1. 难度:中等 | |
丹麦物理学家奥斯特在1820年通过实验发现电流磁效应,下列说法正确的是( ) A.奥斯特在实验中观察到电流磁效应,揭示了电磁感应定律 B.将直导线沿东西方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,小磁针一定会转动 C.将直导线沿南北方向水平放置,把小磁针放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,小磁针一定会转动 D.将直导线沿南北方向水平放置,把铜针(用铜制成的指针)放在导线的正下方,给导线通以足够大电流,铜针一定会转动
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2. 难度:中等 | |
如图所示,一辆货车通过光滑轻质定滑轮提升一箱货物,货箱质量为M,货物质量为m,货车以速度v向左匀速运动,将货物提升高度h,则( ) A.货物向上做匀速运动 B.箱中的物体对箱底的压力大于mg C.图示位置时货车拉力的功率大于(M+m)gvcosθ D.此过程中货车拉力做的功为(M+m)gh
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3. 难度:简单 | |
如图所示,两个等量异种点电荷对称地放在一无限大平面的两侧(两点电荷未画出),O点是两点电荷连线与平面的交点,也是连线的中点.在平面内以O点为圆心画两个同心圆,两圆上分别有a、b、c、d四个点,则以下说法错误的是( ) A.a、c两点电场强度大小相等 B.若某个检验电荷只在此电场的电场力作用下运动到c点和d点时,加速度大小一定相等 C.带正电的检验电荷从a点在平面内移动到d点电势能一定减小 D.检验电荷可以仅在此电场的电场力作用下在此平面内做匀速圆周运动
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4. 难度:中等 | |
放在足够长的木板上的物体A和B由同种材料制成,且表面粗糙程度一样,现随长木板以速度v向右做匀速直线运动,如图所示。某时刻木板突然停止运动,已知mA>mB,下列说法正确的是( ) A. 若木板光滑,由于A的惯性较大,所以A、B一定会相撞 B. 若木板粗糙,由于A的动能较大,所以A、B一定会相撞 C. 若木板粗糙,由于A的所受的摩擦力较大,所以A比B先停下来。 D. 不论木板是否光滑,A、B间的相对距离保持不变
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5. 难度:中等 | |
A为静止于地球赤道上的物体,B为绕地球做匀速圆周运动,轨道半径为r的卫星,C为绕地球沿椭圆轨道运动的卫星,长轴为a,P为B、C两卫星轨道的交点。已知A、B、C绕地心运动的周期相同且都为T,则下列说正确的是( ) A.物体A的向心加速度小于卫星B的向心加速度 B.若已知引力常量G,则地球的质量为 C.卫星B经过P点时的加速度等于卫星C经过P点时的加速度 D.若已知引力常量G,则可求出地球表面附近的重力加速度
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6. 难度:中等 | |
如图是磁流体发电机的装置,a、b组成一对平行电极,两板间距为d,板平面的面积为S,内有磁感应强度为B的匀强磁场.现持续将一束等离子体(即高温下电离的气体,含有大量带正电和负电的微粒,而整体呈中性),垂直喷入磁场,每个离子的速度为v,负载电阻阻值为R,当发电机稳定发电时,负载中电流为I,则 A.a板电势比b板电势低 B.磁流体发电机极板两端的电压U=Bdv C.负载电阻两端的电压大小为Bdv D.两板间等离子体的电阻率ρ=
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7. 难度:困难 | |
甲、乙两质点在同一时刻、从同一地点沿同一方向做直线运动。质点甲做初速度为零,加速度大小为a1的匀加速直线运动,质点乙做初速度为v0,加速度大小为a2的匀减速直线运动至速度减为零后保持静止。甲、乙两质点在运动过程中的x-v (位置—速度) 图象如图所示, (虚线与对应的坐标轴垂直),则( )
A. 在x-v图象中,图线a表示质点甲的运动,质点乙的初速度v0=6m/s B. 质点乙的加速度大小a2=2m/s2 C. 质点甲的加速度大小a1=2m/s2 D. 图线a、b的交点表示两质点同时到达同一位置
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8. 难度:中等 | |
如图所示,某空间有范围足够大的匀强磁场,磁场方向竖直向下,在其间竖直放置两彼此正对的相同金属圆环,两环相距L,用外力使一根长度也为L的金属杆沿环匀速率转动,用导线将金属杆和外电阻相连,整个过程只有金属杆切割磁感线. 已知磁感应强度大小为B,圆环半径R,杆转动角速度为ω,金属杆和电阻的阻值均的r,其他电阻不计,则( ). A.当金属杆从圆环最高点向最低点转动过程中,流过外电阻的电流先变大后变小 B.当金属杆从圆环最高点向最低点转动过程中,流过外电阻的电流先变小后变大 C.当金属杆经过最低点时,流过外电阻上的电流为 D.当金属杆运动一周,外力做的功为
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9. 难度:中等 | |
如图甲所示是用来测量重力加速度的装置,试验时通过电磁铁控制小铁球从A处自由下落,小铁球下落过程中依次经过并遮挡两个光电门B、C,B、C光电门测得光束被遮挡的时间分别为t1、t2,用刻度尺测量出B、C光电门的高差h. 回答下列问题: (1)若用新式游标卡尺(刻度线看起来很“稀疏”, 39 mm等分成20份)测得小铁球直径的示数如图乙所示,则小铁球的直径d= mm; (2)重力加速度g与题中给定的物理量的关系为:g= . (3)写出一条减小实验误差的建议: .
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10. 难度:中等 | |
某同学利用如图(a)所示电路,测量一个量程为0﹣3V,内阻约3kΩ的电压表V1的内阻Rx,所用的实验器材有:待测电压表V1;电压表V2(量程0﹣10V,内阻约10kΩ);滑动变阻器R1(0﹣500Ω);定值电阻R=5.0KΩ;电源E(电动势8V,内阻较小);开关一个、导线若干. 回答下列问题: (1)根据图(a)所示的电路,在图(b)中用笔画线代替导线将实物图的电路连接完整; (2)闭合开关S前应先将滑动变阻器的滑片调到最 端(填“左”或“右”),多次调节滑动变阻器,记下电压表V1的示数U1和电压表V2的示数U2; (3)该同学以U2为纵坐标,U1为横坐标建立坐标系,根据测得数据描点作图如图(c)所示.由电路图可知U2与U1的关系式为U2= (用题中所给物理量符号表示),结合图线(c)和已知数据可求得待测电压表内阻Rx= kΩ;(结果保留2位有效数字) (4)该同学还想利用图(a)电路,测量一量程为0﹣1V、内阻约2kΩ的电压表内阻,为保证实验中的测量数据变化范围尽量大,只需更换一个定值电阻即可,若有四个阻值分别为2.0kΩ,8.0kΩ,14.0kΩ,20.0kΩ的定值电阻可供选择,他应选用阻值为 kΩ的定值电阻.
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11. 难度:中等 | |
如图所示,AB为水平皮带传送装置的两端,物体与皮带的动摩擦因数为0.2,在A端质量为m=1kg的物体以v=5m/s的速度滑上皮带,皮带立即以的加速度从静止开始向右匀加速运动,物块经3s到达B点. 求:(1)AB的距离;(2)物块与皮带摩擦产生的热量为多少?
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12. 难度:中等 | |
如图甲所示,与水平面成θ角的两根足够长的平行绝缘导轨,间距为L,导轨间有垂直导轨平面方向、等距离间隔的匀强磁场B1和B2,B1和B2的方向相反,大小相等,即B1=B2=B;导轨上有一质量为m的矩形金属框abcd,其总电阻为R,框的宽度ab与磁场间隔相同,框与导轨间动摩擦因数为µ;开始时,金属框静止不动,重力加速度为g; (1)若磁场以某一速度沿直导轨向上匀速运动时,金属框恰好不上滑,求金属框中电流大小; (2)若磁场以速度v0沿直导轨向上匀速运动,金属框也会沿直导轨向上匀速运动,为了维持金属框的匀速运动,求磁场提供的最小功率; (3)若t=0时磁场沿直导轨向上做匀加速直线运动;金属框经一段时间也由静止开始沿直导轨向上运动,其v﹣t关系如图乙所示(CD段为直线,为已知);求磁场的加速度大小.
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13. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.对于一定质量的理想气体,若气体的压强和体积都发生变化,其内能可能不变 B.对于密封在容积不变的容器内的理想气体,若气体温度升高,则气体一定从外界吸热 C.脱脂棉脱脂的目的,在于使它从不能被水浸润变为可以被水浸润,以便吸取药液 D.悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间跟它相撞的液体分子数越多,撞击作用的不平衡性就表现越明显 E.液体表面存在着张力是因为液体内部分子间的距离大于液体表面层分子间的距离
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14. 难度:中等 | |
一定质量的理想气体经历了如图所示的A→B→C→D→A循环,该过程每个状态视为平衡态,各状态参数如图所示.A状态的压强为1×105Pa,求: (1)B状态的温度; (2)完成一个循环,气体与外界热交换的热量.
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15. 难度:简单 | |
下列说法中正确的是 A.军队士兵过桥时使用便步,是为了防止桥发生共振现象 B.机械波和电磁波在介质中的传播速度仅由介质决定 C.拍摄玻璃橱窗内的物品时,往往在镜头前加装一个偏振片以减弱玻璃反射光的影响 D.假设火车以接近光速通过站台时,站台上旅客观察到车上乘客在变矮 E.赫兹第一次用实验证实了电磁波的存在
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16. 难度:中等 | |
如图,有一截面是直角三角形的棱镜ABC,∠A=30º.它对红光的折射率为n1.对紫光的折射率为n2.在距AC边d处有一与AC平行的光屏,现有由以上两种色光组成的很细的光束垂直AB边射入棱镜. ①红光和紫光在棱镜中的传播速度比为多少? ②若两种光都能从AC面射出,求在光屏MN上两光点间的距离.
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17. 难度:简单 | |
下列说法正确的是( ) A.光子像其他粒子一样,不但具有能量,也具有动量 B.原子核结合能越大,原子核越稳定 C.核泄漏事故污染物Cs137能够产生对人体有害的辐射,其核反应方程式为Cs→Ba+x可以判断x为电子 D.β射线在云室中穿过会留下清晰的直线径迹,说明β射线也有波动性 E.一个氢原子处在n=4的能级,当它跃迁到较低能级时,最多可发出3种频率的光子
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18. 难度:中等 | |
如图所示,一质量m=2kg的铁块放在质量M=2kg的小车左端,二者一起以v0=4m/s的速度沿光滑水平面向竖直墙运动,车与墙碰撞的时间t=0.01s,碰撞时间极短,不计车与墙碰撞时机械能的损失,最终小车与铁块相对静止.已知铁块不会到达车的右端,铁块与小车之间的动摩擦因数μ=0.4,g=10m/s2求: ①车与墙碰撞时受到的平均作用力F的大小(由于碰撞时间极短可认为在车与墙碰撞时铁块速度没变): ②小车车长的最小值
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