1. 难度:简单 | |
首先发现通电导线周围存在磁场的物理学家是 ( ) A.安培 B.法拉第 C.奥斯特 D.特斯拉
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2. 难度:简单 | |
下列电磁波中,频率最高的是( ) A. 无线电波 B. 红外线 C. γ射线 D. 紫外线
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3. 难度:简单 | |
气体和液体具有的相同特点是( ) A.体积都容易被压缩 B.都没有确定的形状 C.物质的分子位置都确定 D.物质分子都在平衡位置附近作微小的振动
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4. 难度:简单 | |
氢氘氚是同位素,它们的原子核内具有相同的 A.电子数 B.质子数 C.中子数 D.核子数
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5. 难度:简单 | |
在光电效应实验中,用黄光照射某金属板表面未发生光电效应,下列做法有可能产生光电效应现象的是( ) A.改用更强的黄光照射 B.增加照射的时间 C.改用红光照射 D.改用频率更高的光照射
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6. 难度:简单 | |
如图,一偏心轮绕O点做匀速转动,A、B是过同一直径轮缘上的两点。则A、B两点具有相同的( ) A.线速度大小 B.向心加速度大小 C.角速度大小 D.运动路径
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7. 难度:简单 | |
如图为包含某逻辑电路的一个简单电路,L为小灯泡,光照射电阻R2时,其阻值将变得远小于电阻R1。当R2受到光照时,下列判断正确的是 A.A点为高电势,灯L不发光 B.A点为低电势,灯L不发光 C.A点为高电势,灯L发光 D.A点为低电势,灯L发光
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8. 难度:简单 | |
质点做简谐运动,其v-t图像如右图。以速度正方向为x轴正向,该质点的x-t关系图像为( ) A. B. C. D.
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9. 难度:中等 | |
如图所示,石拱桥的正中央有一质量为m的对称楔形石块,侧面与竖直方向的夹角为α,重力加速度为g,若接触面间的摩擦力忽略不计,则石块侧面所受弹力的大小为( ) A. B. C. D.
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10. 难度:中等 | |
如图,倾角为α的光滑斜面体沿水平方向做匀加速直线运动时,质量为m的物块恰好与斜面保持静止。设物块受到的合外力大小为F合,物块受到斜面体的作用力大小为FN,则( ) A.F合=0,FN=mgcosα B.F合=mgtanα,FN= C.F合=mgtanα,FN=mgcosα D.F合=0,FN=
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11. 难度:简单 | |
图为一定质量理想气体的压强p与体积V的关系图象,它由状态A经等容过程到状态B,再经等压过程到状态C.设A、B、C状态对应的温度分别为TA、TB、TC,则下列关系式中正确的是( ) A.TA<TB,TB<TC B.TA>TB,TB=TC C.TA>TB,TB<TC D.TA=TB,TB>TC
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12. 难度:中等 | |
如图,一带电粒子沿着图中AB曲线从A到B穿过一匀强电场,a、b、c、d为该匀强电场的等势线,且Ua<Ub<Uc<Ud,则( ) A.粒子一定带负电,电势能一定减小 B.粒子一定带负电,电势能一定增大 C.粒子可能带正电,电势能一定减小 D.粒子可能带正电,电势能一定增大
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13. 难度:简单 | |
如图,两端封闭的玻璃管竖直放置,内有一段水银柱将空气柱分为两段,两段气柱的质量、温度均相同。开始时玻璃管静止,后以恒定向上的加速度运动,与静止时相比,稳定后上、下气柱压强变化量的大小分别为△p上、△p下,不计气体温度的变化,则相对玻璃管( ) A.水银柱向上移动,且△p上>△p下 B.水银柱向上移动,且△p上<△p下 C.水银柱向下移动,且△p上<△p下 D.水银柱向下移动,且△p上>△p下
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14. 难度:中等 | |
如图,边长为L的正方形导线框abcd质量为m,由ab边距磁场上边界L高处自由下落,并穿过磁场区域.当线框上边cd刚穿出磁场时,速度减为其下边ab刚进入磁场时的一半,磁场的宽度也为L,则线框穿越磁场过程中产生的焦耳热为 A. B. C. D.
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15. 难度:中等 | |
如图,质量均匀的硬杆一端搁在水平地面上,另一端靠在光滑竖直壁上,硬杆与水平地面间的动摩擦因数为μ,与水平面间夹角为θ,则tanθ的最小值为( ) A. B. C. D.
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16. 难度:中等 | |
如图,电源电动势和内阻分别为E、r,闭合电键后,滑动变阻器滑片P由a向b均匀移动,△U1表示伏特表V1示数的变化量,△U2表示伏特表V2示数的变化量,△I表示电流表A示数的变化量,则在此过程中( ) A.A示数先增大后减小, 先减小后增大 B.A示数先减小后增大,先减小后增大 C.V1示数先增大后减小,不变 D.V2示数先增大后减小,不变
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17. 难度:简单 | |
两个相距较远的分子仅在分子力作用下由静止开始运动,直至不再靠近.在此过程中,下列说法正确的是 A.分子力先增大,后一直减小 B.分子力先做正功,后做负功 C.分子动能先增大,后减小 D.分子势能先增大,后减小
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18. 难度:中等 | |
如图,a、b、c、d是均匀介质中x轴上的四个质点,相邻质点间距依次为2m、4m、6m。一列简谐横波以2m/s的速度沿x轴正向传播,在t=0时刻质点a开始振动,且由平衡位置向下运动,t=5s时a第二次到达最低点,则( ) A.t=6s时刻,波恰好传到质点d处 B.t=5s时刻,质点c恰好到达最低位置 C.在5s<t<6s的时间间隔内质点c向上运动 D.当质点d向下运动时,质点b一定向上运动
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19. 难度:中等 | |
如图,Q1、Q2为两个固定放置的点电荷,a、b、c三点在它们连线的延长线上,且ab=bc。现有一带负电的粒子仅在电场力作用下,沿该连线运动,先后经过a、b、c三点时的速度大小分别为va、vb、vc,已知va=vc>vb,则以下说法中正确的是( ) A.Q1一定带正电 B.Q2的电量一定大于Q1的电量 C.a点的场强大小一定等于c点的场强大小 D.b点处的场强方向一定向右
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20. 难度:困难 | |
如图,在竖直向下的匀强磁场中,金属框架ABCD固定在水平内,AB与CD平行且足够长,∠BCD为锐角。光滑导体棒MN垂直于CD放置在框架上,在外力作用下沿框架匀速向右滑动,且始终与框架接触良好。已知框架的BC部分以及MN的电阻均与长度成正比,其余部分电阻不计,以MN经过C点为t=0时刻,I表示电路中的电流,q表示经过C处截面的电量,F表示作用在MN上的外力,P表示电路的电功率。则下列图像可能正确的是( ) A. B. C. D.
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21. 难度:简单 | |
氡是一种天然放射性气体,其衰变方程是+_______,释放出来的射线叫做_____射线。
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22. 难度:简单 | |
如图所示,一火箭搭载着卫星以速率v0进入太空预定位置,控制系统使箭体与卫星分离,已知箭体质量为m1.卫星质量为m2,分离后箭体以速率v1沿原方向飞行,忽略空气阻力及分离前后系统质量的变化,则分离前系统的总动量为________,分离后卫星的速率为________.
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23. 难度:简单 | |
人造地球卫星绕地球做匀速圆周运动,假如该卫星变轨后仍做匀速圆周运动,动能减小为原来的,不考虑卫星质量的变化,则变轨前后卫星的轨道半径之比为_______,周期之比为________。
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24. 难度:中等 | |
如图,在本来水平平衡的等臂天平的右盘下挂一矩形线圈,线圈的水平边长为0.1m,匝数为25匝。线圈的下边处于磁感应强度为1T的匀强磁场内,磁场方向垂直纸面。当线圈内通有大小为0.5A、方向如图的电流时,天平恰好重新水平平衡,则磁场方向垂直纸面向_____(选填“里”或“外”);现在左盘放一物体后,线圈内电流大小调至1.0 A时天平重新平衡,则物体的质量为_____kg。
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25. 难度:中等 | |
如图,轻绳一端悬挂一质量为5kg的重物M,另一端跨过C处的定滑轮与套在斜直杆上的环相连。A、O、B为直杆上三点,AO=OB,CO与直杆垂直,CO=0.8m,∠OCA=37°。环在外力作用下沿直杆向上以3m/s的速度做匀速直线运动,环从A运动到B的过程中绳对重物M做的功为_________J,从O到B的过程中绳对重物M做的功为__________J。(不计滑轮大小)
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26. 难度:困难 | |
如图,将一个矩形金属线框折成框架abcdefa,置于倾角为37°的绝缘斜面上, 0.2m,abcf在斜面上,cdef在竖直面内,ab与ed边质量均为0.01kg,其余边质量不计,框架总电阻为0.5Ω。从t=0时刻起,沿斜面向上加一匀强磁场,磁感应强度随时间变化的关系为B=kt,其中k=0.5T/s,则线框中感应电流的大小为________A,t=_______s时ab边对斜面的压力恰好为零。
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27. 难度:简单 | |
某同学用单色光进行双缝干涉实验,在屏上观察到如图甲所示的条纹,仅改变一个实验条件后,在屏上观察到的条纹如图乙所示,他改变的条件可能是( ) A.增大光源到单缝的距离 B.减小双缝之间的距离 C.增大双缝到光屏间的距离 D.换用频率更高的单色光源
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28. 难度:中等 | |
如图所示,两个完全相同的圆弧轨道分别固定在竖直板上的不同高度处,轨道的末端水平,在它们相同位置上各安装一个电磁铁,两个电磁铁由同一个开关控制,通电后,两电磁铁分别吸住相同小铁球A、B,断开开关,两个小球同时开始运动.A球离开圆弧后将做平抛运动,B球进入一个光滑的水平轨道,则: (1)B球进入水平轨道后将做__________运动;改变A轨道的高度,多次重复上述实验过程,总能观察到A球正好砸在B球上,由此现象可以得出的结论是:______________________________. (2)若某次两个小球相碰的位置恰在水平轨道上的P点处,固定在竖直板上的方格纸的正方形小格边长均为5cm,则可算出A铁球离开圆弧轨道水平末端时的速度为____m/s.(g取10m/s2)
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29. 难度:中等 | |||||||||||||||||
某同学用如右图所示的实验电路来测量电阻Rx的阻值。将电阻箱R接入a、b之间,闭合开关S,适当调节滑动变阻器R0后保持其阻值不变。改变电阻箱的阻值R,得到一组电压表的示数U和R的数据如下表。
(1)请根据实验数据在图b的坐标系中作出U-R关系图像_______; (2)用待测电阻Rx替换电阻箱,读得电压表示数为2.00V。利用(1)中测绘的U-R关系图像可得Rx=_________Ω; (3)该实验电路使用较长时间后,电池的电动势基本不变,但内阻会增大。若仍想使用该电路和(1)中测绘的U-R关系图像测量电阻,则需对电路进行简单修正:将电阻箱的阻值调到10Ω,并接入a、b之间,向______(选填“上”或“下”)调整滑动变阻器,使电压表示数为_________V,之后保持滑动变阻器阻值不变,即可用原来的方法继续测量电阻。
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30. 难度:中等 | |
某小组同学利用如图所示的装置测定重力加速度g。A为装有挡光片的钩码,总质量为M,挡光片的挡光宽度为b,细绳一端与A相连,另一端跨过定滑轮与质量为m(m<M)的重物B相连。他们的做法是:先用力拉住B,保持A、B静止,测出A的挡光片下端到光电门的距离h;然后由静止释放B,A下落过程中经过光电门,光电门可测出挡光片的挡光时间t,算出挡光片经过光电门的平均速度,将其视为A下落h时的速度。 (1)在A从静止开始下落h的过程中,A、B组成系统的动能的增量为___________;计算重力加速度g的表达式为___________; (2)由于光电门所测的平均速度与物体A下落h时的瞬时速度间存在一个差值△v,重力加速度的测量值_______真实值(选填“大于”或“小于”); (3)为消除上述△v对测量结果的影响,某同学想利用多组实验数据绘制直线的斜率来测定重力加速度。他多次改变A下落的初始位置,测出多组相应的h和t,则(______) A.绘制关系图像可消除△v的影响 B.绘制关系图像可消除△v的影响 C.绘制-h关系图像可消除△v的影响 D.以上关系图像均不能消除△v的影响
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31. 难度:中等 | |
如图,有一质量为2kg的物体放在长为1m的斜面顶部,斜面倾角θ=37°. (1)若由静止释放物体,1s后物体到达斜面底端,则物体到达斜面底端时的速度大小为多少? (2)物体与斜面之间的动摩擦因数为多少? (3)若给物体施加一个竖直方向的恒力,使其由静止释放后沿斜面向下做加速度大小为1.5m/s2的匀加速直线运动,则该恒力大小为多少?
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32. 难度:中等 | |
如图,内壁光滑的两气缸高均为H,横截面积S左=2S右,左缸上端封闭,右缸上端与大气连通,两缸下部由体积不计的细管连通,除左缸顶部导热外,两气缸其余部分均绝热。M、N为两个不计厚度、不计质量的绝热活塞,M上方和两活塞下方分别封有密闭气体A和B。起初两活塞静止,两部分密闭气体的温度与外界相同,均为7C,活塞M距缸顶H,活塞N距缸顶H。外界大气压为p0,现通过电阻丝缓慢加热密闭气体B,当活塞N恰好升至顶部时,求: (1)此时M上方的密闭气体A的压强; (2)此时活塞下方密闭气体B的温度; (3)继续缓慢加热,使活塞M上升,求它上升H时活塞下方气体B的温度。
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33. 难度:困难 | |
如图,在足够大的平行金属板间的水平匀强电场中,有一长为L的轻质绝缘棒OA,一端可绕O点在竖直平面内自由转动,另一端A处有一带负电、电量为q、质量为m的小球,当变阻器滑片在P点处时,棒静止在与竖直方向成30°角的位置,如图所示。已知此时BP段的电阻为R,平行金属板间的水平距离为d。 (1)求此时金属板间电场的场强大小E1; (2)若金属板旋转30°(图中虚线表示),并移动滑片P的位置,欲使棒能静止的位置与竖直方向的夹角不变,BP段的电阻R’应调节为多大? (3)若金属板不转动,将BP段的电阻突然调节为3R,则棒摆动中小球最大动能为多少?
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34. 难度:中等 | |
如图,绝缘光滑斜面倾角θ=370,在区域I内有垂直于斜面向上的匀强磁场,区域Ⅱ内有垂直于斜面向下的匀强磁场,磁感应强度大小均为B=1T,宽度均为d=0.4m,MN为两磁场的分界线.质量为0.06kg的矩形线框abcd,边长分别为L=0.6m和d=0.4m,置于斜面上端某处,ab边与磁场边界、斜面底边平行.由静止释放线框,线框沿斜面下滑,恰好匀速进入区域I,已知线框的总电阻R=0.5Ω. (1)求ab边在区域I内运动时,线框的速度v0的大小; (2)求当ab边刚进入区域Ⅱ时,线框的发热功率P; (3)将ab边进入区域Ⅱ时记为t=0时刻,为使线框此后能以大小为0.4m/s2方向沿斜面向上的加速度做匀变速运动,需在线框上施加一沿斜面方向的外力,求t=0时的外力F; (4)请定性画出(3)的情景中,t=0之后外力F随时间t变化的图像.
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