一辆汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N行驶。下图分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,可能正确的是

A.     B.

C.     D.

 

皮带轮的大轮、小轮的半径不一样,它们的边缘有两个点A、B,如图所示。皮带轮正常运转不打滑时,下列说法正确的是

A. A、B两点的线速度大小相等

B. A点的角速度小于B点的角速度

C. A、B两点的角速度大小相等

D. A点的线速度大于B点的线速度

 

如图所示,一端连接轻弹簧的质量为m的物体B静止在光滑水平面上,质量也为m的物体A以速度v0正对B向右滑行,在A、B和弹簧发生相互作用的过程中,以下判断不正确的是

A. 任意时刻A、B和弹簧组成的系统总动量都为mv0

B. 弹簧压缩到最短时,A、B两物体的速度相等

C. 弹簧的最大弹性势能为

D. 弹簧压缩到最短时,A、B和弹簧组成的系统总动能最小

 

游乐场的过山车可以底朝上在圆轨道上运行,游客却不会掉下来,如图甲所示。我们把这种情形抽象为图乙的模型:弧形轨道的下端与竖直圆轨道相接,将小球从弧形轨道上端距地面高度为h处释放,小球进入半径为R的圆轨道下端后沿圆轨道运动。欲使小球运动到竖直圆轨道最高点时轨道对小球的压力恰好等于零,则hR应满足的关系是(不考虑摩擦阻力和空气阻力)

A. h=2R    B. h=2.5R    C. h=3R    D. h=3.5R

 

有一种地下铁道,车站的路轨建得高些,车辆进站时要上坡,出站时要下坡,如图所示。坡高为h,车辆的质量为m,重力加速度为g,车辆与路轨的摩擦力为f,进站车辆到达坡下A处时的速度为v0,此时切断电动机的电源,车辆冲上坡顶到达站台B处的速度恰好为零. 车辆从A运动到B的过程中克服摩擦力做的功是

A. fh    B.     C.     D.

 

利用引力常量G和下列某一组数据,不能计算出地球质量的是(     )

A. 地球的半径及重力加速度(不考虑地球自转)

B. 人造卫星在地面附近绕地球做圆周运动的速度及周期

C. 月球绕地球做圆周运动的周期及月球与地球间的距离

D. 地球绕太阳做圆周运动的周期及地球与太阳间的距离

 

在跳高运动员落地的位置通常会放置海绵垫,这样做是为了(     )

A. 减小运动员落地时的动量    B. 减小运动员的动量变化

C. 减小运动员所受的冲量    D. 减小运动员落地时受到的平均作用力

 

在下列物体运动过程中,满足机械能守恒的是

A. 物体沿斜面匀速下滑

B. 物体在空中做平抛运动

C. 人乘电梯加速上升的过程

D. 跳伞运动员在空中减速下降的过程

 

大小相等的力F按如图甲和乙所示的两种方式作用在相同的物体上,使物体沿粗糙的水平面向右移动相同的距离l,有关力F做功的说法正确的是

A. 甲图和乙图中力F都做正功

B. 甲图和乙图中力F都做负功

C. 甲图中力F做正功,乙图中力F做负功

D. 甲图中力F做负功,乙图中力F做正功

 

如图所示,光滑的水平面上,小球在拉力F作用下做匀速圆周运动,若小球到达P点时F突然发生变化,下列关于小球运动的说法正确的是

A. F突然消失,小球将沿轨迹P做离心运动

B. F突然变小,小球将沿轨迹P做离心运动

C. F突然变大,小球将沿轨迹Pb做离心运动

D. F突然变小,小球将沿轨迹Pc逐渐靠近圆心

 

公路上的拱形桥是常见的,汽车过桥时的运动可以看做圆周运动。如图所示,汽车通过桥最高点时

A. 车对桥的压力等于汽车的重力

B. 车对桥的压力大于汽车的重力

C. 车的速度越大,车对桥面的压力越小

D. 车的速度越大,车对桥面的压力越大

 

如图所示,在光滑水平面上,一小球在细线的拉力作用下,以角速度ω做半径为r的匀速圆周运动。则小球的向心加速度大小为

A.     B.     C.     D.

 

1798年,英国物理学家卡文迪许做了一项伟大的实验,他把这项实验说成是“称量地球的质量”,在这个实验中首次测量出了(  )

A. 地球表面附近的重力加速度    B. 地球的公转周期

C. 月球到地球的距离     D. 引力常量

 

下列物理量中属于矢量的是

A. 周期    B. 向心加速度    C.     D. 动能

 

导体切割磁感线的运动可以从不同角度来认识。如图所示,固定于水平面的U形导线框处于竖直向下的匀强磁场中,金属直导线MN在与其垂直的水平恒力F作用下,在导线框上以速度v做匀速运动,速度v与恒力F方向相同;导线MN始终与导线框形成闭合电路。已知磁场的磁感应强度为B,导线的长度恰好等于平行轨道的间距L

(1)通过法拉第电磁感应定律推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv

(2)从微观角度看,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力在上述能量转化中起着重要作用。为了方便,可认为导线MN中的自由电荷为正电荷。

a.电动势在数值上等于非静电力把1C的正电荷在电源内从负极移送到正极所做的功。如果移送电荷q时非静电力所做的功为W,那么电动势。请据此推导证明:导线MN切割磁感线产生的电动势E=BLv

b.导体切割磁感线时,产生的电能是通过外力克服安培力做功转化而来的。但我们知道,洛伦兹力对运动电荷不做功。那么,导线MN中的自由电荷所受洛伦兹力是如何在能量转化过程中起到作用的呢?请通过计算分析说明。

 

如图所示,MN是真空中两个电荷量均为+Q的固定点电荷,它们间的距离为2LOMN连线的中点。一电荷量为+q的带电粒子放置在MN连线上的P点,PO间的距离为d。已知静电力常量为k。不计粒子重力。

(1)分别求出电荷MN对带电粒子+q库仑力的大小和方向;

(2)现将带电粒子从P点由静止释放,若d<<L,带电粒子所做的运动能否视为简谐运动?试分析说明。

 

如图所示,一理想变压器的原、副线圈匝数分别为2200匝和110匝,将原线圈接在输出电压u=220sin100πt(V)的交流电源两端。副线圈上只接有一个电阻R,电路所接电表均为理想电表。已知电流表的示数为0.20A。求:

(1)电压表的示数U2

(2)电阻R的电功率P

 

某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行。正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图所示。已知i=60°,r=30°。求:

1)此玻璃的折射率n

2)光在玻璃中的传播速度v

 

某同学利用单摆测定当地的重力加速度,实验装置如图甲所示。

(1)组装单摆时,应在下列器材中选用______(选填选项前的字母)。

A.长度为1m左右的细线

B.长度为30cm左右的细线

C.直径为1.8cm的塑料球

D.直径为1.8cm的铁球

(2)他用米尺测出摆线长度l,用游标卡尺测出摆球直径d,则摆长L=________

(3)在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做50次全振动的时间,如图乙所示,秒表的读数为________s。

(4)该同学经测量得到5组摆长L和对应的周期T,画出L-T2图线,然后在图线上选取AB两个点,坐标如图丙所示。则当地重力加速度的表达式g=________(用LALBTATB表示)。

(5)处理完数据后,该同学发现在计算摆长时误将摆球直径当成半径代入计算,即L=l+d,这样________(选填“影响”或“不影响”)重力加速度的计算。

(6)该同学做完实验后,为使重力加速度的测量结果更加准确,他认为:

A.在摆球运动的过程中,必须保证悬点固定

B.摆线偏离平衡位置的角度不能太大

C.用精度更高的游标卡尺测量摆球的直径

D.测量周期时应该从摆球运动到最高点时开始计时

其中合理的有_________

 

某同学利用双缝干涉实验仪测量光的波长,按要求将仪器安装在光具座上(如图甲所示),接通电源使光源正常工作。

(1)某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,第一次映入眼帘的干涉条纹如图乙(a)所示,图中数字是该同学给各亮纹的编号,在测量头上的读数为x1;接着再转动手轮,映入眼帘的干涉条纹如图乙(b)所示,此时测量头上的读数为x2。已知双缝间距为d,像屏与双缝间的距离为L。利用以上数据,可计算出相邻亮纹间的距离____________,该单色光的波长λ=_____________。(用dLx1x2表示)

(2)该同学利用此装置进一步研究光的干涉现象,提出下列几种说法,你认为正确的是_____________

A.增加像屏与双缝的距离,干涉条纹间距变窄

B.将滤光片由蓝色换成红色,干涉条纹间距变宽

C.将单缝向双缝移动一小段距离,干涉条纹间距变宽

D.去掉滤光片,干涉现象消失

 

利用“油膜法估测分子直径”实验体现了构建分子模型的物理思想,也体现了通过对宏观量的测量来实现对微观量的间接测量方法。

(1)某同学的操作步骤如下:

A.取一定量的无水酒精和油酸,制成一定浓度的油酸酒精溶液;

B.在量筒中滴入一滴该溶液,测出它的体积;

C.在浅盘内盛一定量的水,再滴入一滴油酸酒精溶液,待其散开稳定;

D.在浅盘上覆盖带方格的透明玻璃板,描出油膜形状,算出油膜的面积。

该同学上述实验步骤中有问题的是________(填字母代号)。

(2)若该同学计算出滴在水面上油酸酒精溶液中油酸的体积为V,测得单分子油膜的面积为S,则油酸分子的直径D=________

 

无线电波的干涉可用于飞机降落导航。如图所示,两个可发射无线电波的天线ab固定于飞机跑道两侧,它们类似于杨氏干涉实验中的双缝。天线a发出波长为12的无线电波,同时天线b也发出波长为12的无线电波。无线电波在空间发生干涉,强弱分布稳定。飞机降落的过程中,当接收到12的信号都保持最强时,表明飞机已对准跑道。下列说法中正确的是

A. 导航利用了12两种无线电波之间的干涉

B. 天线ab必须相对于飞机跑道对称

C. 12两列无线电波必须一样强

D. 两种无线电波的波长之比应为整数比

 

如图所示,一根铝管竖直放置,把一块直径比铝管内径略小的圆柱形强磁铁从铝管上端由静止释放,可以观察到,相比磁铁自由下落,磁铁在铝管中的下落会延缓许多。关于磁铁在铝管中下落的过程,下列说法中正确的是

A. 磁铁下落会延缓,主要是因为磁铁与铝管内壁有摩擦

B. 磁铁做匀加速运动,其加速度小于重力加速度g

C. 磁铁做加速运动,其加速度逐渐增大

D. 磁铁和铝管会产生热量,其数值等于磁铁机械能的减少量

 

在如图所示的电路中,A1、A2为两个完全相同的灯泡,L为自感线圈,E为电源,S为开关。关于两灯泡点亮和熄灭的先后次序,下列说法中正确的是

A. 合上开关,A1先亮,A2后亮;断开开关,A1、A2同时熄灭

B. 合上开关,A2先亮,A1后亮;断开开关,A1先熄灭,A2后熄灭

C. 合上开关,A2先亮,A1后亮;断开开关,A1、A2同时熄灭

D. 合上开关,A1、A2同时亮;断开开关,A2先熄灭,A1后熄灭

 

如图所示,一列简谐横波沿x轴负方向传播,图甲是t=1s时的波形图,图乙是波中某质点位移随时间变化的振动图线。则图乙可能是图甲中哪个质点的振动图线

A. x=0处的质点    B. x=1m处的质点

C. x=2m处的质点    D. x=3m处的质点

 

如图所示,固定的水平长直导线中通有电流I,矩形线框与导线在同一竖直平面内,且一边与导线平行。线框从导线下方的某位置由静止释放,在下落过程中

A. 穿过线框的磁通量保持不变

B. 线框中感应电流方向保持不变

C. 线框所受安培力的合力为零

D. 线框的机械能不断增大

 

通过下列条件可以得出阿伏伽德罗常量的是

A. 已知水的密度和水的摩尔质量

B. 已知水的摩尔质量和水分子质量

C. 已知水分子体积和水分子质量

D. 已知水分子体积和水的摩尔质量

 

我国南宋时期的程大昌在其所著的《演繁露》中叙述道:“凡雨初霁,或露之未晞,其余点缀于草木枝叶之末……日光入之,五色俱足,闪铄不定。是乃日之光品著色于水,而非雨露有此五色也。”这段文字记叙的是光的何种现象

A. 反射    B. 色散    C. 干涉    D. 衍射

 

如图所示是一正弦式交变电流的电流图像。由图可知,这个电流的

A. 最大值为10A

B. 最大值为5A

C. 频率为100Hz

D. 频率为200Hz

 

下列说法中正确的是

A. 外界对气体做功,气体的内能一定增大

B. 气体从外界吸收热量,气体的内能一定增大

C. 气体的温度越低,气体分子无规则运动的平均动能越大

D. 气体的温度越高,气体分子无规则运动的平均动能越大

 

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