1. 难度:中等 | |
下列说法正确的是( ) A.α粒子大角度散射表明α粒子很难进入原子内部 B.氨原子跃迁发出的光从空气射入水时可能发生全反射 C.裂变反应有质量亏损,质量数不守恒 D.γ射线是一种波长很短的电磁波 |
2. 难度:中等 | |
如图所示,轻质弹簧连接A、B两物体,A用水平木板托住,B的上端通过细线挂在天花板上;已知A的质量为2kg、B的质量为1kg、弹簧的弹力为4N.在撤去木板的瞬间A的加速度可能是( ) A.10 m/s2 B.8m/s2 C.12m/s2 D.0 |
3. 难度:中等 | |
A、B是一条电场线上的两个点,一带负电的微粒仅在电场力作用下以一定初速度从A点沿电场线运动到B点,其速度-时间图象如图所示.则这一电场可能是下图中的( ) A. B. C. D. |
4. 难度:中等 | |
粗细均匀的电阻丝围成的正方形线框置于有界匀强磁场中,磁场方向垂直于线框平面,其边界与正方形线框的边平行.现使线框以同样大小的速度沿四个不同方向平移出磁场,如图所示,则在移出过程中线框的一边a、b两点间电势差绝对值最大的是( ) A. B. C. D. |
5. 难度:中等 | |
以速度v水平抛出一小球,如果从抛出到某时刻小球的竖直分位移与水平分位移大小相等,以下判断正确的是( ) A.此时小球的竖直分速度大小等于水平分速度大小 B.此时小球的速度大小为 C.此时小球速度的方向与位移的方向相同 D.小球运动的时间为 |
6. 难度:中等 | |
如图所示,甲分子固定在坐标原点O,乙分子沿x轴运动,两分子间的分子势能Ep与两分子间距离的变化关系如图中曲线所示,图中分子势能的最小值为-E,若只受分子力作用且两分子所具有的总能量为0,则下列说法中正确的是( ) A.乙分子在P点(x=x2)时,加速度最大 B.乙分子在Q点(x=x1)时,处于平衡状态 C.乙分子在P点(x=x2)时,其动能为E D.乙分子的运动范围为x≥x1 |
7. 难度:中等 | |
如图所示,水盆中盛有一定深度的水,盆底处水平放置一个平面镜.平行的红光束和蓝光束斜射入水中,经平面镜反射后,从水面射出并分别投射到屏MN上两点,则有( ) A.从水面射出的两束光彼此平行,红光投射点靠近M端 B.从水面射出的两束光彼此平行,蓝光投射点靠近M端 C.从水面射出的两束光彼此不平行,红光投射点靠近M端 D.从水面射出的两束光彼此不平行,蓝光投射点靠近M端 |
8. 难度:中等 | |
如图甲所示,O点为振源,OP=s,t=0时刻O点由平衡位置开始振动,产生向右沿直线传播的简谐横波.图乙为从t=0时刻开始描绘的P点的振动图象.下列判断中正确的是( ) A.该波的频率为 B.这列波的波长为 C.t=0时刻,振源O振动的方向沿y轴正方向 D.t=t2时刻,P点的振动方向沿y轴负方向 |
9. 难度:中等 | |
一个电流计的满偏电流Ig=100μA,内阻为600Ω,要把它改装成一个量程为0.6A的电流表,则应在电流计上______(填串联或并联)一个约______Ω的电阻(保留一位有效数字) |
10. 难度:中等 | |
实验室新进了一批低电阻的电磁螺线管,课外活动小组的同学设计了一个试验来测算螺线管的电阻.他们选择了多用电表、电流表、电压表、开关、滑动变阻器、导线和学生电源等. (1)他们使用多用电表粗测金属丝的电阻,操作过程分以下三个步骤: ①将红表笔插入多用电表的______插孔(正、负)、黑表笔插入多用电表的插孔(正、负);选择电阻档“×1”; ②______ ③把红黑表笔分别与螺线管金属丝的两端相接,多用表的示数如图所示,读数为______Ω (2)根据多用电表示数,为了减少实验误差,并在实验中获得较大的电压调节范围,应从下图中的A、B、C、D四个电路中选择______ 电路来测量金属丝电阻. ; (3)他们正确连接电路,接通电源后,调节滑动变阻器,发现电流始终无示数.请设计一种方案,利用多用电表检查电路故障并写出判断依据.(只需写出简要步骤) ①______ ②______. |
11. 难度:中等 | |
如图a所示,质量m=2.0kg的物体静止在水平面上,物体跟水平面间的动摩擦因数为μ=0.20.从 t=0时刻起,物体受到一个水平力F的作用而开始运动,前8s内F随时间t变化的规律如图b所示,g取10m/s 2 求:(l)通过分析计算,在图c的坐标系中画出物体在前8s内的 v 一 t 图象. (2)前 8s 内水平力 F 所做的功. |
12. 难度:中等 | |
我国分别于2007年10月24日和2010年10月1日成功发射“嫦娥一号”和“嫦娥二号”月球探测卫星,标志着我国实施绕月探测工程迈出重要一步,在政治、经济、军事、科技乃至文化领域都具有非常重大的意义,同学们也对月球有了更多的关注. (1)若已知地球半径为R,地球表面的重力加速度为g,月球绕地球运动的周期为T,月球绕地球的运动近似看做匀速圆周运动,试求出月球绕地球运动的轨道半径r1; (2)若将来我国的宇航员随登月飞船登陆月球后,宇航员在月球表面完成下面实验:在一固定的竖直光滑圆弧轨道内部最低点静止一质量为m的小球(可视为质点)如图所示,现给小球一瞬间水平速度V,小球刚好能在竖直面内做完整的圆周运动.已知圆弧轨道半径为r,月球的半径为RO,万有引力常量为G,试求出月球的质量M月. |
13. 难度:中等 | |
如图所示,一长为L=0.64m的绝缘平板PR固定在水平地面上,挡板只固定在平板右端.整个空间有一平行于PR的匀强电场E,在板的右半部分有一垂直纸面向里的匀强磁场B,磁场宽度d=0.32m.一质量m=O.50×10-3kg、电荷量q=5.0×l0-2 C的小物体,从板的P端由静止开始向右做匀加速运动,从D点进入磁场后恰能做匀速直线运动,碰到挡板R 后被弹回,若在碰撞瞬间撤去电场(不计撤掉电场对原磁场的影响),则物体返回时在磁场中仍做匀速运动,离开磁场后做减速运动且停在C点,PC=,物体与平板间的动摩擦因数μ=0.20,g取10m/s2. (1)判断电场的方向及物体所带电荷的性质; (2)求磁感应强度B的大小; (3)求物体与挡板碰撞过程中损失的机械能. |