1、如图所示为氢原子能级示意图,铝的逸出功为4.2eV。现用某单色光照射大量处于能级的氢原子,这些氢原子释放出6种不同频率的光,用产生的光线照射铝板。下列说法中正确的是( )
A.氢原子被该单色光照射后跃迁到的激发态
B.直接用该单色光照射铝板,能够发生光电效应
C.氢原子释放出来的6种光中有4种可以使铝板发生光电效应
D.从铝板逃逸出来的光电子的最大初动能为8.55eV
2、如图所示,用等长的轻质细线将三个完全相同的小球a、b、c悬挂在天花板上。现分别对小球a、b、c同时施加一个水平向右的恒力F,最后达到平衡状态。下列选项中表示平衡状态的图可能是( )
A.
B.
C.
D.
3、为了测量一井口到水面的距离,让一个小石块从井口自由落下,经过时间后看到石块落到水面,经过时间
后听到石块击水的声音。已知当地的重力加速度为
,光速远大于声速,不考虑空气阻力的作用,则井口到水面的实际距离最接近( )
A.
B.
C.
D.
4、碘129衰变的半衰期长达1570万年,若有碘129,则3140万年后还剩下的碘129的质量为( )
A.
B.
C.
D.
5、如图所示,两个电荷量都是Q的正、负点电荷固定在A、B两点,AB连线中点为O。现将另一个电荷量为+q的试探电荷放在AB连线的中垂线上距O为x的C点,沿某一确定方向施加外力使电荷由静止开始沿直线从C点运动到O点,下列说法正确的是( )
A.外力F的方向应当平行于AB方向水平向右
B.电荷从C点到O点的运动为匀变速直线运动
C.电荷从C点运动到O点过程中电势能逐渐减小
D.电荷从C点运动到O点的过程中逐渐增大
6、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
7、如图所示,5个小球B、C、D、E、F并排放置在光滑的水平面上,其中4个球B、C、D、E质量均为,A球、F球质量均为
,A球以速度
向B球运动,之后所有的碰撞均为弹性碰撞,碰撞结束后( )
A.若,最终将有2个小球运动
B.若,最终将有1个小球运动
C.若,最终将有3个小球运动
D.无论、
大小关系怎样,最终6个小球都会运动
8、如图所示,一长木板a在光滑水平地面上运动,某时刻将一个相对于地面静止的物块b轻放在木板上,此时a的速度为,同时对b施加一个水平向右的恒力F,已知物块与木板的质量相等,物块与木板间的最大静摩擦力等于滑动摩擦力,且物块始终在木板上,则物块放到木板上后,下列图中关于a、b运动的速度时间图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
9、能够产生正弦式交变电流的发电机(内阻可忽略)通过理想变压器向定值电阻R供电,电路如图所示,理想交流电流表A、理想交流电压表V的读数分别为I、U,R消耗的功率为P。若发电机线圈的转速变为原来的,则( )
A.R消耗的功率变为
B.电压表V的读数变为
C.电流表A的读数仍为I
D.通过R的交变电流频率不变
10、一列简谐波在初始时刻的全部波形如图所示,质点a、b、c、d对应x坐标分别为1m、1.5m、3m、4m。从此时开始,质点d比质点b先到达波谷。下列说法正确的是( )
A.波源的起振方向沿y轴向上
B.振动过程中质点a、c动能始终相同
C.波沿x轴负方向传播
D.此时b点加速度沿y轴正方向
11、如图所示,电荷量为q的点电荷与均匀带电薄板相距2d,点电荷到带电薄板的垂线通过板的几何中心。若图中A点的电场强度为0,静电力常量为k,则图中B点的电场强度为( )
A.
B.0
C.
D.
12、在物理学的研究中用到的思想方法很多,下列说法正确的是( )
A.甲图中推导匀变速直线运动位移与时间关系时运用了理想模型法
B.乙图中卡文迪什测定引力常量的实验中运用了放大法
C.丙图中探究向心力大小与质量、角速度和半径之间关系时运用了等效替代法
D.丁图中伽利略在研究自由落体运动时采用了控制变量法
13、在α粒子散射实验中,α粒子由a到e从金原子核旁飞过,运动轨迹如图所示。金原子核可视为静止,以金原子核为圆心,三个同心圆间距相等,α粒子的运动轨迹在c处与圆相切。下列说法正确的是( )
A.α粒子在c处的动能最大
B.α粒子在处的电势能相等
C.α粒子由c到d过程与由d到e过程电场力做功相等
D.α粒子的运动轨迹在a处的切线有可能经过金原子核的中心
14、压电型传感器自身可以产生电压,某压电型传感器输出电压与所受压力成正比,利用该压电型传感器可以设计一个电路来判断升降机的运动情况,其工作原理如图1所示。将压电型传感器固定在升降机底板上,其上放置一个绝缘物块,时间内升降机匀速上升,从
时刻开始,电流表中电流随时间变化的情况如图2所示,图2中两段曲线为半径相同的半圆,下列判断正确的是( )
A.时间内,升降机的动能先增大后减小
B.时间内,升降机处于静止状态
C.时间内,物块机械能减小
D.、
时刻,升降机速度相同
15、如图表示同一种均匀介质中两列频率相同、振幅不同的波在某时刻叠加的情况,图中实线表示波峰,虚线表示波谷,则下列说法正确的是( )
A.a、c两点连线上所有点均为振动加强点
B.b、d两点连线上所有点均为振动减弱点
C.该时刻b点和d点的位移相同
D.周期后,
点的位移比d点大
16、如图所示,小明设计了一个自动制动装置,A、B两物块放置在斜面上,与A相连的轻绳穿过中间有小孔的B与水平面固定的电动机相连,轻绳与B之间无力的作用,用另一根轻绳连接B,使B静止在斜面上,物块A、B与斜面间的动摩擦因数,斜面倾角
。现电动机以额定功率
牵引物块A,使物块A从静止出发,以最大速度与物块B发生碰撞并粘在一起,碰撞时间极短,碰撞的瞬间电动机自动切断电源不再对A提供牵引力,运动到达斜面顶端时A、B速度刚好为零,
,
,
,
,下列说法正确的是( )
A.在电动机的牵引下,物块A的加速逐渐变大
B.电动机启动后对物块A的牵引力一直不变
C.物块A的最大速度
D.物块B距斜面顶端的距离为
17、下列现象利用了电磁阻尼规律的是( )
①线圈能使振动的条形磁铁快速停下来
②U形磁铁可以使高速转动的铝盘迅速停下来
③转动把手时,下面的闭合铝框会随着U形磁铁同向转向
④无缺口的铝管比有缺口的铝管能使强磁铁下落的更慢
A.①②③
B.②③④
C.①③④
D.①②④
18、在平直的高速公路上匀速行驶的汽车,因遭遇险情而紧急刹车。从司机发现险情到刹车系统稳定工作后直至汽车停止,汽车运动的v-t图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.汽车匀速行驶的速度为106km/h
B.在0.8s~1.3s时间内,汽车做匀减速运动
C.在1.3s~4.8s时间内,汽车的加速度大小为
D.从发现险情到汽车停止,汽车运动的距离为80m
19、如图所示,在盛有导电液体的水平玻璃皿中心放一个圆柱形电极接电源的负极,沿边缘内壁放另一个圆环形电极接电源的正极做“旋转液体实验”,其中蹄形磁铁两极间正对部分的磁场可视为匀强磁场,磁铁上方为S极。电源的电动势,限流电阻
。闭合开关S后,当导电液体旋转稳定时理想电压表的示数为3.5V,理想电流表示数为0.5A。则( )
A.从上往下看,液体顺时针旋转
B.液体消耗的电功率为1.75W
C.玻璃皿中两电极间液体的电阻为
D.电源的内阻为
20、成语“簸扬糠秕”源于如图的劳动情景,在恒定水平风力作用下,从同一高度由静止释放的米粒和糠落到地面不同位置,糠落点更远。不计空气阻力,下列说法正确的是( )
A.米粒和糠都做平抛运动
B.米粒和糠质量相同
C.落地时,米粒竖直方向的速度大于糠竖直方向的速度
D.落地时,米粒重力的瞬时功率大于糠重力的瞬时功率
21、如图,在匀强电场中建立一个坐标系,坐标系所在平面与电场方向平行。坐标轴上有O、B、C三点,当把一个电荷量为1.0×10-5C的正电荷从O点沿y轴移到B点时,电场力做功为零;从B点移到C点时,克服电场力做功1.75×10-3J。则该电场的方向为______,O、C两点间的电势差UOC=_____V。
22、同一种液体,滴在固体A的表面时,出现如图甲所示的情况;当把毛细管B插入这种液体时,液面又出现图乙的情况.若A固体和B毛细管都很干净,则A固体和B管一定___(选填“是”或“不是”)同种材料,固体A的分子对液体附着层内的分子的引力比B管的分子对液体附着层的分子的引力_____(选填“大”或“小”).
23、一动能为的宇宙射线粒子,射入一氖管中,氖管内充有0.1mol的氖气(视为单原子理想气体),若宇宙射线粒子的动能全部被氖气分子所吸收,则达到平衡时氖气的温度升高了___________K。(
)
24、已知氢原子的电离能为,则氢原子的基态电子的动能
_______,相应的德布罗意波长
_______。
25、如图为点电荷Q产生的电场,图中虚线为等势线,若将两个带正电检验电荷和分别从A、B两点移动到无穷远处的过程中,外力克服电场力做功均为
,其中
,则A点电势
=_________V,
的电荷量____________(选填“等于”、“小于”或“大于”)
的电荷量。
26、一质量为1 kg的小球从0.8 m高的地方自由下落到一个软垫上,若从小球接触软垫到下陷至最低点经历了0.2 s,则这段时间内软垫对小球冲量的大小为________N·s。(g取10 m/s2,不计空气阻力)
27、用如图所示装置做“验证牛顿第二定律”的实验。实验中小车及砝码的总质量为m1,钩码质量为m2,并用钩码所受的重力作为小车受到的合力,用纸带测出小车运动的加速度。
(1)下列说法正确的是______;
A.每次改变小车质量时,应重新平衡摩擦力
B.实验时应先释放小车后接通电源
C.本实验中m1应远大于m2
D.在用图象探究加速度与质量关系时,应用图象
(2)下图为实验中打出的一条纸带的一部分,从比较清晰的点迹起,在纸带上标出了连续的5个计数点A、B、C、D、E,相邻两个计数点之间都有4个点迹没有标出,测出各计数点到A点之间的距离,如下图所示。已知打点计时器接在频率为50Hz的交流电源两端,则此次实验中小车运动的加速度的测量值______m/s2。(结果保留两位有效数字)
28、一个质量为m带正电的小球处于水平方向的匀强电场中,电场强度的大小为E,小球的带电量,将小球以初速度v0竖直向上抛出,如图所示。重力加速度为g。求:
(1)小球经过多长时间到达最高点:
(2)小球运动到与出发点等高的水平面时与出发点的距离;
(3)小球运动过程中的最小速度的大小。
29、如图所示,质量为M0=4kg的木板静止在光滑的水平面上,在木板的右端放置一个质量m=1kg大小可以忽略的铁块,铁块与木板之间的摩擦因数μ=0.4,在铁块上加一个水平向左的恒力F=8N,铁块在长L=6m的木板上滑动.取g=10m/s2.求:
(1)经过多长时间铁块运动到木板的左端;
(2)在铁块到达木板左端的过程中,恒力F对铁块所做的功;
(3)在铁块到达木板左端时,铁块和木板的总动能;
(4)此过程因为摩擦而产生的热量.
30、彩虹滑道是近年来广受人们欢迎的娱乐项目,游客坐在一个特制的垫子上,从滑道顶端滑下,由于滑道较长、坡度较大,游客能体会到高速滑行的感觉。某滑道由倾斜直滑道和水平直滑道连接而成,游客坐在垫子上游客与垫子视为整体,且可视为质点
滑到倾斜直滑道底端时速度为
,此时水平直滑道前方
处正有一名工作人员用绳子拖动另一个相同的垫子以
的速度在同一方向上做匀速直线运动,游客和垫子构成的整体滑到水平直滑道上后做加速度大小为
的匀减速直线运动。已知垫子质量均为
,游客和工作人员质量均为
。求:
(1)游客和垫子构成的整体追上前方垫子所需的时间;
(2)若游客和垫子构成的整体与前方垫子碰撞后三个物体共速向前运动,碰撞时间极短,且碰撞瞬间工作人员松开绳子,求碰撞瞬间冲击力对前方垫子的冲量。
31、长L=12m的弹性轻绳水平绷直,0时刻,让绳的A、B两端同时在竖直方向做简谐运动;t1=0.6s末时刻,运动同时终止,此刻绳上的波形如图所示,O是AB的中点。已知t2=3s末时刻,两列波恰好相遇,波传播过程中能量损失不计且到达另一端后不返回。求:
(i)两列波的波长;
(ii)两列波相遇后,绳上出现振动位移最大的位置到A端的距离。
32、左侧竖直墙面上固定半径为R=0.3m的光滑半圆环,右侧竖直墙面上与圆环的圆心O等高处固定一光滑直杆。质量为m0=2kg的小球a套在半圆环上,质量为mb=1kg的滑块b套在直杆上。二者之间用长为l=0.4m的轻杆通过两铰链连接。现将a从圆环的最高处由静止释放,使a沿圆环自由下滑,不计一切摩擦,a、b均视为质点,重力加速度g=10m/s2.求:
(1)小球a滑到与圆心O等高的P点时速度的大小v.
(2)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点(图中未画出)时,小球a与滑块b的速度之比。
(3)小球a从P点下滑至杆与圆环相切的Q点(图中未画出)的过程中,杆对滑块b做的功W。