1. 难度:中等 | |
如图所示,沿x轴正方向传播的一列简谐横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s,下列说法中正确的是( ) A.图示时刻质点b的加速度正在减小 B.该波的周期为0.01s C.从图示时刻开始经过0.01s,质点b的运动方向沿y轴负方向 D.从图示时刻开始:经过0.0ls,质点b通过的路程0.4m |
2. 难度:中等 | |
物块M在静止的传送带上匀速下滑时,传送带突然转动,传送带转动的方向如图中箭头所示.则传送带转动后( ) A.M将减速下滑 B.M仍匀速下滑 C.M受到的摩擦力变小 D.M受到的摩擦力变大 |
3. 难度:中等 | |
如图所示,a、b两种单色光平行地射到平板玻璃上,经平板玻璃后射出的光线分别为a'、b'.下列说法正确的是( ) A.光线a在玻璃中的折射率比光线b大 B.光线a在玻璃中的传播速度比光线b小 C.做双缝干涉实验时,用光线a产生的干涉条纹间距比b大 D.光线b比a容易产生明显的衍射现象 |
4. 难度:中等 | |
在电荷量分别为+2q和-q的两个点电荷形成的电场中,电场线分布如图所示.在两点电荷连线的中垂线上有a、b两点,以下说法正确的是( ) A.a点的电势等于b点的电势 B.a点的电场强度等于b点的电场强度 C.将带负电的试探电荷从a点移到b点电场力做正功 D.一个带正电的试探电荷在a点时具有的电势能比在b点时大 |
5. 难度:中等 | |
如图所示,“嫦娥奔月”的过程可以简化为:“嫦娥一号”升空后,绕地球沿椭圆轨道运动,远地点A距地面高度为h1,然后经过变轨被月球捕获,再经多次变轨,最终在距离月球表面高度为h2的轨道上绕月球做匀速圆周运动.若已知地球的半径为R1、表面重力加速度为g1;月球的质量为M2,半径为R2,引力常量为G,根据以上信息,不可以确定的是( ) A.“嫦娥一号”在远地点A时的速度 B.“嫦娥一号”在远地点A时的加速度 C.“嫦娥一号”绕月球运动的周期 D.月球表面的重力加速度 |
6. 难度:中等 | |
放在水平地面上的物块,受到方向不变的水平推力F的作用,F的大小与时间t的关系和物块速度v与时间t的关系如图所示,根据图示信息,可确定下列哪些物理量( ) A.物体与地面间的动摩擦因数 B.物体在0-4s内因摩擦而产生的热 C.推力F在0-4s内所做的功 D.物体在0-4s内的动能变化量 |
7. 难度:中等 | |||||||||||||||||||
在测量电源的电动势和内阻的实验中,由于所用的电压表(视为理想电压表)的量程较小,某同学设计了如图所示的实物电路. ①实验时,应先将电阻箱的电阻调到______.(选填“最大值”、“最小值”或“任意值”) ②改变电阻箱的阻值R,分别测出阻值R=10Ω的定值电阻两端的电压U,下列两组R的取值方案中,比较合理的方案是______.(选填l或2)
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8. 难度:中等 | |
如图所示,摩托车运动员从高度h=5m的高台上水平飞出,跨越L=10m的壕沟.摩托车以初速度v从坡底冲上高台的过程历时t=5s,发动机的功率恒为P=1.8kW.已知人和车的总质量为m=180kg(可视为质点),忽略一切阻力,取g=10m/s2. (1)要使摩托车运动员从高台水平飞出刚好越过壕沟,求他离开高台时的速度大小. (2)欲使摩托车运动员能够飞越壕沟,其初速度v至少应为多大? (3)为了保证摩托车运动员的安全,规定飞越壕沟后摩托车着地时的速度不得超过26m/s,那么,摩托车飞离高台时的最大速度vm应为多少? |
9. 难度:中等 | |
如图所示,两根正对的平行金属直轨道MN、M′N′位于同一水平面上,两轨道间距离l=0.50m.直轨道左端接一定值电阻R1=0.40Ω,直轨道右端与竖直面内的半圆形光滑金属轨道NP、N′P′平滑连接,两半圆轨道的半径均为r=0.5m.直轨道的右端处于竖直向下、磁感应强度B=0.6T的匀强磁场中,磁场区域的宽度d=l.0m,且其右边界与NN′重合.有一质量m=0.20kg、电阻R2=0.lΩ的导体杆ab静止在距磁场的左边界s=2.0m处.现用一水平恒力F拉动ab杆,F=2.0N,当ab杆运动至磁场的左边界时撤去F,结果导体杆ab恰好能以最小速度通过半圆形轨道的最高点PP′.已知导体杆ab在运动过程中与轨道接触良好,且始终与轨道垂直,导体杆ab与直轨道之间的动摩擦因数μ=0.10,轨道的电阻可忽略不计,取g=l0m/s2,求: (1)导体杆刚进入磁场时,导体杆的速度和加速度大小; (2)导体杆穿过磁场的过程中整个电路产生的焦耳热. |
10. 难度:中等 | |
如图所示,在xOy平面内,一质量为m,电荷量为q的带电粒子(重力不计)以速度v从坐标原点O沿与+x方向成θ角射人第一象限区,并从x轴上A的点离开第一象限区. (1)若在xOy平面存在一点电荷形成的电场,带电粒子q在电场力作用下沿圆弧匀速率从O点运动到A点,已知OA间的距离为a,θ=30°,求O点电场强度E的大小. (2)若只存在一范围足够大的垂直于xOy平面的匀强磁场区,已知磁场的磁感应强度为B,求带电粒子飞离y轴的最远距离. (3)若只在第一象限内存在垂直于xOy平面的圆形匀强磁场区,已知OA间的距离仍为a,且θ=45°,求磁场的磁感应强度的最小值B. |
11. 难度:中等 | |
[物理选修3-3](本题共有两小题,每小题6分,共12分.每小题只有一个选项符合题意.选对的得6分,选错或不选的得0分.) (1)下列关于分子运动和热现象的说法中正确的是______(填选项前的字母) A.气体如果失去了容器的约束就会散开,这是因为气体分子之间存在斥力的缘故 B.一定量100℃的水变成100℃的水蒸气,其分子平均动能增大 C.热机效率不可能提高到100%,因为它违背了热力学第一定律 D.对于一定量的理想气体,如果压强不变,体积增大,那么它的内能一定增大 (2)一根足够长的均匀玻璃管开口向下竖直,用一段水银封闭着一定质量的理想气体,如图所示,能使管内水银柱逐渐沿管壁向管口移动的______(填选项前的字母) A.外界大气压增大,温度不变; B.外界大气压不变,温度升高; C.温度不变、大气压不变时将管子逐渐转到水平位置; D.外界大气压不变,温度降低. |
12. 难度:中等 | |
[物理选修3-5](本题共有两个小题,每小题6分,共12分.每小题只有一个选项符合题意.选对的得6分,选错或不选的得0分.) (1)下列现象中,与原子核内部变化有关的是______(填选项前的字母) A.α粒子散射现象 C.光电效应现象 B.天然放射现象 D.原子发光现象 (2)在光滑的水平面上有两个在同一直线上相向运动的小球,其中甲球的质量m1=2kg,乙球的质量m2=lkg,规定向右为正方向,碰撞前后乙球的速度随时间变化情况如图所示.已知两球发生正碰后,甲球静止不动,碰撞时间极短,则碰前甲球速度的大小和方向分别为______(填选项前的字母) A.0.5m/s,向右 B.0.5m/s,向左 C.1.5m/s,向右 D.1.5m/s,向左. |