下列说法中正确的是________

A. 相同条件下,温度越高,颗粒越小,布朗运动越明显

B. 荷叶上的露珠成球形是表面张力的结果

C. 不断改进技术热机吸收的热量可以全部转化为有用功

D. 晶体具有各向异性,具备各向同性的都是非晶体

E. 水的饱和汽压随温度的升高而变大

 

如图所示,在坐标系xOy平面的x>0区域内,存在电场强度大小E=2×105N/C、方向垂直于x轴的匀强电场和磁感应强度大小B=0.20 T、方向与xOy平面垂直向外的匀强磁场。在y轴上有一足够长的荧光屏PQ,在x轴上的M(10,0)点处有一粒子发射枪向x轴正方向连续不断地发射大量质量m=6.4×10-27kg、电荷量q=3.2×10-19C的带正电粒子(重力不计),粒子恰能沿x轴做匀速直线运动。若撤去电场,并使粒子发射枪以M点为轴在xOy平面内以角速度顺时针匀速转动(整个装置都处在真空中)。

(1)判断电场方向,求粒子离开发射枪时的速度;

(2)带电粒子在磁场中运动的轨迹半径;

(3)荧光屏上闪光点的范围;

(4)荧光屏上闪光点从最低点移动到最高点所用的时间。

 

如图所示,一质量m=1Kg的小物块(可视为质点),放置在质量M=4kg的长木板左侧,长木板放置在光滑的水平面上。初始时,长木板与物块一起以水平速度v0=2m/s向左匀速运动。在长木板的左端上方固定着一障碍物A,当物块运动到障碍物A处时与A发生弹性碰撞(碰撞时间极短,无机械能损失),而长木板可继续向左运动。取重力加速度g=10m/s2

(1)设长木板足够长,求物块与障碍物第一次碰撞后,物块与长木板所能获得的共同速率;

(2)设长木板足够长,物块与障碍物第一次碰撞后,物块向右运动所能达到的最大距离是S=0.4m,求物块与长木板间的动摩擦因数以及此过程中长木板运动的加速度的大小;

(3)要使物块不会从长木板上滑落,长木板至少应为多长?整个过程中物块与长木板系统产生的内能。

 

物理兴趣小组的同学们从实验室找到一个废旧的多用电表,于是拆开进行研究。

(1)同学们按图甲所示的电路、用半偏法测定电流计G的内阻rg。已知电流计G的量程为200μA。实验室除了提供开关、导线外,还有以下器材,电位器(一种可变电阻,与滑动变阻器相当)R2应选用_______(选填“C”或“D”)。

A.电源(电动势6 V)

B.电阻箱R1(0~999.9Ω)

C.电位器(0~5kΩ)

D.电位器(0~50kΩ)

(2)同学们测电流计G的内阻步骤如下,请完成实验步骤中的填空。

①对照电路图连接电路,检查无误后,将R2的阻值调至最大;

②闭合S2,调节R2的阻值,使电流计指针偏转到满刻度;

③闭合S1,保持R2的阻值不变,调节R1的阻值,使电流计指针偏转到满刻度的一半;

④读出R1的阻值为280.0Ω,则被测电流计G的内阻rg的测量值为____Ω,该测量值_____实际值(选填“略大于”、“略小于”或“等于”)。

(3)图乙是该多用电表的简化电路图,根据要求回答下列问题:

①图中A是_____表笔(填“红”或“黑”);

②开关S调到____________位置上测量的是电阻。测量电流时,开关S调到_____位置的量程比较大。(填写图乙中相应位置的数字代号)。

 

装有拉力传感器的轻绳,一端固定在光滑水平转轴O,另一端系一小球,空气阻力可以忽略。设法使小球在竖直平面内做圆周运动(如图甲),通过拉力传感器读出小球在最高点时绳上的拉力大小是F1,在最低点时绳上的拉力大小是F2。某兴趣小组的同学用该装置测量当地的重力加速度。

(1)小明同学认为,实验中必须测出小球的直径,于是他用螺旋测微器测出了小球的直径,如图乙所示,则小球的直径d=_______mm。

(2)小军同学认为不需要测小球的直径。他借助最高点和最低点的拉力F1、F2,再结合机械能守恒定律即可求得。小军同学还需要测量的物理量有__________(填字母代号)。

A.小球的质量m

B.轻绳的长度l

C.小球运动一周所需要的时间T

(3)根据小军同学的思路,请你写出重力加速度g的表达式____________

 

质量为m的带正电小球由空中A点无初速度自由下落。t秒末,在小球下落的空间中,加上竖直向上、范围足够大的匀强电场。再经过t秒,小球又回到A点,不计空气阻力且小球从未落地,重力加速度为g,则

A. 小球所受电场力的大小是4mg

B. 小球回到A点时的动能是mg2t2

C. 从A点到最低点的距离是

D. 从A点到最低点,小球的电势能增加了mg2t2

 

如图,一光滑的轻滑轮用轻绳OO'悬挂于O点,另一轻绳跨过滑轮,一端连着斜面上的物体A,另一端悬挂物体B,整个系统处于静止状态。现缓慢向左推动斜面,直到轻绳平行于斜面,这个过程中物块A与斜面始终保持相对静止。则下列说法正确的是

A. 物块A受到的摩擦力一定减小

B. 物块A对斜面的压力一定增大

C. 轻绳OO'的拉力一定减小

D. 轻绳OO'与竖直方向的夹角一定减小

 

如图所示,在竖直面内有一磁感应强度大小为B、方向垂直纸面向里、高度为h的有界匀强磁场,磁场上、下边界水平。将一边长为l(l<h)、质量为m的正方形导体框abcd从磁场上方由静止释放,ab边刚进入磁场的瞬间和刚穿出磁场的瞬间速度相等。已知导体框的电阻为r,导体框下落过程中,ab边始终保持水平,重力加速度为g。则

A. 导体框一定是减速进入磁场

B. 导体框可能匀速穿过整个磁场区域

C. 导体框穿过磁场的过程中,电阻产生的热量为

D. 导体框进入磁场的过程中,通过某个横截面的电荷量为

 

如图,理想变压器原线圈与一交流电源相连,原、副线圈分别接有相同的灯泡a、b和c。已知小灯泡的额定电压为0.3V,电阻为30Ω(假设电阻不随温度变化而变化)。闭合开关S,三个灯泡均能正常发光,下列说法正确的是

A. 原副线圈的匝数比为2:1

B. 交流电源的电压值为0.6V

C. 断开开关S,小灯泡b可能会烧坏

D. 断开开关S,小灯泡a可能会烧坏

 

2017年春晚,摩托车特技表演引爆上海分会场的气氛,称为史上最惊险刺激的八人环球飞车表演。在舞台中固定一个直径为6.5m的圆形铁笼,八辆摩托车始终以70km/h的速度在铁笼内旋转追逐,旋转轨道有时水平,有时竖直,有时倾斜,非常震撼。关于摩托车的旋转运动,下列说法正确的是

A. 摩托车在铁笼的最低点时,对铁笼的压力最大

B. 摩托车驾驶员始终处于失重状态

C. 摩托车始终机械能守恒

D. 摩托车的速度小于70km/h,就会脱离铁笼

 

20161124日,我国成功发射了天链一号04星。天链一号04星是我国发射的第4颗地球同步卫星,它与天链一号02星、03星实现组网运行,为我国神舟飞船、空间实验室天宫二号提供数据中继与测控服务。如图,1是天宫二号绕地球稳定运行的轨道,2是天链一号绕地球稳定运行的轨道。下列说法正确的是(    )

A. 天链一号04星的最小发射速度是11.2kms

B. 天链一号04星的运行速度小于天宫二号的运行速度

C. 为了便于测控,天链一号04星相对于地面静止于北京飞控中心的正上方

D. 由于技术进步,天链一号04星的运行速度可能大于天链一号02星的运行速度

 

如图所示,斜面A固定于水平地面上,在t=0时刻,滑块B以初速度v0自斜面底端冲上斜面,t=t0时刻到达最高点。取沿斜面向上为正方向,下列表示滑块在斜面上整个运动过程中速度v随时间t变化的图象中,肯定错误的是

A.

B.

C.

D.

 

现用某一光电管进行光电效应实验,当用频率为v的光照射时,有光电流产生。下列说法正确的是

A. 光照时间越长,光电流就越大

B. 减小入射光的强度,光电流消失

C. 用频率小于v的光照射,光电效应现象消失

D. 用频率为2v的光照射,光电子的初动能变大

 

【物理——选修3–3】

(1)下列说法正确的是_______

A.布朗运动虽然不是液体分子的运动,但是它可以说明分子在永不停息地做无规则运动

B.只要知道水的摩尔质量和水分子的质量,就可以计算出阿伏伽德罗常数

C.在使两个分子间的距离由很远(r>10-9m)减小到很难再靠近的过程中,分子间作用力先减小后增大;分子势能不断增大

D.在温度不变的条件下,增大饱和汽的体积,就可减小饱和汽的压强

E.液晶既有液体的流动性,又具有单晶体的各向异性

F.通过科技创新,我们能够研制出内能全部转化为机械能的热机

(2)如图所示,一圆柱形绝热气缸竖直放置,通过绝热活塞封闭着一定质量的理想气体。活塞的质量为m,横截面积为S,与容器底部相距h。现通过电热丝缓慢加热气体,当气体吸收热量Q时,活塞上升了h,此时气体的温为T1。已知大气压强为P0,重力加速度为g,不计活塞与气缸的摩擦,求:

① 加热过程中气体的内能增加量________

② 现停止对气体加热,同时在活塞上缓慢添加砂粒,当添加砂粒的质量为m0时,活塞恰好回到原来的位置,求此时气体的温度_________

【物理——选修3–4】

(1)下列说法中正确的是__________

A.不管光源与观察者是否存在相对运动,观察者观察到的光速是不变的

B.水面上的油膜呈现彩色是光的干涉现象

C.在光导纤维束内传送图像是利用光的色散现象

D.声源向静止的观察者运动,观察者接收到的频率小于声源的频率

E.未见其人先闻其声,是因为声波波长较长,容易发生衍射现象

(2)一列简谐横波沿直线传播,在传播方向上有PQ两个质点,它们相距8 m,当t=0时,PQ的位移恰好是正最大值,且PQ之间只有一个波谷。t=0.6 s末时,PQ两点正好都处在平衡位置,且PQ之间只有一个波峰和一个波谷,且波峰距Q点的距离第一次为,试求:

(1)波由P传至Q,波的周期__________

(2)波由Q传到P,波的速度____________

(3)波由Q传到P,从t=0时开始观察,哪些时刻PQ间(PQ除外)只有一个质点的位移大小等于振幅_______________

 

如图所示,一质量为M的平板车B放在光滑水平面上,在其右端放一质量为m的小木块AmMA、B间动摩擦因数为μ,现给AB以大小相等、方向相反的初速度v0,使A开始向左运动,B开始向右运动,最后A不会滑离B,求:

(1)A、B最后的速度大小和方向;

(2)从地面上看,小木块向左运动到离出发点最远处时,平板车向右运动的位移大小。

 

以某一初速度水平抛出一物体,若以抛出点为坐标原点O,初速度方向为x轴的正方向,物体所受重力方向为y轴的正方向,建立如图所示坐标系。它的运动轨迹满足方程y=0.05x2,经过一段时间物体的速度大小变为初速度的倍,不计空气阻力,取g=10 m/s2,求:

(1)物体水平抛出的初速度v0

(2)该过程平均速度大小

 

实验室中有一个未知电阻Rx,为测其阻值,小明同学进行了以下实验探究:

(1)小明先用多用电表欧姆挡粗测其阻值。

选用倍率为“×10”的电阻挡测量时,按规范操作,指针的位置如图中的a。现要较准确的测量该电阻的阻值,在用红、黑表笔接触这个电阻两端之前,应进行的具体操作是_________________;按正常顺序操作后,指针的位置如图中b,则该电阻的阻值为______Ω。

(2)为了更加精确的测量其阻值,小明同学首先利用如下器材设计了实验方案甲

A.电压表(量程6V,内阻约几千欧)

B.电流表(量程0.4A,内阻约几欧)

C.滑动变阻器R(阻值0~20Ω,额定电流1A)

D.电池组E(电动势约为6V,内阻不计)

E.开关S和导线若干

在保证各仪器安全的情况下,该实验方案存在的主要问题是_____________________

(3)经过认真思考,小明对实验方案甲进行了改进。改进方案如图乙所示。已知实验中调节滑动变阻器两次测得电压表和电流表的示数分别为U1I1U2I2,由以上数据可得Rx=_________

 

在“探究小车速度随时间变化的规律”实验中,测得纸带上计数点的情况如图所示,ABCDE为选好的计数点,在相邻的两个计数点之间还有4个点未标出,图中数据的单位是cm,实验中使用的电源频率为50 Hz。由此可知:小车的加速度a=___m/s2;打点计时器打下C点时,小车的瞬时速度vC=____m/s 。(结果保留两位有效数字)

 

如图所示,倾角为α的斜面A被固定在水平面上,细线的一端固定于墙面,另一端跨过斜面顶端的小滑轮与物块B相连,B静止在斜面上。滑轮左侧的细线水平,右侧的细线与斜面平行。A的质量为B质量的2倍。撤去固定A的装置后,AB均做直线运动。不计一切摩擦,重力加速度为g。在B没有离开斜面的过程中,下列说法正确的是(可能用到的数学公式1-cosα=2sin2

A. AB组成的系统机械能守恒

B. B的速度方向一定沿斜面向下

C. AB速度vAvB满足vB=2vAsin

D. A滑动的位移为x时,A的速度大小vA=

 

如图所示的直角坐标系中,第一象限内分布着均匀辐射的电场,坐标原点与四分之一圆弧的荧光屏间电压为U;第三象限内分布着竖直向下的匀强电场,场强大小为E.大量电荷量为qq>0)、质量为m的粒子,某时刻起从第三象限不同位置连续以相同的初速度v0沿x轴正方向射入匀强电场.若粒子只能从坐标原点进入第一象限,其它粒子均被坐标轴上的物质吸收并导走而不影响原来的电场分布.不计粒子的重力及它们间的相互作用.下列说法正确的是

A. 能进入第一象限的粒子,在匀强电场中的初始位置分布在一条直线上

B. 到达坐标原点的粒子速度越大,入射速度方向与y轴的夹角θ越大

C. 能打到荧光屏的粒子,进入O点的动能必须大于qU

D. U< ,荧光屏各处均有粒子到达而被完全点亮

 

如图所示的电路中,电源内阻忽略不计,R1=R2=R+=R。闭合电键S,电压表V的示数为U,电流表A的示数为I。在滑动变阻器R1的滑片P由a端滑到b端的过程中,电压表V的示数变化大小为ΔU,电流表A的示数变化大小为ΔI,下列说法正确的是

A. U先变小后变大    B. I先变大后变小

C. ΔU与ΔI的比值保持不变    D. UI乘积先变小后变大

 

一质点做匀变速直线运动,在时间间隔t内位移大小为s,动能变为原来的9倍。则该质点的加速度大小可能为

A.     B.     C.     D.

 

如图所示的直角坐标系中,两电荷量分别为Q(Q>0)和–Q的点电荷对称地放置在x轴上原点O的两侧,a点位于x轴上O点与点电荷Q之间,b位于y轴O点上方,取无穷远处的电势为零。下列说法正确的是

A. b点的电势为零,电场强度也为零

B. 正的试探电荷在a点的电势能大于零,所受电场力方向向右

C. 将正的试探电荷从O点移到a点,电势能减少

D. 将同一正的试探电荷先后分别从Ob点移到a点,第二次电势能的变化较大

 

铁路在弯道处的内外轨道高低是不同的,已知内外轨道对水平面倾角为θ(如图),弯道处的圆弧半径为R,若质量为m的火车转弯时速度大于,则

A. 内轨对内侧车轮轮缘有挤压

B. 外轨对外侧车轮轮缘有挤压

C. 火车所受合力大小等于mgtanθ

D. 火车所受合力为零

 

如图所示,倾角为θ的斜面体C置于水平面上,B置于斜面上,通过轻绳跨过光滑的定滑轮与A相连接,连接B的一段轻绳与斜面平行,ABC都处于静止状态,则

A. 水平面对C的支持力等于BC的总重力

B. CB一定有摩擦力

C. 水平面对C一定有摩擦力

D. 水平面对C可能没有摩擦力

 

天宫二号空间实验室已于2016年9月15日在酒泉卫星发射中心发射成功。经北京航天飞行控制中心两次轨道控制,天宫二号已调整至距地面393km的轨道上运行。对稳定后的天宫二号,以下说法正确的是

A. 运行轨道一定在酒泉卫星发射中心正上方

B. 相对于站在地球赤道上的人静止不动

C. 向心加速度大于站在地球赤道上的人随地球一起自转的向心加速度

D. 由于经过多次点火加速,运行线速度大于第一宇宙速度

 

【物理选修3—4】  

(1)如图甲所示,是一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t = 0时刻的波形图,P是离原点x1 = 2 m的一个介质质点,Q是离原点x2 = 4 m的一个介质质点,此时离原点x3 = 6 m的介质质点刚刚要开始振动.图乙是该简谐波传播方向上的某一质点的振动图像(计时起点相同).由此可知_____

A.这列波的波长为λ = 4 m

B.这列波的周期为T = 3 s   

C.这列波的传播速度为v = 2 m/s    

D.这列波的波源起振方向为向下

E.乙图可能是图甲中质点P的振动图像

(2)如图所示,AOB是由某种透明物质制成的四分之一圆柱体的横截面(O为圆心)。今有一束平行光以45°的入射角射向柱体的OA平面,这些光线中有一部分不能从柱体的AB面上射出。凡射到OB面的光线全部被吸收,也不考虑OA面的反射,已知从O点射向透明物质的光线恰好从AB圆弧面上距离B点三分之一处射出,求

(1)透明物质的折射率

(2)AB面上能射出光线的部分占AB表面的几分之几?

 

【物理选修3—3】

(1)下列说法正确的是_____

A.在绕地球飞行的宇宙飞船中,自由飘浮的水滴呈球形,这是表面张力作用的结果

B.当分子间距离增大时,分子间作用力减小,分子势能增大

C.液晶显示屏是应用液晶的光学各向异性的特点制成的

D.热量能够自发地从高温物体传到低温物体,也能自发地从低温物体传到高温物体

E.自然界发生的一切过程能量都守恒,符合热力学第二定律的宏观过程都能自然发生(2)如图所示,上端封闭、下端开口内径均匀的玻璃管,管长L=100cm,其中有一段长h=15cm的水银柱把一部分空气封闭在管中。当管竖直放置时,封闭气柱A的长度LA=50cm.现把开口端向下插入水银槽中,直至A端气柱长=37.5cm时为止,这时系统处于静止状态。已知大气压强p0=75cmHg,整个过程中温度保持不变,求槽内的水银进入管内的长度。

 

如图所示,坐标系xOy在竖直平面内,x轴沿水平方向.x>0的区域有垂直于坐标平面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B1;第三象限同时存在着垂直于坐标平面向外的匀强磁场和竖直向上的匀强电场,磁感应强度大小为B2,电场强度大小为E.x>0的区域固定一与x轴成θ=30°角的绝缘细杆.一穿在细杆上的带电小球a沿细杆匀速滑下,从N点恰能沿圆周轨道运动到x轴上的Q点,且速度方向垂直于x轴.已知Q点到坐标原点O的距离为,重力加速度为g,。空气阻力忽略不计,求:

(1)带电小球a的电性及其比荷

(2)带电小球a与绝缘细杆的动摩擦因数μ;

(3)当带电小球a刚离开N点时,从y轴正半轴距原点O为的P点(图中未画出)以某一初速度平抛一个不带电的绝缘小球b,b球刚好运动到x轴与向上运动的a球相碰,则b球的初速度为多大?

 

如图所示,水平面的AB部分光滑(AB部分足够长)且与半径R=0.4m的固定光滑竖直半圆轨道在B点相切,D点为半圆轨道最高点,A点的右侧连接一粗糙的水平面。用轻质细线连接甲、乙两物体,中间夹一轻质压缩弹簧,弹簧与甲、乙两物体不拴接。甲的质量=4kg,乙的质量=5kg,甲、乙静止放在AB部分的某位置,烧断细线,甲离开弹簧后经过B点进入半圆轨道,过D点时对轨道的压力恰好为零。取g=10m/s2,甲、乙两物体均可看作质点,求:

 

(1)甲离开弹簧后经过B点时的速度的大小

(2)在弹簧压缩量相同的情况下,若固定甲物体,烧断细线,乙物体离开弹簧后从A点进入动摩擦因数为=0.4的粗糙水平面,求乙物体在粗糙水平面运动的位移S。

 

 

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