• 1、在某个点电荷所产生电场中画一个圆,如图所示,O为圆心,圆周上的A、C两点的电场强度方向与圆相切,B是AC右侧圆弧的中点,下列说法正确的是(       )

    A、A点的场强小于B点的场强 B、O点的电势低于B点的电势 C、电子沿圆弧ABC运动,电场力先做正功后做负功 D、电子沿半径从A到O,电势能变大
  • 2、一辆汽车匀速通过圆弧形拱桥的过程中,汽车(  )

    A、向心加速度不变 B、动量不断变化 C、受到的支持力和重力沿半径方向的分力始终等大反向 D、通过最高点时对地压力小于支持力
  • 3、随着“第十四届全国冬季运动会”的开展,各类冰雪运动绽放出冬日激情,下列说法正确的是(  )
    A、评委给花样滑冰选手评分时可以将运动员看作质点 B、滑雪比赛中运动员做空中技巧时,处于失重状态 C、冰壶比赛中刷冰不会影响压力大小,则滑动摩擦力不变 D、短道速滑转弯时是运动员重力的分力充当向心力
  • 4、单位为Ns的物理量是(       )
    A、 B、功率 C、冲量 D、动能
  • 5、如图所示为一超重报警装置示意图,高为L、横截面积为S、质量为m、导热性能良好的薄壁容器竖直倒置悬挂,容器内有一厚度不计、质量为m的活塞,稳定时正好封闭一段长度为L4的理想气柱。活塞可通过轻绳连接受监测重物,当活塞下降至位于离容器底部3L4位置的预警传感器处时,系统可发出超重预警。已知初始时环境热力学温度为T0 , 大气压强为p0 , 重力加速度为g,不计摩擦阻力。

    (1)求轻绳未连重物时封闭气体的压强;

    (2)求刚好触发超重预警时所挂重物的质量M;

    (3)在(2)条件下,若外界温度缓慢降低1%,气体内能减少ΔU0 , 求气体向外界放出的热量Q。

       

  • 6、如图是频闪照相机拍摄的篮球离开手后在空中的运动轨迹,忽略空气阻力,下列说法正确的是(  )

       

    A、篮球离开手瞬间的加速度为0 B、篮球经过轨迹最高点时的速度为0 C、篮球经过A点处受到的合外力方向沿轨迹的切线方向 D、篮球从离开手到落入篮筐过程中速度变化量的方向始终竖直向下
  • 7、锂离子电池主要依靠锂离子Li+在正极和负极之间移动来工作,下图为锂电池的内部结构。该过程中Li+从负极通过隔膜返回正极。已知该锂电池的电动势为3.7V,则(  )

    A、电池处于充电状态 B、电源内部每移动一个锂离子,需要消耗电能3.7ev C、“毫安·时”(mAh)是电池储存能量的单位 D、锂离子电池放电时,电池内部静电力做负功,化学能转化为电能
  • 8、如图所示,分别用力F1、F2、F3将质量为m的物体,由静止开始沿同一光滑斜面以相同的加速度,从斜面底端拉到斜面的顶端.用P1、P2、P3分别表示物体到达斜面顶端时F1、F2、F3的功率,下列关系式正确的是(  )

    A、P1=P2=P3 B、P1>P2=P3 C、P1>P2>P3 D、P1<P2<P3
  • 9、已知O、A、B、C为同一直线上的四点,AB间的距离为l1 , BC间的距离为l2 , 一物体自O点由静止出发,沿此直线做匀加速运动,依次经过A、B、C三点,已知物体通过AB段与BC段所用的时间均为t。求:

    (1)物体的加速度a;

    (2)物体经过B点的速度vB

    (3)O与A的距离。

  • 10、仰卧起坐是金华市高中毕业生体育测试的项目之一。如图所示,某中等身材的男生小李同学在此次测试过程中,一分钟完成30个仰卧起坐,每次起坐时下半身不动,上半身重心上升40cm,g取10m/s2。则小李同学在此次测试过程中,克服重力做功的平均功率约为(  )

    A、60W B、120W C、240W D、360W
  • 11、如图所示,在xOy平面的第一象限内有半径为R的圆形区域,该区域内有一匀强磁场,磁场的方向垂直纸面向里。已知圆形区域的圆心为O' , 其边界与x轴、y轴分别相切于P、Q点。位于P处的质子源均匀地向纸面内以大小为v的相同速率发射质量为m、电荷量为e的质子,且质子初速度的方向被限定在PO'两侧与PO'的夹角均为30°的范围内。第二象限内存在沿y轴负方向的匀强电场,电场强度大小为E,在x轴(x<0)的某区间范围内放置质子接收装置MN。已知沿PO'方向射入磁场的质子恰好从Q点垂直y轴射入匀强电场,不计质子受到的重力和质子间的相互作用力。

    (1)求圆形区域内匀强磁场的磁感应强度大小B;

    (2)求y轴正方向上有质子射出的区域范围;

    (3)若要求质子源发出的所有质子均被接收装置MN接收,求接收装置MN的最短长度x。

  • 12、物理老师自制了一套游戏装置供同学们一起娱乐和研究,其装置可以简化为如图所示的模型。该模型由同一竖直平面内的水平轨道OA、半径为R1=0.6m的半圆单层轨道ABC、半径为R2=0.1m的半圆圆管轨道CDE、平台EF和IK、凹槽FGHI组成,且各段各处平滑连接。凹槽里停放着一辆质量为m=0.1kg的无动力摆渡车Q并紧靠在竖直侧壁FG处,其长度L1=1m且上表面与平台EF、IK平齐。水平面OA的左端通过挡板固定一个弹簧,弹簧右端可以通过压缩弹簧发射能看成质点的不同滑块P,弹簧的弹性势能最大能达到Epm=5.8J。现三位同学小张、小杨、小振分别选择了质量为m1=0.1kgm2=0.2kgm3=0.4kg的同种材质滑块P参与游戏,游戏成功的标准是通过弹簧发射出去的滑块能停在平台的目标区JK段。已知凹槽GH段足够长,摆渡车与侧壁IH相撞时会立即停止不动,滑块与摆渡车上表面和平台IK段的动摩擦因数都是μ=0.5 , 其他所有摩擦都不计,IJ段长度L2=0.4m , JK段长度L3=0.7m。问:

    (1)已知小振同学的滑块以最大弹性势能弹出时都不能进入圆管轨道,求小振同学的滑块经过与圆心O1等高的B处时对轨道的最大压力;

    (2)如果小张同学以Ep=2J的弹性势能将滑块弹出,请根据计算后判断滑块最终停在何处?

    (3)如果小杨将滑块弹出后滑块最终能成功地停在目标区JK段,则他发射时的弹性势能应满足什么要求?

  • 13、氢原子的能级图如图(a)所示,一群处于n=4能级的氢原子,用其向低能级跃迁过程中发出的光照射如图(b)电路阴极K的金属,只有1种频率的光能使之发生光电效应,产生光电子,测得其电流随电压变化的图像如图(c)所示。电子电荷量为1.6×1019C , 则下列说法正确的是(  )

    A、题述氢原子跃迁一共能发出4种不同频率的光子 B、阴极金属的逸出功为12.75eV C、题述光电子能使处于n=3能级的氢原子电离 D、若图(c)中饱和光电流为I=3.2μA , 则1s内最少有2×1013个氢原子发生跃迁
  • 14、甲图是某燃气灶点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为乙图所示的正弦交流电压,并加在一理想变压器的原线圈上,变压器原、副线圈的匝数分别为n1n2 , 电压表为理想交流电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花点燃气体。开关闭合后,下列说法正确的是(       )

    A、0.5×102s时电压表的示数为5V B、电压表的示数始终为52V C、原线圈中交变流电的频率为50Hz,原线圈中的电流方向每秒改变50次 D、n1n2=11200 , 则可以实现燃气灶点火
  • 15、如图甲所示,轻质弹簧下端挂一质量为m的小球并处于静止状态。现将小球竖直向上推动距离A后由静止释放并开始计时,小球在竖直方向开始做简谐振动,弹簧弹力与小球运动时间的关系如图乙所示(选竖直向上为正方向),重力加速度为g,则下列说法正确的是(       )

    A、小球做简谐运动的周期为32t0 B、小球在0~t04时间内下降的高度为A2 C、小球的最大加速度为2g D、弹簧的最大弹性势能为2mgA
  • 16、下列说法中正确的是(       )
    A、当处于电谐振时,所有电磁波仍能在接收电路中产生感应电流 B、泊松亮斑是光通过小圆孔时发生的衍射现象 C、照相机镜头上所涂的增透膜利用了光的偏振原理 D、液晶显示器利用光的偏振显示图像
  • 17、已知天然材料的折射率都为正值(n1>0)。近年来,人们针对电磁波某些频段设计的人工材料,可以使折射率为负值(n2<0),称为负折射率介质。电磁波从正折射率介质入射到负折射介质时,符合折射定律,但折射角为负,即折射线与入射线位于界面法线同侧,如图所示。点波源S发出的电磁波经一负折射率平板介质后,在另一侧成实像。如图2所示,其中直线SO垂直于介质平板,则图中画出的4条折射线(标号为1、2、3、4)之中,正确的是(  )

    A、1 B、2 C、3 D、4
  • 18、在竖直方向的匀强磁场中,水平放置一闭合金属圆环,面积为S,电阻为R。规定圆环中电流的正方向如图甲所示,磁场向上为正。当磁感应强度B随时间t按图乙变化时,下列说法正确的是(  )

    A、0~1s内感应电流的磁场在圆环圆心处的方向向上 B、1~2s内通过圆环的感应电流的方向与图甲所示方向相反 C、0~2s内线圈中产生的感应电动势为B0S2 D、2~4s内线圈中产生的焦耳热为2B02S2R
  • 19、如图所示,直角坐标系中,有一平行于y轴长度为0.5L的线状离子源MN,M端在x轴上,坐标xM=L , 离子源发射的正离子初速度大小均为v0 , 方向平行于x轴正方向,且发射的正离子沿MN均匀分布,每个离子质量为m,电荷量为q;在xLy0区间内加一垂直于纸面向里,磁感应强度大小为B1的圆形边界匀强磁场,能使离子源发射的全部正离子经过原点O,不计离子重力及离子间的相互作用。

    (1)求磁感应强度B1的取值范围;

    (2)若磁感应强度B1取最小值,在第一象限加垂直纸面向里、磁感应强度大小为B2的匀强磁场,在第二象限加垂直纸面向外、磁感应强度大小为B3的匀强磁场,已知B1=B2=B3。离子发射前,在y轴上放置长度为0.8L的探测板PQ,只有打到探测板左侧表面的离子才能被探测到。

    ①求全部正离子经过原点O时与y轴正方向夹角θ的范围;

    ②若探测板下端Q纵坐标yQ=2.4L , 求离子探测率η(即探测板探测到的离子数占总离子数的比例);

    ③若探测板位置在y轴上可变,Q端纵坐标满足0<yQ<4L , 求离子探测率ηyQ的关系。

  • 20、如图甲所示,一艘正在进行顺时针急转弯训练的航母,运动轨迹可视作半径为R的水平圆周。航母在圆周运动中,船身发生了向外侧倾斜,且甲板法线与竖直方向夹角为θ , 船体后视简图如图乙所示。一质量为m的小物块放在甲板上,与甲板始终保持相对静止,两者之间的动摩擦因数为μμ>tanθ。假设航母的运动半径R、夹角θ不随航速改变,最大静摩擦力等于滑动摩擦力。下列说法正确的是(  )

    A、航母对小物块的支持力FN=mgcosθ B、小物块可能只受重力、支持力两个力作用 C、航母的航速越大,则小物块受到的摩擦力越大 D、航母的最大航速v=μtanθ1+tanθgR
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