的同学又设计了如图2所示的电路测量废旧干电池的电动势,R0调到1000Ω。调节滑动变阻器,电压表和电流表的示数如下表所示。请根据表中的数据,在如图3所示的坐标纸上作出U-I图线_______。
U/V | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
I/A | 0.59 | 0.50 | 0.39 | 0.30 | 0.21 |
(3)由图线求得电动势E=____V,内阻r=____Ω。
28、如图所示,一半径为、折射率为
的玻璃半球,
点是半球的球心,虚线
表示光轴(过球心
与半球底面垂直的直线)。有一束平行于光轴
的光线从半球表面射入,该光线与
之间的距离为
。不计光线在玻璃半球内的多次反射,求:
(1)光线射向半球底面的入射角;
(2)保持半球表面上的入射点不变,逐渐减小入射角,直到射出半球底面的光线恰好消失,此时半球表面上入射角的正弦值(结果可用根式表示)。
29、可测速的跑步机原理如图所示。该机底面固定有间距L=0.8m,长度d1=0.5m的平行金属电极。电极间充满磁感应强度B=5T,方向垂直于纸面向里的匀强磁场,且接有理想电压表和R=9Ω的电阻。绝缘橡胶带上镀有若干根平行细金属条,橡胶带运动时,磁场中始终仅有一根金属条,每根金属条的电阻均为r=1Ω,并与电极接触良好。电压表的示数恒为U=0.9V,求:
(1)橡胶带运动的速度v;
(2)金属条每次经过磁场区域,克服安培力做的功W。
30、如图所示,设AB段是距水平传送带装置高为H=1.25m的光滑斜面,水平段BC使用水平传送带装置,BC长L=5m,与货物包的摩擦系数为μ=0.4,顺时针转动的速度为V=3m/s.设质量为m=1kg的小物块由静止开始从A点下滑经过B点的拐角处无机械能损失.小物块在传送带上运动到C点后水平抛出,恰好无碰撞的沿圆弧切线从D点进入竖直光滑圆孤轨道下滑.D、E为圆弧的两端点,其连线水平.已知圆弧半径R2=1.0m圆弧对应圆心角θ=106°,O为轨道的最低点.(g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8)试求:
(1)小物块在B点的速度大小.
(2)小物块在水平传送带BC上的运动时间.
(3)水平传送带上表面距地面的高度.
(4)小物块经过O点时对轨道的压力.
31、网购已成为重要的商品流通方式,快递公司每天需要处理大量的包裹。包裹分拣依托智能分拣系统大大提高了劳动效率。分拣系统有一个环节是这样工作的,智能拍照系统自动读取包裹上的地址编码,包裹经过横向传送带甲后交给可调向传送带(这部分传送带是一组可调轮轴取向的小传送带排列成的队列方阵,传动方向由电脑根据包裹编码控制,下文简称“万向方阵”),把包裹引导到指定区域。现有一批相同规格的包裹(可视为质点)跟随横向传送带甲匀速运行,然后交给“万向方阵”,包裹在“万向方阵”上完成水平转向后,无相对滑动的交给纵向传送带乙。已知包裹和各传送带间的动摩擦因数均为μ。
(1)若甲、乙传送带的速度均为v0,求包裹在“万向方阵”上滑过的距离s;
(2)若传送带甲的速度为v0,传送带乙的速度为2v0,求包裹在“万向方阵”上刚停止横向运动时的速度v的大小;
(3)保持乙的速度2v0不变,当一个包裹刚交给乙时,下一个包裹恰好传到“万向方阵”上,如此连续运输。若每个包裹的质量均为m,除包裹与传送带之间的摩擦外,其他能量损耗均不计,求驱动“万向方阵”的电动机的总输出功率P。
32、如图,倾角θ=30°的光滑固定斜面上放有A、B、C三个物块(均可视为质点),它们的质量分别为mA=6kg、mB=mC=4kg。A固定,C与斜面底端处的固定挡板接触,B与C通过轻弹簧相连且均处于静止状态,A、B间的距离为L=0.4m。现由静止释放A,一段时间后A与B发生碰撞,碰撞时间极短,碰后A与B粘在一起运动,且C刚好要离开挡板时,A、B的速度大小为0.8m/s,取重力加速度g=10m/s2,(B与C始终未接触,弹簧始终在弹性限度内)
(1)求A与B碰撞过程中,A、B组成的系统的机械能的减少量△E;
(2)求弹簧的劲度系数k。