1. 难度:中等 | |
以下是力学中的三个实验装置,由图可知这三个实验共同的物理思想方法是( ) A.极限的思想方法 B.控制变量的方法 C.放大的思想方法 D.猜想的思想方法 |
2. 难度:中等 | |
如图甲所示,放在光滑水平面上的木块受到两个水平力F1与F2的作用,静止不动,现保持力F1不变,使力F2逐渐减小到零,再逐渐恢复到原来的大小,在这个过程中,能正确描述木块运动情况的图象是( ) A. B. C. D. |
3. 难度:中等 | |
在欢庆节日的时候,人们会在夜晚燃放美丽的焰火.按照设计,某种型号的装有焰火的礼花弹从专用炮筒中射出后,在4s末到达离地面100m的最高点时炸开,构成各种美丽的图案.假设礼花弹从炮筒中竖直射出时的初速度是v,上升过程中所受的平均阻力大小始终是自身重力的k倍,那么v和k分别等于(重力加速度g取10m/s2)( ) A.25m/s,1.25 B.40m/s,0.25 C.50m/s,0.25 D.80m/s,1.25 |
4. 难度:中等 | |
2009年4月15日零时16分,我国第二颗北斗导航卫星在西昌卫星发射中心发射成功,这颗卫星是中国“北斗二号”卫星导航系统建设计划中的第二颗组网卫星,是地球同步静止轨道卫星.我国还将在今年和明年两年发射10颗左右的导航卫星,预计在2015年建成由30多颗卫星组成的、覆盖全球的“北斗二号”卫星导航定位系统.关于第二颗北斗导航卫星,下列说法中正确的是( ) A.该卫星一定不会运动到北京正上方天空 B.该卫星处于完全失重状态,卫星所在处的重力加速度为零 C.该卫星若受到太阳风暴影响后速度变小,它的轨道半径将变大 D.该卫星相对于地球静止,其运行速度等于地球赤道处自转的线速度 |
5. 难度:中等 | |
如图所示,长为L的轻质细绳悬挂一个质量为m的小球,其下方有一个倾角为θ的光滑斜面体,放在光滑水平面上.开始时小球刚好与斜面接触无压力,现在用水平力F缓慢向左推动斜面体,直至细绳与斜面平行为止,对该过程中有关量的描述,正确的有( ) A.小球受到的各个力均不做功 B.重力对小球做负功,斜面弹力对小球做正功 C.小球在该过程中机械能守恒 D.推力F做的总功是mgL(1-cosθ) |
6. 难度:中等 | |
如图所示的电路中,有一个理想变压器,原线圈匝数为n1,串联一只小灯泡L1,再并联一只电压表V1后接在稳定的交流电源上;副线圈匝数为n2,串联灯泡 L2和变阻器R,L2上并联电压表V2.现在向下移动滑动变阻器R的滑动触头P下列判断正确的是( ) A.V1读数不变,V2读数增大 B.V1读数将变大,V2读数将变小 C.灯泡L1和L2上消耗的功率都变小 D.灯泡L1及L2上电流强度Il、I2与变压器原副线圈匝数n1、n2成正比 |
7. 难度:中等 | |
空间存在一沿x轴方向的静电场,电场强度E随x变化的关系如图所示,图线关于坐标原点对称,A、B是x轴上关于原点对称的两点.下列说法中正确的是( ) A.电子在A、B两点的电势能相等 B.电子在A、B两点的加速度方向相反 C.电子从A点由静止释放后的运动轨迹可能是曲线 D.取无穷远处电势为零,则O点处电势亦为零 |
8. 难度:中等 | |
小船从A码头出发,沿垂直于河岸的方向渡河,若小河宽为d,小船渡河速度v船恒定,河水中各点水流速大小与各点到较近河岸边的距离成正比,v水=kx,x是各点到近岸的距离(x≤d/2,k为常量),要使小船能够到达距A正对岸为s的B码头.则下列说法中正确的是( ) A.小船渡河的速度 B.小船渡河的速度 C.小船渡河的时间为 D.小船渡河的时间为 |
9. 难度:中等 | |
如图所示,在倾角为θ的光滑斜劈P的斜面上有两个用轻质弹簧相连的物块A、B,C为一垂直固定在斜面上的挡板.A、B质量均为m,弹簧的劲度系数为k,系统静止于光滑水平面.现开始用一水平力F从零开始缓慢增大作用于P,(物块A一直没离开斜面,重力加速度g)下列说法正确的是( ) A.力F较小时A相对于斜面静止,F增加到某一值,A相对于斜面向上滑行 B.力F从零开始增加时,A相对斜面就开始向上滑行 C.B离开挡板C时,弹簧伸长量为mgsinθ/k D.B离开挡板C时,弹簧为原长 |
10. 难度:中等 | |
(1)图1该游标卡尺读数=______ mm (2)有同学利用如图2的装置来验证力的平行四边形定则:在竖直木板上铺有白纸,固定两个光滑的滑轮A和B,将绳子打一个结点O,每个钩码的质量相等,当系统达到平衡时,根据钩码个数读出三根绳子的拉力TOA、TOB和TOC,回答下列问题: a.改变钩码个数,实验能完成的是______ A.钩码的个数N1=N2=2,N3=4 B.钩码的个数N1=N3=3,N2=4 C.钩码的个数N1=N2=N3=4 D.钩码的个数N1=3,N2=4,N3=5 b.在拆下钩码和绳子前,应该做好三个方面的记录:__________________ |
11. 难度:中等 | |
实验室内有一毫伏电压表mV(量程500mV,内阻约500Ω),现要测其内阻RV,实验室还提供下列器材: 干电池E(电动势约3V,内阻较小) 滑动变阻器R1(电阻0-20Ω) 定值电阻R2(电阻为500Ω) 定值电阻R3(电阻为40Ω) 标准电流表(量程15mA,内阻约100Ω) 开关S及导线若干 (1)请你设计一种能尽可能精确地测出毫伏表内阻RV的测量电路,要求在测量中各电表的读数均不小于其量程的,把实验电路原理图画在虚线方框内(标明各元件字母代号). (2)写出需要测定的物理量;写出须直接应用的已知物理量.(均用文字和字母表示). (3)用这些物理量计算毫伏表mV内阻的表达式为RV=______. |
12. 难度:中等 | |
(选修模块3-3) (1)下列叙述中正确的是:______ A、一定质量的气体压强越大,则分子的平均动能越大 B、自然界中所有宏观过程都具有方向性 C、外界对气体做正功,气体的内能也可能减小 D、分子间距离增大时,分子间的引力和斥力都减小,它们的合力也减小 (2)一密封容器内有一部分气体,容器下部有一部分未完全蒸发的水(且在下列过程中均未完全蒸发),则容器内水蒸汽______(填“是”或“不是”)饱和汽,若容器内气体压强为p,温度为T(热力学温标);现把容器温度缓慢升高到2T后,则容器内水蒸汽______(填“是”或“不是”)饱和汽,容器内气体压强______2p(填“>”、“<”或“=”). (3)如图所示,在水平固定的筒形绝热气缸中,用绝热的活塞封闭一部分气体.活塞的横截面积为0.2m2,外界大气压强为105Pa,气体温度为27℃.活塞与气缸之间无摩擦间不漏气.用一个电阻丝R给气体加热,活塞将会缓慢移动当气缸内温度升高到77℃时,活塞移动了7.5cm.已知被封闭气体的温度每升高1℃,其内能增加74.8J,求电阻丝对气体提供的热量为多少? |
13. 难度:中等 | |
(选修模块3-4) (1)下列说法中正确的是:______ A、水面上的膜在阳光照射下会呈现彩色,这是由于光的干涉造成的色散现象 B、根据麦克斯韦的电磁场理论可知,变化的电场周围一定可以产生稳定的磁场 C、相对论认为,相对于任何参考系,光速都是一样的 D、在测定单摆周期时,为减小实验误差,最好在小球经过最大位移处时开始计时 (2)一列简谐横波沿x轴传播,图甲是t=3s时的波形图,图乙是波上x=2m处质点的振动图线.则该横波的速度为______ m/s,传播方向为______. (3)半径为R的半圆柱形玻璃,横截面如图丙所示,O为圆心,已知玻璃的折射率为,当光由玻璃射向空气时,发生全反射的临界角为多大?一束与MN平面成45°的平行光束射到玻璃的半圆柱面上,经玻璃折射后,有部分光能从MN平面上射出.则从MN射出的光束的宽度为多少? |
14. 难度:中等 | |
(选修模块3-5) (1)以下有关近代物理内容的若干叙述中,正确的是:______ A、一束光照射到某金属表面时,能发生光电效应,此时若减弱照射光的强度,则很有可能不能发生光电效应 B、物质波既是一种电磁波,又是一种概率波 C、氢原子的核外电子由较高能级跃迁到较低能级时,要释放一定频率的光子,同时电子的动能增加,电势能减小 D、在核聚变反应中,由于要释放能量,发生质量亏损,所以聚变后的原子的总质量数要减少 (2)第一代核反应堆以铀235为裂变燃料,而在天然铀中占99%的铀238不能被利用,为了解决这个问题,科学家们研究出快中子增殖反应堆,使铀238变成高效核燃料.在反应堆中,使用的核燃料是钚239,裂变时释放出快中子,周围的铀238吸收快吕子后变成铀239,铀239()很不稳定,经过______次β次衰变后变成钚239(),写出该过程的核反应方程式:______. (3)如图所示,位于光滑水平桌面上的小滑块P和Q都可视为质点,质量分别为m和3m.Q与轻弹簧相连,若Q静止,P以某一速度v向Q运动,并与弹簧发生碰撞.求P、Q速度相等时两者的速度是多大?此时弹簧弹性势能多大? |
15. 难度:中等 | |
光滑弯折杆ABC处于竖直平面内,分为倾斜部分AB与水平部分BC,在B点有一小段圆弧与两部分平滑连接,杆AB的倾斜角为37°.有50个相同的带孔小球套在AB杆上,小球能沿杆无碰撞地从AB段上下滑到BC段上,每个小球的质量均为m=0.02kg,直接d=1cm,现通过作用在最底部的1号小球的水平外力F,使所有小球都静止在AB杆上,此时1号小球球心离水平部分BC的高度H=20cm.(g取10m/s2)试求: (1)水平外力F的大小; (2)撤去外力F后,小球沿杆下滑,当第20号小球刚到达水平部分BC上时的速度大小? |
16. 难度:中等 | |
如图,空间存在匀强电场和匀强磁场,电场方向为y轴正方向,磁场方向垂直于xy平面(纸面)向外,电场和磁场都可以随意加上或撤除,重新加上的电场或磁场与 撤除前的一样.一带正电荷的粒子从P(x=0,y=h)点以一定的速度平行于x轴正向入射.这时若只有磁场,粒子将做半径为R的圆周运动:若同时存在电场和磁场,粒子恰好做直线运动.现在,只加电场,当粒子从P点运动到x=R平面(图中虚线所示)时,立即撤除电场同时加上磁场,粒子继续运动,其轨迹与x轴交于M点.不计重力.求: (1)粒子到达x=R平面时速度方向与x轴的夹角以及粒子到x轴的距离; (2)M点的横坐标xM. |
17. 难度:中等 | |
如图所示,质量为m的导体棒曲垂直放在光滑足够长的U形导轨的底端,导轨宽度和棒长相等且接触良好,导轨平面与水平面成θ角,整个装置处在与导轨平面垂直的匀强磁场中.现给导体棒沿导轨向上的初速度v,经时间t导体棒到达最高点,然后开始返回,到达底端前已经做匀速运动,速度大小为.已知导体棒的电阻为R,其余电阻不计,重力加速度为g,忽略电路中感应电流之间的相互作用.求: (1)导体棒从开始运动到返回底端的过程中,回路中产生的电能; (2)导体棒在底端开始运动时的加速度大小; (3)导体棒上升的最大高度. |