1. 难度:压轴 | |
下列叙述中符合物理学史实的是( ) A.法拉第根据小磁针在通电导线周围的偏转而发现了电流的磁效应 B.牛顿通过实验测出了万有引力恒量,验证了万有引力定律 C.伽利略通过理想斜面实验,提出了力是维持物体运动状态的原因 D.卡文迪许通过扭秤实验,测出了万有引力常量
|
2. 难度:压轴 | |
如图所示,质量为M、半径为R、内壁光滑的半球形容器静放在粗糙水平地面上,O为球心.有一劲度系数为K的轻弹簧一端固定在半球底部处,另一端与质量为m的小球相连,小球静止于P点.已知地面与半球形容器间的动摩擦因数μ, OP与水平方向的夹角为θ=30°.下列说法正确的是( ) A.小球受到轻弹簧的弹力大小为 B.小球受到容器的支持力大小为 C.小球受到容器的支持力大小为 D.半球形容器受到地面的摩擦大小为
|
3. 难度:压轴 | |
利用速度传感器与计算机结合,可以自动作出物体运动的图象. 某同学在一次实验中得到的运动小车的速度—时间图象如图所示,由此可以知道( ) A.小车先做匀加速运动,后做匀减速运动 B.小车运动的最大速度约为0.8m/s C.小车的最大位移是0.8m D.小车做曲线运动
|
4. 难度:压轴 | |
如图所示,一束复色光由空气射向一块平行平面玻璃砖,经折射分成两束单色光a、b。已知a光的频率小于b光的频率。下列光路图正确的是( )
|
5. 难度:压轴 | |
如图所示电路,开关S原来是闭合的,当R1、 R2的滑片刚好处于各自的中点位置时,悬在平行板电容器C两水平极板间的带电尘埃P恰好处于静止状态。要使尘埃P向下加速运动,下列方法中可行的是( ) A. 把R1的滑片向左移动 B. 把R2的滑片向左移动 C. 把R2的滑片向右移动 D. 把开关S断开
|
6. 难度:压轴 | |
如图所示,光滑水平面上放置质量分别为m、2m和3m的三个木块,其中质量为2m和3m的木块间用一不可伸长的轻绳相连,轻绳能承受的最大拉力为T.现用水平拉力F拉质量为3m的木块,使三个木块以同一加速度运动,则以下说法正确的是( ) A.质量为2m的木块受到四个力的作用 B.当F逐渐增大到T时,轻绳刚好被拉断 C.当F逐渐增大到1.5T时,轻绳还不会被拉断 D.轻绳刚要被拉断时,质量为m和2m的木块间的摩擦力为T
|
7. 难度:压轴 | |
如图所示,电荷均匀分布在半球面上,已知半球面上的电荷在半球的中心O处产生的电场强度为E0,方向垂直于赤道面。一个平面通过同一条直径,与赤道面的夹角为α,把半球面分为二部分,α角所对应的这部分球面上(在 “小瓣”上)的电荷在O处的电场强度为( ) A. B. C. D.
|
8. 难度:压轴 | |
设地球的自转角速度为,地球半径为R,地球表面重力加速度为g。某人造卫星在赤道上空做匀速圆周运动,轨道半径为2R,飞行方向与地球的自转方向相同。在某时刻,该人造卫星与赤道上某建筑物距离最近。从此刻起到该人造卫星与该建筑物距离最远经历的时间最少为( ) A. B. C. D.
|
9. 难度:压轴 | |
在如图所示的电路中,电源电动势为3.0V,内阻不计,L1、、L2、L3为3个相同规格的小灯泡,这种小灯泡的伏安特性曲线如图所示。当开关闭合后,下列判断正确的是 ( ) A.灯泡L1的电阻为12Ω B.通过灯泡L1的电流为灯泡L2电流的2倍 C.灯泡L1消耗的电功率为0.75W D.灯泡L2消耗的电功率为0.30W
|
10. 难度:压轴 | |
如图所示,理想变压器原、副线圈的匝数比为10:1,电压表和电流表均为理想交流电表,从某时刻开始在原线圈两端加上交变电压,其瞬时值表达式为,以下说法正确的是( ) A.电压表的示数为 B.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A2的示数变小 C.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,电流表A1的示数变大 D.在滑动变阻器触头P向上移动的过程中,理想变压器的输入功率变小
|
11. 难度:压轴 | |
一列简谐横波某时刻的波形如图甲所示,从该时刻开始计时,波上A质点的振动图象如图乙所示,则下列说法正确的是( ) A.这列波沿x轴正向传播 B.这列波的波速是25 m/s C.从该时刻起经0.4 s,A质点通过的路程是16 Cm D.从该时刻起,质点P将比质点Q先回到平衡位置
|
12. 难度:压轴 | |
一物体在外力的作用下从静止开始做直线运动,合外力方向不变,大小随时间的变化如图所示。设该物体在和时刻相对于出发点的位移分别是和,速度分别是和,合外力从开始至时刻做的功是,从至时刻做的功是,则: ( ) A. B. C. D.
|
13. 难度:压轴 | |
某同学研究电子在电场中的运动时,电子仅受电场力的作用,得到了电子由a点运动到b点的轨迹(虚线所示),图中的一组平行实线可能是电场线,也可能是等势面,则下列说法正确的是( ) A.不论图中的实线是电场线还是等势线,a点的电势能一定大于b点的电势能 B.不论图中的实线是电场线还是等势线,a点的加速度一定等于b点的加速度 C.若图中的实线是电场线,则电子在a点的动能较小 D.若图中的实线是等势线,则电子在a点的动能较小
|
14. 难度:压轴 | |
均匀分布着等量异种电荷的半径相等的半圆形绝缘杆被正对着固定在同一平面上,如图所示.AB是两种绝缘杆所在圆的圆心连线的中垂线而且与二者共面,该平面与纸面平行,有一磁场方向垂直于纸面(图中未画出),一带电粒子(重力不计)以初速度v0一直沿直线AB运动.则( ) A.磁场是匀强磁场 B.磁场是非匀强磁场 C.带电粒子做匀变速直线运动 D.带电粒子做变加速运动
|
15. 难度:压轴 | ||||
某实验小组利用如图甲所示的气垫导轨实验装置来探究合力一定时,物体的加速度与质量之间的关系。 (1)做实验时,将滑块从图甲所示位置由静止释放,由数字计时器(图中未画出)可读出遮光条通过光电门1、2的时间分别为Δt1、Δt2;用刻度尺测得两个光电门中心之间的距离x,用游标卡尺测得遮光条宽度d。则滑块经过光电门1时的速度表达式v1= ;经过光电门2时的速度表达式v2 = ,滑块加速度的表达式a= 。(以上表达式均用已知字母表示)。如图乙所示,若用20分度的游标卡尺测量遮光条的宽度,其读数为 mm。
(2) 为了保持滑块所受的合力不变,可改变滑块质量M和气垫导轨右端高度h(见图甲)。关于“改变滑块质量M和气垫导轨右端的高度h”的正确操作方法是 A.M增大时,h增大,以保持二者乘积增大 B.M增大时,h减小,以保持二者乘积不变 C.M减小时,h增大,以保持二者乘积不变 D.M减小时,h减小,以保持二者乘积减小
|
16. 难度:压轴 | |||||||||||||||
2010年诺贝尔物理学奖授予英国曼彻斯特大学科学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫,以表彰他们对石墨烯的研究。他们最初是用透明胶带从石墨晶体上“粘”出一片石墨烯的。我们平常所用的铅笔芯中就含有石墨,能导电。某同学设计了探究铅笔芯伏安特性曲线的实验,得到如下数据(I和U分别表示通过铅笔芯的电流和其两端的电压):
实验室提供如下器材: A.电流表A1(量程0.6A,内阻约为1.0Ω) B.电流表A2(量程3A,内阻约为0.1Ω) C.电压表V1(量程3V,内阻3kΩ) D.电压表V2(量程15V,内阻15kΩ) E.滑动变阻器R1(阻值0~10Ω,额定电流2A) F.滑动变阻器R2(阻值0~2kΩ,额定电流0.5A) (1) 除长约14cm的中华绘图2B铅笔芯、稳压直流电源E(6V)、开关和带夹子的导线若干外,还需选用的其它器材有 (填选项前字母); (2) 在虚线方框中画出实验电路图; (3) 根据表格中数据在坐标纸上画出铅笔芯的I—U图线。
|
17. 难度:压轴 | |
.如图所示,电动机带动滚轮做逆时针匀速转动,在滚轮的摩擦力作用下,将一金属板从斜面底端A送往上部,已知斜面光滑且足够长,倾角θ=30°,滚轮与金属板的切点B到斜面底端A的距离为L=6.5m,当金属板的下端运动到切点B处时,立即提起滚轮使它与板脱离接触.已知板之后返回斜面底部与挡板相撞后立即静止,此时放下滚轮再次压紧板,再次将板从最底端送往斜面上部,如此往复.已知板的质量为m=1×103kg,滚轮边缘线速度恒为v=4m/s,滚轮对板的正压力FN=2×104N,滚轮与板间的动摩擦因数为μ=0.35,取g=10m/s2.求: (1)在滚轮作用下板上升的加速度a; (2)板加速至与滚轮速度相同时前进的距离x; (3)板往复运动的周期T.
|