1、在科学的发展历程中,许多科学家做出了杰出的贡献。下列叙述符合物理学史实的是( )
A.牛顿总结出了行星运动的三大规律
B.安培最早发现电流周围存在磁场
C.爱因斯坦发现了万有引力定律
D.伽利略通过理想实验,说明物体的运动不需要力来维持
2、如图,一粗糙斜面放置在地面上,斜面顶端装有一光滑定滑轮,一细绳跨过滑轮,其一端悬挂物块N,另一端与斜面上的物块M相连,系统处于静止状态。现用始终垂直于绳子的拉力F缓慢拉动N,直至悬挂N的细绳水平。已知斜面和M始终保持静止,则在此过程中( )
A.拉力F的大小先变大后变小
B.M所受斜面的摩擦力大小一定一直增加
C.地面对斜面的支持力大小一直增大
D.地面对斜面的摩擦力大小先增大后减小
3、如图所示,电路中电源内阻不可忽略。开关S闭合后,在滑动变阻器R0的滑片向下滑动的过程中,下列说法正确的是( )
A.电压表与电流表的示数都减小
B.电压表的示数减小,电流表的示数增大
C.电阻R2消耗的电功率增大
D.电源内阻消耗的功率减小
4、如图所示为某医院体检中心的身高测量仪。测量仪顶部向下发射波速为340m/s的超声波,超声波遇到障碍物后反射回来,披测量仪按收,测量仪记录从发射到接收的时间。已知测量仪没有站人时,顶部距离台面2.09m,当一学生站在台面规定位置后,测量仪记录的时间为0.003s,则该学生的身高最接近( )
A.148cm
B.154cm
C.158cm
D.164cm
5、若某物体做直线运动的v-t图像如图所示,则下列说法中正确的是( )
A.t=2s时物体离出发点最远
B.t=3s时物体的加速度为零
C.0~1s内物体运动的加速度为30m/s2
D.t=3s时物体运动的加速度方向发生改变
6、如图甲所示,不计电表内阻对电路的影响,改变滑动变阻器的滑片位置,测得电压表V1、V2、V3分别随电流表A的示数变化规律如图乙所示。下列判断正确的是( )
A.图乙中Ⅱ图是电压表V1示数随电流表示数变化规律
B.图乙中Ⅱ图是电压表V2示数随电流表示数变化规律
C.当时,滑动变阻器R消耗的电功率最大
D.当时,定值电阻
消耗的电功率最大
7、如图所示,a、b、c是人造地球卫星,三者的轨道与赤道共面,且a是同步卫星,c是近地卫星,d是静止在赤道地面上的一个物体,以下关于a、b、c、d四者的说法正确的是( )
A.a的线速度比b的线速度小,且两者线速度都小于第一宇宙速度
B.角速度大小关系是
C.d的向心加速度等于赤道处的重力加速度
D.周期关系是
8、关于惯性下列说法中正确的是( )
A.汽车速度越大,刹车后越难停下来,表明物体的速度越大,其惯性越大
B.相同的两个推车,载货质量大的更难使其停下来,表明质量大的物体惯性大
C.汽车转弯后前进方向发生了改变,表明物体速度方向改变,其惯性也随之改变
D.被抛出的小球,因为速度的大小和方向都发生了改变,所以其惯性也发生变化
9、如图所示,在直角三角形ABC的B、C处分别有垂直于三角形平面的通电长直导线,导线中电流的大小相等,方向均垂直于三角形平面但方向相反,∠ABC=30°,D为AB边中点,已知C处的电流在A点产生的磁场磁感应强度大小为,则D点磁场的磁感应强度大小为( )
A.0
B.
C.
D.
10、要分开垂直进入电场或磁场方向的带电粒子束,不可行的方法是( )
A.速度不同的电子束可用匀强电场
B.速度不同的电子束可用匀强磁场
C.相同动能的质子和α粒子可用匀强电场
D.相同动能的质子和α粒子可用匀强磁场
11、万有引力定律表达式为( )
A.
B.
C.
D.
12、如图所示,P、M、N为三个透明平板,M与P的夹角略小于N与P的夹角
,一束平行光垂直P的上表面入射,下列干涉条纹的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
13、如图所示,一块倾角为的光滑斜面体的上表面abcd为正方形。现要使一质量为m的小滑块从斜面顶端a点由静止出发,沿对角线ac做匀加速直线运动,还需对小滑块施加一个平行于表面abcd的恒力F则所有可能的F中最小的是( )
A.
B.
C.
D.
14、如图所示为某种电流表的原理示意图。质量为m的匀质细金属杆的中点处通过一绝缘挂钩与一竖直悬挂的弹簧相连,弹簧的劲度系数为k,在矩形区域abcd内有匀强磁场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外。与MN的右端N连接的一绝缘轻指针可指示标尺上的读数,MN的长度大于ab的长度。当MN中没有电流通过且处于平衡状态时,MN与矩形区域的cd边重合且指针恰指在零刻度线;当MN中有电流通过时,指针示数可表示电流强度。已知k=2N/m,ab的长度为0.4m,bc的长度为0.1m,B=0.2T,重力加速度为g。不计通电时电流产生的磁场的影响,下列说法正确的是( )
A.当电流表示数为零时,弹簧处于原长
B.若要使电流表正常工作,则金属杆MN的N端与电源正极相接
C.此电流表的量程应为2.5A
D.若要将电流表量程变为原来的2倍,可以将磁感应强度变为0.4T
15、下列说法正确的是( )
A.在国际单位制中,“牛顿”是力学的三个基本单位之一
B.位移、速度、加速度、力都是矢量
C.小球做竖直上抛运动时,速度不断减小,惯性不断减小
D.在不需要考虑物体本身的形状和大小时,用质点来代替物体的方法叫等效替代法
16、关于光电效应现象,下列说法正确的是( )
A.对于某种金属,只要入射光的强度足够大,就会发生光电效应
B.在光电效应现象中,光电子的最大初动能与入射光的频率成正比
C.在光电效应现象中,入射光的强度越大,光电子的最大初动能越大
D.对于任何一种金属都存在一个“最大波长”,入射光的波长必须小于此波长,才能产生光电效应
17、位于坐标原点O处的一个波源,0时刻起振后产生的一列简谐横波沿x轴正方向传播,t时刻的波形图如图所示,a、b、c、d、e、f是传播路径上的六个质点,此时简谐横波刚好传到f处,则( )
A.该简谐横波的传播周期为
B.坐标原点O处的质点,经过半个周期刚好运动到c点
C.从t时刻开始计时,b、e两质点同时回到各自的平衡位置
D.若c质点的平衡位置在x轴上的坐标用表示,此简谐横波的传播速度为
18、如图所示为某半圆柱体玻璃砖的横截面,BC为直径,一束由a光和b光组成的复色光沿AB方向由真空从BC面射入玻璃砖,之后分成两束,分别从E、D两点射出(不考虑光在玻璃砖中的反射)。已知该玻璃砖对a光的折射率大于对b光的折射率,则下列说法正确的是( )
A.a光和b光在玻璃砖中的传播速度相等
B.a光在玻璃砖中的传播时间等于b光在玻璃砖中的传播时间
C.从D点射出的为a光,从E点射出的为b光
D.若从玻璃中射入空气时,a光发生全反射的临界角更大
19、伽利略在研究物体下落快慢的问题时将实验和逻辑推理和谐地结合起来,从而发展了人类的科学思维方式和科学研究方法。下列说法正确的是( )
A.在伽利略那个时代,已经可以直接测量物体自由下落的时间了
B.伽利略把日常生活中较重的物体下落得比较快的原因归之于空气阻力对不同物体的影响不同
C.伽利略直接通过实验得出了“斜面上物体运动的位移与时间的比值保持不变”这一结论
D.伽利略从直接研究自由落体转向研究物体在斜面上的运动是为了缩短物体的运动时间
20、电源、电阻箱和电压表构成了以下电路,已知电源电压为3V,电源内电阻为1Ω,若将电阻箱的电阻设置为2Ω,则电阻箱的电压为( )
A.1.5V
B.2V
C.3V
D.1V
21、在信息技术高速发展、电子计算机广泛应用的今天,担负着信息采集任务的传感器在自动控制、信息处理技术中发挥着越来越重要的作用.其中热电传感器是利用热敏电阻将热信号转换成电信号的元件.某学习小组的同学在用多用电表研究热敏特性实验中,安装好如上图所示装置.
(1)多用电表的选择开关应置于_________挡.
(2)向杯内加入冷水,温度计的示数为 20 ℃ ,多用电表选择适当的倍率,读出热敏电阻的阻值R 1 ,然后向杯内加入热水,温度计的示数为 600 ℃ ,发现多用电表的指针偏转角度较大,为了较准确地读出此温度下热敏电阻的阻值R 2 ,多用电表的倍率应________.
22、面积是0.50m2的导线环,处于磁感应强度为2.0×102T的匀强磁场中,环面与磁场垂直。则穿过该导线环的磁通量等于_______Wb。
23、一质量的物体,放在倾角
的光滑斜面上,从静止开始下滑,下滑过程中加速度大小为_________
;如果物体与斜面间的动摩擦因数
,则下滑的加速度大小为_________
;如果物体沿斜面向上运动,加速度大小为
,且物体与斜面的动摩擦因数不变(
),则需要用与斜面平行的拉力
作用,则
_________
。
24、物体从180 m高处做自由落体运动,全程运动的时间 t =_______s.则物体在下落到一半高度时的速度v=_______m/s.
25、如图所示,两光线a、b从水下射向水面上的A点,光线经折射后合成一束光c。水对a光的折射率____________(选填“大于”“小于”或“等于”)水对b光的折射率;从水中射向空气时,a光发生全反射的临界角____________ (选填“大于”“小于”或“等于”)b光发生全反射的临界角。
26、 游标卡尺和螺旋测微器是较为精密的长度测量仪器,请回答下列问题:
(1)图1中螺旋测微器的其读数为__________。
(2)图2中游标卡尺的读数为_________。
27、在“探究弹力和弹簧伸长的关系”的实验中,实验装置如图,实验时先测出不挂钩码时弹簧的自然长度,再将5个钩码逐个挂在绳子的下端每次测出相应的弹簧总长度.有一个同学通过以上实验测量后把6组数据描点在如坐标图,由此图线可得出该弹簧的原长为L0=______cm,劲度系数k=______N/m. (计算结果保留两位有效数字)
28、如图所示,在xOy坐标系中,在0≤y<2d的区域内有沿y轴正方向的匀强电场,场强大小,在2d≤y<3d的区域内有垂直于xOy平面向里的匀强磁场,MN为边界线。在y=3d处放置一垂直于y轴的足够大金属挡板AB,带电粒子打到板上即被吸收。一质量为m、电量为+q的粒子,以速度v0由坐标原点O处沿x轴正方向射入电场,粒子进入磁场后恰好没有被AB板吸收,不计粒子重力。求:
(1)粒子通过MN时的速度大小;
(2)满足条件的磁感应强度B的大小及带电粒子第一次在磁场中运动的时间。
29、如图所示,一根原长L=1m的轻弹簧套在足够长的光滑直杆AB上,其下端固定在杆的A端,质量m=2kg的小球也套在杆上且与弹簧的上端相连。小球和杆可以一起绕经过杆A端的竖直轴OO'匀速转动,且杆与水平面间始终保持夹角θ=370已知杆处于静止状态时弹簧的长度变为原长的一半,重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6,cos37°=0.8,所有过程中弹簧均不会超过弹簧的弹性限度。
(1)调整杆的旋转速度,使弹簧恰好恢复原长,求此时小球的线速度大小v;
(2)当小球的线速度大小v1=m/s时,求该弹簧的长度。
30、某工厂测量工件表面与水平地面间的动摩擦因数的方法如图所示,将质量m=5kg的工件放置在水平地面上,物体在与水平地面成30°角斜向上的拉力F=20N作用下恰好匀速运动,取重力加速度大小g=10m/s2,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。求地面受到的压力大小F压及工件与地面间的动摩擦因数μ。
31、如图所示,质量为m=0.1kg的小物块(可视为质点),用一根长为L=1m不可伸长的轻质细线悬挂在距水平桌面1m高的O点,OB为竖直线,在桌面上方B点固定一个小的薄刀片,可切割物块上端的细线。现让物块从右边偏离竖直方向α=60°角的A点由静止释放,细线摆到竖直位置时恰好被瞬间切断,物块在动摩擦因数为μ=0.2的水平桌面上由B点滑至D点停止。BD距离为x=2m(忽略空气阻力,g=10m/s2),求:
(1)细线摆到竖直位置被切断前(细线被切断前物块与桌面无相互作用),物块对细线的拉力T;
(2)因刀片切断细线,物块损失的机械能。
32、如图所示,竖直平面内的四分之一圆弧轨道下端与水平桌面相切,小滑块B静止放置在圆弧轨道的最低点。现将小滑块A从圆弧轨道最高点无初速释放,A与B碰撞后结合为一个整体,并沿桌面滑动。已知圆弧轨道光滑,半径R=0.2m;A和B的质量均为1kg;A和B整体与桌面之间的动摩擦因数μ=0.2,重力加速度g取10m/s2。求:
(1)小滑块A通过圆弧轨道最低点时对轨道的压力大小;
(2)A和B整体在桌面上滑动的距离。