1. 难度:中等 | |
物理学家做了一个有趣的实验:在光屏处放上照相用的底片.若减弱光的强度,使光子只能一个一个地通过狭缝.实验结果表明,如果曝光时间不太长,底片只能出现一些不规则的点子;如果曝光时间足够长,底片上就会出现规则的干涉条纹.对这个实验结果有下列认识,其中正确的是( ) A.曝光时间不太长时,底片上只能出现一些不规则的点子,表现出光的波动性 B.单个光子通过双缝后的落点可以预测 C.只有大量光子的行为才能表现出光的粒子性 D.干涉条纹中明亮的部分是光子到达机会较多的地方 |
2. 难度:中等 | |
做曲线运动的物体( ) A.动量一定改变 B.动能一定改变 C.加速度一定改变 D.机械能一定改变 |
3. 难度:中等 | |
下列现象中不能说明分子间存在分子力的是( ) A.两铅块能被压合在一起 B.钢绳不易被拉断 C.水不容易被压缩 D.空气容易被压缩 |
4. 难度:中等 | |
垂直纸面的匀强磁场区域里,一粒子从原点O沿纸面向x轴正方向飞出,运动轨迹( ) A. B. C. D. |
5. 难度:中等 | |
如下图,通过皮带传送的两个皮带轮(皮带和轮不发生队滑动),大轮的半径是小半径的2倍.A、B分别是大小轮边缘上的点,则A、B得线速度v1、角速度ω之比是( ) A.vA:vB=1:1 B.vA:vB=1: C.ωA:ωB=1:1 D.ωA:ωB=1:2 |
6. 难度:中等 | |
质量为0.3kg的物体在水平面上运动,图中两直线分别表示物体受水平拉力和不受水平拉力时的速度-时间图象,则下列说法正确的是( ) A.物体所受摩擦力一定等于0.1N B.水平拉力一定等于0.1N C.物体不受水平拉力时的速度-时间图象一定是a D.物体不受水平拉力时的速度-时间图象一定是b |
7. 难度:中等 | |
发出白光的细线光源ab,长度为l,竖直放置,上端a恰好在水面以下,如图.现考虑线光源ab发出的靠近水面法线(图中的虚线)的细光束经水面折射后所成的像,由于水对光有色散作用,若以l1表示红光成的像的长度,l2表示紫光成的像的长度,则( ) A.l1<l2<l B.l1>l2>l C.l2>l1>l D.l2<l1<l |
8. 难度:中等 | |
如图所示,内表面粗糙的盒子静止在光滑水平面上,盒子中有一靠在右壁的小球,盒子和小球的质量均为m,小球与盒子内表面间的动摩擦因数为μ.现给盒子一个水平向右的瞬时冲量I,盒子与小球发生多次弹性碰撞后,最终小球与盒子达到相对静止.用v表示小球最终的速度,用s表示整个过程中小球相对盒子的路程.则( ) A.v=0 B. C. D. |
9. 难度:中等 | |
在做“验证动量守恒定律”的实验中,实验必须要求的条件是 A.斜槽轨道必须是光滑的 B.斜槽轨道末端的切线是水平的 C.入射球每次都要从同一高度由静止滚下 D.碰撞的瞬间,入射球与被碰球的球心连线与轨道末端的切线平行. |
10. 难度:中等 | |
某兴趣小组为了测量一待测电阻Rx的阻值,准备先用多用电表粗测出它的阻值,然后再用伏安法精确地测量,实验室里准备了以下器材: A.多用电表 B.电压表V1,量程6V,内阻约10kΩ C.电压表V2,量程15V,内阻约20kΩ D.电流表A1,量程0.6A,内阻约0.2Ω E.电流表A2,量程3A,内阻约0.02Ω F.电源:电动势E=6V G.滑动变阻器R1,最大阻值10Ω,最大电流2A H.导线、电键若干 (1)①在用多用电表粗测电阻时,该兴趣小组首先选用“×10”欧姆挡,其阻值如图甲中指针所示,为了减小多用电表的读数误差,多用电表的选择开关应换用 欧姆挡; ②按正确的操作程序再一次用多用电表测量该待测电阻的阻值时,其阻值如图乙中指针所示,则Rx的阻值大约是 Ω. (2)①在用伏安法测量该电阻的阻值时,要求待测电阻的电压从0开始可以连续调节,则在上述器材中应选出的器材是 (填器材前面的字母代号). ②在线框内画出用伏安法测量该电阻的阻值时的实验电路图. |
11. 难度:中等 | |
飞机以恒定的速度v沿水平方向飞行,距地面高为H,在飞行过程中释放一枚炸弹,假设炸弹着地即刻爆炸,爆炸声向各个方向传播的速度为v,空气阻力不计,求: (1)释放炸弹后经多长时间飞行员可听到爆炸声; (2)试分析飞机速度应满足什么条件时飞行员不可能听到爆炸声. |
12. 难度:中等 | |
如图所示,空间内存在水平向右的匀强电场,在虚线MN的右侧有垂直纸面向里、磁感应强度为B的匀强磁场,一质量为m、带电荷量为+q的小颗粒自A点由静止开始运动,刚好沿直线运动至光滑绝缘的水平面C点,与水平面碰撞的瞬间小颗粒的竖直分速度立即减为零,而水平分速度不变,小颗粒运动至D处刚好离开水平面,然后沿图示曲线DP轨迹运动,AC与水平面夹角α=30°,重力加速度为g.求: (1)匀强电场的场强E. (2)AD之间的水平距离d. (3)已知小颗粒在轨迹DP上某处的最大速度为vm,该处轨迹的曲率半径是距水平面高度的k倍,则该处的高度为多大? |
13. 难度:中等 | |
如图所示,质量M=4kg的木滑板B静止在光滑水平面上,滑板右端固定一根轻质弹簧,弹簧的自由端C到滑板左端的距离L=0.5m,这段滑板与A之间的动摩擦因数为0.2,而弹簧自由端C到弹簧固定端D所对应的滑板上表面光滑.可视为质点的小木块A质量为m=1kg,原来静止在滑板的左端.当滑板B受到水平向左恒力F=14N,作用时间t后撤去F,这时木块A恰好到达弹簧自由端C处.假设A、B间的最大静摩擦力和滑动摩擦力相等,g取10m/s2.求 (1)水平恒力F作用的时间t; (2)木块A压缩弹簧过程中弹簧的最大弹性势能. |