1. 难度:简单 | |
在物理学发展的过程中,许多物理学家的科学发现推动了人类历史的进步。对以下几位物理学家所作科学贡献的表述中,与事实相符的是 ( ) A.伽利略根据理想斜面实验,提出了力不是维持物体运动的原因 B.牛顿发现了万有引力定律;卡文迪许利用扭秤实验装置比较准确地测出了引力常量G; C.库仑发现了电荷之间的相互作用规律—库仑定律,并利用扭秤实验测出了静电力常量K。 D.法拉第发现了磁场产生电流的条件和规律,奥斯特确定感应电流方向的定律。
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2. 难度:简单 | |
如图示,是从同一地点同时开始沿同一直线运动的两个物体Ⅰ、Ⅱ的速度—时间图象.在0~t2时间内,下列说法中正确的是 ( ) A.Ⅰ物体所受的合外力不断增大,Ⅱ物体所受的合外力不断减小 B.在第一次相遇之前,t1时刻两物体相距最远 C.t2时刻两物体相遇 D.Ⅰ、Ⅱ两个物体的平均速度大小都是
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3. 难度:简单 | |
2011年9月29日,“天宫一号”顺利升空,11月1日,“神舟八号”随后飞上太空,11月3日凌晨“神八”与离地高度343km轨道上的“天宫一号”对接形成组合体,中国载人航天首次空间交会对接试验获得成功,为建立太空实验室——空间站迈出了关键一步。设对接后的组合体在轨道上做匀速圆周运动,则下列说法中正确的是 ( )
A.对接前,“神舟八号”欲追上“天宫一号”,可以在较低轨道上点火加速 B.对接后,“天宫一号”的速度小于第一宇宙速度 C.对接后,“天宫一号“的运行周期大于地球同步卫星的周期 D.今后在“天宫一号”内工作的宇航员因受力平衡而在其中悬浮或静止
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4. 难度:简单 | |
如图所示,在绝缘的斜面上方存在着沿水平向右的匀强电场,斜面上的带电金属块沿斜面滑下,已知在金属块滑下的过程中动能增加了12 J,金属块克服摩擦力做功8 J,重力做功24 J,则以下判断正确的是 A.金属块带正电荷 B.金属块克服电场力做功8 J C.金属块的机械能减少12 J D.金属块的电势能减少4 J
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5. 难度:简单 | |
电阻为R的负载接到20V直流电压上消耗的电功率是P。用一个变压器,原线圈接最大值为200V的正弦交流电压,副线圈接电阻R,要使R上消耗的电功率为P/2,则变压器原、副线圈的匝数比为 A. B. C. D.
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6. 难度:简单 | |
如图所示,R1,R2为可调电阻,R3为一般电阻,R4为热敏电阻。当环境温度升高时,下列说法中正确的是 A.电容器所带电量减小 B.若R1的阻值减小,电容器的带电量可能保持不变 C.若R2的阻值增大,电容器的带电量可能保持不变 D.若R2的阻值减小,电流表的示数可能保持不变
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7. 难度:简单 | |
如图所示,空间存在两个被固定的、等量同种正点电荷M、N,在它们的连线上有A、B、C三点,已知MA=CN= NB,MA<NA。现有一正点电荷q,关于在电场中移动电荷q,下列说法中正确的是 A.沿半圆弧l将q从B点移到C点,电场力不作功。 B.沿曲线r将q从B点移到C点,电场力作负功。 C.沿曲线s将q从A点移到C点,电场力作正功。 D.沿直线将q从A点移到B点,电场力作正功。
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8. 难度:简单 | |
如图所示,一个菱形的导体线框沿着自己的对角邻匀速运动, 穿过具有一定宽度的匀强磁场区城,巳知对角线AC的长度为磁场 宽度的两位且与磁场边界垂直.下面对于线框中感应电流随时间交 化的图象(电流以ABCD顺序流向为正方向,从C点进人磁场开始计时)正确的是
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9. 难度:简单 | |
(1)有一种游标卡尺,与普通游标卡尺不同,它游标尺的刻线看起来就很“稀疏”, 使得读数时清晰明了,方便了使用者正确读取数据。如果此游标尺的刻线是将“39mm等分成20份” 那么它的准确度是______mm;用它测量某一物体的厚度,如图甲所示,正确的读数是 _ __mm。 (2)螺旋测微器的螺距为0.5mm,可动刻度一周共50小格。当测微器螺杆与小砧并拢时,可动刻度的零刻线恰好与固定刻度的中央轴线重合。今使可动刻度旋转90°,则此时测微器的读数为________mm。用它测一螺栓外径时刻度如图乙所示,则其外径为__________mm。
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10. 难度:简单 | |
有一个小灯泡上标有“6V,1.2W”的字样,现要测量其伏安特性曲线,要求电压从零开始测量。备有下列器材: A.直流电源(9V) B.滑动变阻器(最大值30Ω) C.电压表(0~10V,内阻约为3KΩ) D.电流表(0~0.3A,内阻约为0.01Ω) E.开关一只,导线若干 ①请在虚线框内画出电路图,并在实物图上连线。 ②当小灯泡两端电压为6V时,测得通过它的电流为0.20A,当电压降为3V时,流过灯丝的电流为0.15A,那么当小灯泡两端电压为5V时,流过灯丝的电流为________。 A.I = 0.17A B.I = 0.25A C.0.15 A<I<0.17A D.0.17A<I<0.20A
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11. 难度:简单 | |
一个平板小车置于光滑水平面上,其右端恰好和一个光滑圆弧轨道AB的底 端等高对接,如图所示。已知小车质量M=3.0kg,长L=2.06m,圆弧轨道半径R=0.8m。现将一质量m=1.0kg的小滑块,由轨道顶端A点无初速释放,滑块滑到B端后冲上小车。滑块与小车上表面间的动摩擦因数。(取g=10m/s2)试求: (1)滑块到达B端时,轨道对它支持力的大小; (2)小车运动1.5s时,车右端距轨道B端的距离; (3)小车产生的内能
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12. 难度:简单 | |
在如图所示的空间坐标系中,y轴的左边有一匀强电场,场强大小为E,场强 方向跟y轴负向成30°,y的右边有一垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B.现有一质子,以一定的初速度v0,在x 轴上坐标为x0=10cm处的A点,第一次沿x轴正方向射入磁场,第二次沿x轴负方向射入磁场,回旋后都垂直于电场方向射入电场,最后又进入磁场。求: (1)质子在匀强磁场中的轨迹半径R; (2)质子两次在磁场中运动时间之比 (3)若第一次射入磁场的质子经电场偏转后,恰好从第二次射入磁场的质子进入电场的位置再次进入磁场,试求初速度v0和电场强度E、磁感应强度B之间需要满足的条件。
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13. 难度:简单 | |
在某一密闭容器内装有一定质量的理想气体(设此状态为甲),现设法降低气 体的温度同时增大气体的压强,达到状态乙,则下列判断正确的是( ) A.气体在状态甲时的密度比状态乙时的大 B.气体在状态甲时的分子平均动能比状态乙时的大 C.气体在状态甲时的内能比状态乙时的大 D.气体从状态甲变化到状态乙的过程中,放出的热量多于外界对气体做的功
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14. 难度:简单 | |
如图所示,在一端封闭的U形管中用水银柱封一段空气柱 L,当空气柱的温度为14℃时,左臂水银柱的长度h1=10cm,右臂水银柱长 度h2=7cm,气柱长度L=15cm;将U形管放入100℃水中且状态稳定时,h1 变为7cm。分别写出空气柱在初末两个状态的气体参量,并求出末状态空气柱的压强和当时的 大气压强(单位用cmHg)。
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15. 难度:简单 | |
如图甲所示为一简谐波在t=0时刻的图象,图乙所示为x=4m处的质点P的振 动图象,则下列判断正确的是 ( ) A.这列波的波速是2m/s B.这列波的传播方向沿x正方向 C.t=3.5s时P点的位移为0.2m D.从t=0时刻开始P点的振动方程为m
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16. 难度:简单 | |
如图所示,MNPQ是一块 截面为正方形的玻璃砖,其边长MN=30 cm。一束激光AB射到玻璃砖的MQ面上(入射点为B)进入玻璃砖后在QP面上的F点(图中未画出)发生全反射,恰沿DC方向射出。其中B为MQ的中点,∠ABM=30°,PD=7.5 cm,∠CDN=30°。 ①画出激光束在玻璃砖内的光路示意图,求出QP面上的反射点F到Q点的距离QF; ②求出该玻璃砖的折射率。 ③求出激光束在玻璃砖内的传播速度(真空中光速c=3×108m/s)。
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17. 难度:简单 | |
下列关于近代物理中的四种描述,不正确的是 。 A.在核反应中, X 是质子,这个反应过程叫α衰变 B.当用蓝色光照射某金属表面时有电子逸出,则改用紫光照射也一定会有电子逸出 C.玻尔的氢原子理论并未从根本上解决原子的核式结构问题 D.氢原子的基态能级为-13.6eV,当用光子能量为11.05eV的光照射处于基态的氢原子时,氢原子可以吸收光子而跃迁至n=2的激发态。
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18. 难度:简单 | |
如图所示,质量为1kg的滑块,以5m/s的水平向右初速度滑上静止在光滑水平面上的平板小车,小车足够长,质量为4kg。已知小车与滑块间的动摩擦因数为0.4。求: ①滑块与小车的最终速度; ②整个运动过程中产生的内能; ③滑块相对小车滑行的距离。
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