如图,一带正电的运动电荷刚进入磁场时所受洛伦兹力的方向正确的是

A. 垂直纸面向里    B. 平行纸面向上    C. 垂直纸面向外    D. 平行纸面向下

 

关于电场强度的说法中正确的是

A. 一个点电荷的电场中电场强度处处相同

B. 同一电场中电场线越密的地方电场强度越大

C. 通常地球表面附近存在的微弱电场电场强度方向竖直向上

D. 电场中某点的电场强度方向与在该点的负电荷受力方向相同

 

中国著名女排国家主攻手朱婷一次轻扣球,若排球在空中做平抛运动, 关于排球运动过程的动能和重力势能说法正确的是

A. 排球动能减少

B. 排球的重力增大

C. 击球完毕,排球动能最大

D. 击球完毕时排球重力势能最大

 

探索太空奥秘是人类自古以来的梦想。科学家在地球上发射航天器的速度不应低于

A. 第一宇宙速度    B. 第二宇宙速度    C. 第三宇宙速度    D. 光速

 

某女生用力提一个很重的箱子,却提不动它。下列说法正确的是

A. 这跟牛顿第二定律矛盾

B. 箱子产生的加速度太小

C. 箱子受力平衡

D. 箱子处于超重

 

关于牛顿第一定律,下列说法中不正确的是

A. 牛顿第一定律也叫惯性定律,惯性的唯一量度是质量

B. 伽利略、笛卡尔、牛顿对惯性定律的建立都有贡献

C. 惯性系中牛顿第一定律成立

D. 牛顿第一定律可以用实验直接验证

 

一个物体静止在斜面上,对其受力分析,没有受到的力是

A. 弹力    B. 下滑力    C. 静摩擦力    D. 重力

 

关于自由落体运动,下列说法正确的是

A. 自由落体加速度各处都相同

B. 是变加速直线运动

C. 物体仅受重力且无初速度

D. 物体下落高度正比于下落时间三次方

 

许多科学家为物理学的发展做出了重要贡献,下列说法正确的是

A. 亚里士多德科学思想的核心是把实验和逻辑推理和谐结合起来

B. 伽利略发现了开普勒三定律

C. 牛顿发现电磁感应定律

D. 爱因斯坦提出相对论

 

下列物理量属于标量的是

A. 时间    B. 位移    C. 加速度    D. 速度

 

一台质谱仪的工作原理如图所示.大量的甲、乙两种离子飘入电压力为U0的加速电场,其初速度几乎为0,经过加速后,通过宽为L的狭缝MN沿着与磁场垂直的方向进入磁感应强度为B的匀强磁场中,最后打到照相底片上。已知甲、乙两种离子的电荷量均为+q,质量分别为2m和m,图中虚线为经过狭缝左、右边界M、N的甲种离子的运动轨迹.不考虑离子间的相互作用.

(1)求甲种离子打在底片上的位置到N点的最小距离x;

(2)在答题卡的图中用斜线标出磁场中甲种离子经过的区域,并求该区域最窄处的宽度d;

(3)若考虑加速电压有波动,在()到()之间变化,要使甲、乙两种离子在底片上没有重叠,求狭缝宽度L满足的条件.

 

 

如图所示,两个半圆柱A、B紧靠着静置于水平地面上,其上有一光滑圆柱C,三者半径均为R.C的质量为m,A、B的质量都为,与地面的动摩擦因数均为μ.现用水平向右的力拉A,使A缓慢移动,直至C恰好降到地面.整个过程中B保持静止.设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g.求:

(1)未拉A时,C受到B作用力的大小F;

(2)动摩擦因数的最小值μmin

(3)A移动的整个过程中,拉力做的功W.

 

如图所示,两条相距d的平行金属导轨位于同一水平面内,其右端接一阻值为R的电阻.质量为m的金属杆静置在导轨上,其左侧的矩形匀强磁场区域MNPQ的磁感应强度大小为B方向竖直向下.当该磁场区域以速度v0匀速地向右扫过金属杆后,金属杆的速度变为v.导轨和金属杆的电阻不计,导轨光滑且足够长,杆在运动过程中始终与导轨垂直且两端与导轨保持良好接触.求:

(1)MN刚扫过金属杆时,杆中感应电流的大小l;

(2)MN刚扫过金属杆时,杆的加速度大小a;

(3)PQ刚要离开金属杆时,感应电流的功率P.

 

[选修3–5](12分)

(1)原子核的比结合能曲线如图所示,根据该曲线,下列判断中正的有     

(A)核的结合能约为14 MeV

(B)核比核更稳定

(C)两个核结合成核时释放能量

(D)核中核子的平均结合能比核中的大

(2)质子()和α粒子()被加速到相同动能时,质子的动量      (选填“大于”、“小于”或“等于”)α粒子的动量,质子和α粒子的德布罗意波波长之比为     

(3)甲、乙两运动员在做花样滑冰表演,沿同一直线相向运动,速度大小都是1 m/s,甲、乙相遇时用力推对方,此后都沿各自原方向的反方向运动,速度大小分别为1 m/s和2 m/s.求甲、乙两运动员的质量之比.

 

[选修3–4](12分)

(1)接近光速飞行的飞船和地球上各有一只相同的铯原子钟,飞船和地球上的人观测这两只钟的快慢,下列说法正确的有___________。

(A)飞船上的人观测到飞船上的钟较快

(B)飞船上的人观测到飞船上的钟较慢

(C)地球上的人观测到地球上的钟较快

(D)地球上的人观测到地球上的钟较慢

(2)野生大象群也有自己的“语言”。研究人员录下象群“语言”交流时发出的声音,发现以2倍速度快速播放时,能听到比正常播放时更多的声音。播放速度变为原来的2倍时,播出声波的___________(选填“周期”或“频率”)也变为原来的2倍,声波的传播速度____________(选填“变大”、“变小”或“不变”)。

(3)人的眼球可简化为如图所示的模型,折射率相同、半径不同的两个球体共轴,平行光束宽度为D,对称地沿轴线方向射入半径为R的小球,会聚在轴线上的P点。取球体的折射率为,且D=R,求光线的会聚角α。(示意图未按比例画出)

 

[选修3–3](12分)

(1)一定质量的理想气体从状态A经过状态B变化到状态C,其V–T图象如图12A–1图所示。下列说法正确的有_________。

(A)A→B的过程中,气体对外界做功

(B)A→B的过程中,气体放出热量

(C)B→C的过程中,气体压强不变

(D)A→B→C的过程中,气体内能增加

(2)题12A–2(甲)和(乙)图中是某同学从资料中查到的两张记录水中炭粒运动位置连线的图片,记录炭粒位置的时间间隔均为30 s,两方格纸每格表示的长度相同。比较两张图片可知:若水温相同,_________(选填“甲”或“乙”)中炭粒的颗粒较大;若炭粒大小相同,___________(选填“甲”或“乙”)中水分子的热运动较剧烈。

(3)科学家可以运用无规则运动的规律来研究生物蛋白分子。资料显示,某种蛋白的摩尔质量为66 kg/mol,其分子可视为半径为3×10–9 m的球,已知阿伏伽德罗常数为6.0×1023 mol–1。请估算该蛋白的密度。(计算结果保留一位有效数字)

 

某同学通过实验制作一个简易的温控装置,实验原理电路图如图11-1图所示,继电器与热敏电阻R1、滑动变阻器R串联接在电源E两端,当继电器的电流超过15 mA时,衔铁被吸合,加热器停止加热,实现温控。继电器的电阻约为20 Ω,热敏电阻的阻值Rt与温度t的关系如下表所示

(1)提供的实验器材有:电源E1(3 V,内阻不计)、电源E2(6 V,内阻不计)、滑动变阻器R1(0~200Ω)、滑动变阻器R2(0~500Ω热敏电阻Rt,继电器、电阻箱(0~999.9 Ω)、开关S、导线若干。

为使该装置实现对30~80之间任一温度的控制,电源E应选用      (选填“E1”或“E2”),滑动变阻器R应选用      (选填“R1”或“R2”)。

(2)实验发现电路不工作。某同学为排查电路故障,用多用电表测量各接点间的电压,则应将如图11-2图所示的选择开关旋至      (选填“A”、“B”、“C”或“D”)

(3)合上开关S,用调节好的多用电表进行排查,在题11-1图中,若只有b、c间断路,则应发现表笔接入a、b时指针      (选填“偏转”或“不偏转”),接入a、c时指针      (选填“偏转”或“不偏转”)。

(4)排除故障后,欲使衔铁在热敏电阻为50时被吸合,下列操作步骤正确顺序是     。(填写各步骤前的序号)

将热敏电阻接入电路

观察到继电器的衔铁被吸合

断开开关,将电阻箱从电路中移除

合上开关,调节滑动变阻器的阻值

断开开关,用电阻箱替换热敏电阻,将阻值调至108.1Ω

 

利用如题10-1图所示的实验装置探究恒力做功与物体动能变化的关系.小车的质量为M=200.0 g,钩码的质量为m=10.0 g,打点计时器的电源为50 Hz的交流电.

(1)挂钩码前,为了消除摩擦力的影响,应调节木板右侧的高度,直至向左轻推小车观察到_____________________.

(2)挂上钩码,按实验要求打出的一条纸带如题10-2图所示.选择某一点为O,一次每隔4个计时点取一个计数点.用刻度尺量出相邻计数点间的距离记录在纸带上.计算打出各计数点时小车的速度v,其中打出计数点“1”时小车的速度v1=______m/s.

(3)将钩码的重力视位小车受到的拉力,取g=9.80 m/s,利用W=mg算出拉力对小车做的功W.利用算出小车动能并求出动能的变化量.计算结果见下表.

2.45

2.92

3.35

3.81

4.26

2.31

2.73

3.12

3.61

4.00

请根据表中的数据,在答题卡的方格纸上作出图象.

(4)实验结果表明,总是略小于W.某同学猜想是由于小车所受拉力小于钩码重力造成的.用题中小车和钩码质量的数据可算出小车受到的实际拉力F=__________.

 

如图所示,三个小球A、B、C的质量均为m,A与B、C间通过铰链用轻杆连接,杆长为L,B、C置于水平地面上,用一轻质弹簧连接,弹簧处于原长.现A由静止释放下降到最低点,两轻杆间夹角α由60°变为120°,A、B、C在同一竖直平面内运动,弹簧在弹性限度内,忽略一切摩擦,重力加速度为g.则此下降过程中

(A)A的动能达到最大前,B受到地面的支持力小于mg

(B)A的动能最大时,B受到地面的支持力等于mg

(C)弹簧的弹性势能最大时,A的加速度方向竖直向下

(D)弹簧的弹性势能最大值为 mgL

 

x轴上有两个点电荷q1、q2,其静电场的电势φ在x轴上分布如图所示。下列说法正确有

(A)q1和q2带有异种电荷

(B)x1处的电场强度为零

(C)负电荷从x1移到x2,电势能减小

(D)负电荷从x1移到x2,受到的电场力增大

 

某音响电路的简化电路图如图所示,输入信号既有高频成分,也有低频成分,则

(A)电感L1的作用是通高频

(B)电容G2的作用是通高频

(C)扬声器甲用于输出高频成分

(D)扬声器乙用于输出高频成分

 

“天舟一号”货运飞船于2017年4月20日在文昌航天发射中心成功发射升空,与“天宫二号”空间实验室对接前,“天舟一号”在距离地面约380 km的圆轨道上飞行,则其

(A)角速度小于地球自转角速度  

(B)线速度小于第一宇宙速度  

(C)周期小于地球自转周期  

(D)向心加速度小于地面的重力加速度

 

如图所示,一小物块被夹子夹紧,夹子通过轻绳悬挂在小环上,小环套在水平光滑细杆上,物块质量为M,到小环的距离为L,其两侧面与夹子间的最大静摩擦力均为F.小环和物块以速度v向右匀速运动,小环碰到杆上的钉子P后立刻停止,物块向上摆动.整个过程中,物块在夹子中没有滑动.小环和夹子的质量均不计,重力加速度为g.下列说法正确的是

(A)物块向右匀速运动时,绳中的张力等于2F

(B)小环碰到钉子P时,绳中的张力大于2F

(C)物块上升的最大高度为

(D)速度v不能超过

 

如图所示,三块平行放置的带电金属薄板中央各有一小孔,小孔分别位于点.由点静止释放的电子恰好能运动到点.现将板向右平移到点,则由点静止释放的电子

(A)运动到点返回

(B)运动到点之间返回

(C)运动到点返回

(D)穿过

 

一小物沿斜面向上滑动,然后滑回到原处.物初动能为,与斜面间的动摩擦因数不变,则该过程中,物的动能与位移关系的图线是

 

如图所示,A、B两小球从相同高度同时水平抛出,经过时间t在空中相遇,若两球的抛出速度都变为原来的2倍,则两球从抛出到相遇经过的时间为

(A) (B) (C) (D)

 

如图所示,两个单匝线圈a、b的半径分别为r和2r.圆形匀强磁场B的边缘恰好与a线圈重合,则穿过a、b两线圈的磁通量之比为

(A)1:1  (B)1:2  (C)1:4  (D)4:1

 

如图所示,在坐标系的第一象限内有一横截面为四分之一圆周的柱状玻璃体OPQ,OP=OQ=R,一束单色光垂直OP面射入玻璃体,在OP面上的入射点为A,OA=,此单色光通过玻璃体后沿BD方向射出,且与x轴交于D点,OD=,求:

该玻璃的折射率是多少?

将OP面上的该单色光至少向上平移多少,它将不能从PQ面直接折射出来。

 

一振动周期为T、位于x=0处的波源从平衡位置开始沿y轴正方向做简谐运动,该波源产生的简谐横波沿x轴正方向传播,波速为v,关于在x=5vT/2处的质点P,下列说法正确的是(       )

A. 质点P振动周期为T,振动速度的最大值为v

B. 若某时刻质点P振动的速度方向沿y轴负方向,则该时刻波源处质点振动的速度方向沿y轴正方向

C. 质点P开始振动的方向沿y轴正方向

D. 当P已经开始振动后,若某时刻波源在波峰,则质点P一定在波谷

E. 若某时刻波源在波谷,则质点P也一定在波谷

 

如图所示,一个导热足够高的气缸竖直放置,活塞可沿气缸壁无摩擦滑动。内部封闭一定质量的理想气体。活塞质量m0=10.0kg,截面积s=1.0×10-3m2,活塞下表面距离气缸底部h=60.0cm。气缸和活塞处于静止状态.气缸外大气压强p0=1.0×105pa,温度T0=300K.重力加速度g=10.0m/s2。(气体不会泄露,气缸的厚度不计)求:

①在活塞上缓慢倒入沙子,当气体的体积减为原来的一半时,倒入沙子的质量是多少?

②在①问中加入沙子质量不变的前提下,外界气体压强不变,温度缓慢升到T=400k时,气体对外做功多少?

 

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