• 1、 下列说法正确的是(    )
    A、光敏电阻随着光照的增强,载流子减少,导电性变差 B、在LC振荡电路中,放电完毕的瞬间磁场能全部转化为电场能 C、“遥知不是雪,为有暗香来”,“暗香来”是分子的扩散运动造成的 D、食盐被灼烧时发出的光主要是由食盐蒸气中钠原子的能级跃迁而造成的
  • 2、 如图1和2为工地搬运长方体大理石块的设备示意图,该设备吊起部分可以理想化为图3所示,ABCD为一块厚厚的水平钢板,AEFB和DHGC为两根不可伸长的轻绳,两绳子关于水平钢板左右对称放置,且AE和DH平行于大理石块的后表面,BF和CG平行于大理石块的前表面,AE、DH、BF、CG与水平方向的夹角均为θ , 忽略AE和DH与大理石块的后表面(包括E、H两点)、BF和CG与大理石块的前表面(包括F、G两点)的所有作用力,若EF与大理石块左表面、HG与大理石块右表面的动摩擦因数均为μ , 若能吊起大理石块,μ至少为(    )

    A、tanθ B、1tanθ C、sinθ D、1sinθ
  • 3、 根据地球同步卫星,科学家提出了“太空天梯”的设想。“太空天梯”的主体结构为一根巨大的硬质绝缘杆,一端固定在地球赤道,另一端穿过地球同步卫星,且绝缘杆的延长线通过地心。若三个货物分别固定在“太空天梯”的a、b、c三个位置,三个货物与同步卫星一起以地球自转角速度绕地球做匀速圆周运动,以地心为参考系,下列说法正确的是(    )

    A、三个货物速度大小关系为va>vb>vc B、如果三个货物在a、b、c三个位置从杆上同时脱落,三个货物都将做离心运动 C、杆对b处货物的作用力沿Ob方向向上,杆对c处货物的作用力沿cO方向向下 D、若有一个轨道高度与b相同的人造卫星绕地球做匀速圆周运动,则其环绕地球的角速度小于位于b处货物的角速度
  • 4、 如图所示,匀质硬导线ab、ac、bc均为14圆弧,连接后分别固定在xOy、xOz、yOz平面内,圆心都在O点且半径r=10cm , 指向x轴正方向的磁场以9×103T/s的速率均匀增大,下列说法正确的是(  )

    A、bc段导线中的电流从b流向c B、导线产生的感应电动势大小为9π×105V C、ac段导线所受安培力方向沿y轴负方向 D、ab段导线所受安培力大小小于bc段导线所受安培力大小
  • 5、 如图所示是杂技团一门水平放置的大炮,左前方地面上有一直径为50m的圆形靶区,炮口A在靶区边缘B点正上方7.2m处且正对靶心正上方C点。BD为靶区的一条水平直径,ABOCD五点在同一竖直平面内,现保持炮口位置不变,炮管以炮口为圆心水平旋转,所发射玩具炮弹的速率恒为25m/s。不计炮管口径的大小及炮弹的大小、空气阻力,下列说法正确的是(    )

    A、正对靶心水平射出时炮弹会落到靶心处 B、炮管与AC方向平行的位置开始水平转动角度等于30°时,炮弹将落在靶区外 C、炮管与AC方向平行的位置开始水平转动角度小于53°时,炮弹一定会落在靶区内 D、炮管水平转动角度越大,射出去的炮弹单位时间内速度的变化量越大
  • 6、 如图所示,将一锥形导体放入电荷量为Q的负点电荷电场中,导体内有A、B两点,A点到电荷的距离为d,下列说法正确的是(    )

    A、锥形导体右端带负电 B、A点电场强度比B点大 C、图中所示两条实线1和2来表示锥形导体周围的电场线肯定是错误的 D、导体表面的感应电荷在A点产生的电场强度大小为kQ2d2
  • 7、 钠的放射性同位素1124Na经过一次衰变后产生稳定的镁(1224Mg)。已知1124Na的半衰期为15h,将一个放射强度为每秒3.2×104次的1124Na溶液样本注射到某病人血液中,45h后从该病人体内抽取6mL的血液,测得其放射强度为每秒5次。下列说法正确的是(    )
    A、该衰变过程为α衰变 B、1124Na进入到血液后半衰期变长 C、45h后样本放射强度变为原来的14 D、该病人体内血液的总体积约为4.8L
  • 8、 如图所示一束宽度为a的平行单色光,从折射率为n1的介质1进入到折射率为n2的介质2中,单色光宽度变为b(b>a) , 已知单色光入射点A、B两点距离为c,下列说法正确的是(    )

    A、n1n2=ba B、n1n2=c2b2c2a2 C、单色光在介质1的频率小于在介质2的频率 D、单色光在介质1的波长小于在介质2的波长
  • 9、 如图所示,波长为λ的光子照射逸出功为W的金属表面,由正极板中央P点逸出的光电子(电荷量为e)经由电压为U的平行电极板作用后,最后经由负极板上方的小孔Q飞出。已知正负极板相距L,小孔Q与负极板中心相距D。假设小孔不影响电场的分布和电子的运动,hcλ>W+eU , 下列说法正确的是(    )

    A、P点逸出的光电子初动能一定为hcλW B、从Q点飞出的电子动能最大值为hcλWeU C、从Q点飞出的电子动能一定大于hcλWeULL2+D2 D、若正负极互换但电压大小不变,则从Q点飞出的电子动能一定等于hcλW+eU
  • 10、 某物理兴趣小组对手机辐射强度与距离关系展开了研究,假设手机为功率恒定的辐射源,向空间各个方向均匀辐射电磁波,当手机距离人脸1m和2m时,人脸接收到手机辐射的最大功率之比为(    )
    A、1:2 B、1:4 C、2:1 D、4:1
  • 11、 特高压是指±800kV及以上的直流电和1000kV及以上的交流电的电压等级,该技术具有输送容量大、距离远、效率高和损耗低等优越性,是世界上最先进的输电技术之一。保证输电功率不变的情况下将输电电压从交流500kV的超高压变为交流1000kV的特高压,在两次输电过程中,下列说法正确的是(    )
    A、“1000kV”指的是交流电的峰值 B、输电线上的电流变为原来的2倍 C、输电线上的电能损耗降为原来的14 D、用户获得的功率一定为原来的4倍
  • 12、 如图所示是一台螺旋传送装置,可将货物沿弯曲程度相同的等螺距轨道向上以恒定速率传送。在向上传送过程中,货物(  )

    A、机械能增大 B、加速度为零 C、所受合力为零 D、动量保持不变
  • 13、 下列情况中研究对象可视为质点的是(    )
    A、研究地球的自转规律 B、研究歼-20的飞行轨迹 C、研究天宫空间站的姿态调整 D、研究兵乓球的弧旋球转动方向
  • 14、 下列属于国际单位制中基本单位的物理量是(    )
    A、动能 B、加速度 C、热力学温度 D、磁感应强度
  • 15、 如图所示,xOy平面内,x轴下方充满垂直于纸面向外的匀强磁场,x轴上方充满竖直向下的匀强电场(图中未画出),其他部分无电场。从P点水平向右向电场内发射一个比荷为qm的带电粒子,粒子的速度大小为v0 , 仅在电场中运动时间t , 从x轴上的N点与x轴正方向成α角(未知)斜向下进入磁场,之后从原点O第一次回到电场。已知PN两点间的电势差UPN=3mv022q , 忽略边界效应,不计粒子受到的重力。求:

    (1)、粒子第一次通过N点的速度大小v及角度α
    (2)、匀强电场的电场强度大小E及匀强磁场的磁感应强度大小B
    (3)、粒子从P点发射到第2024次从x轴上方进入磁场的时间t2024
  • 16、 如图所示,滑雪道AB由坡道和水平道组成,且平滑连接,坡道倾角均为45°。平台BC与缓冲斜坡CD相连,平台BC的长度L1=24m , 斜坡CD的长度L2=30m。若滑雪者(视为质点)从P点由静止开始下滑,恰好到达B点。现滑雪者从A点由静止开始下滑,从B点飞出。若AP两点间的距离d=152m , 滑雪者与滑道间的动摩擦因数μ=0.04 , 取重力加速度大小g=10m/s2 , 不计空气阻力。

    (1)、求滑雪者从A点运动到P点的时间t
    (2)、求滑雪者从B点飞出后在空中运动过程中的最小速度;
    (3)、若滑雪者从B点飞出后,经过t'=3s , 落在斜坡CD上,求斜坡CD倾角的正切值。
  • 17、 如图所示,高为h、导热性能良好的汽缸开口向上放置在水平地面上,汽缸中间和缸口均有卡环,质量为m的活塞在缸内封闭了一定质量的理想气体,活塞的横截面积为S , 活塞与汽缸内壁无摩擦且汽缸不漏气。开始时,活塞对中间卡环的压力大小为15mgg为重力加速度大小),活塞离缸底的高度为12h , 大气压强恒为4mgS , 环境的热力学温度为T0 , 不计卡环、活塞及汽缸的厚度。现缓慢升高环境温度至2.5T0 , 求此时活塞与上卡环间的弹力大小F

  • 18、 为了测定某电池的电动势(约为10V)和内阻(小于5Ω),一个量程为5V的电压表与电阻箱串联,将其量程扩大为15V,然后用伏安法测电池的电动势和内阻,电压表的内阻远大于滑动变阻器的最大电阻,该实验的操作过程如下:
    (1)、扩大电压表的量程,实验电路如图甲所示。

    ①把滑动变阻器的滑片移至(填“a”或“b”)端,把电阻箱的阻值调到零,闭合开关。

    ②移动滑动变阻器的滑片,使电压表的示数为4.8V,保持滑动变阻器滑片的位置不变,把电阻箱的阻值调到适当值,使电压表的示数为V,若此时电阻箱的示数为R0 , 则改装后电压表的内阻为(结果用R0表示)。

    (2)、用该扩大了量程的电压表(电压表的表盘没变)测电池电动势E和内阻r , 实验电路如图乙所示,记录多组电压表的示数U和电流表的示数I , 并作出UI图线如图丙所示,可知电池的电动势为V,内阻为Ω。
  • 19、 某同学探究“小车的加速度与力的关系”的实验装置如图所示,轨道上的B点固定一光电门,将连接小车的细线跨过滑轮系住钩码,平衡摩擦力后在A点由静止释放小车,测出小车上的挡光片通过光电门的时间t

    (1)、在该实验中,下列说法正确的是____。
    A、要用天平称量小车的质量 B、每次改变钩码的个数,都需要测量钩码的总质量 C、调节滑轮的高度,使细线与轨道平行 D、AB之间的距离尽可能小些
    (2)、若挡光片的宽度为d , 挡光片与光电门的距离为Ld<<L。则小车通过光电门时的速度大小为 , 加速度大小为。(均用题中所给物理量的符号表示)
  • 20、 如图所示,间距L=1m的粗糙倾斜金属导轨与水平面间的夹角θ=37°,其顶端与阻值R=1Ω的定值电阻相连,间距相同的光滑金属导轨固定在绝缘水平面上,两导轨都足够长且在AA'处平滑连接,AA'DD'均是光滑绝缘带,保证倾斜导轨与水平导轨间电流不导通。倾斜导轨处有方向垂直倾斜导轨所在平面向上、磁感应强度大小B1=0.2T的匀强磁场,水平导轨处有方向竖直向上、磁感应强度大小B2=0.5T的匀强磁场。两根导体棒1、2的质量均为m=0.2kg,两棒接入电路部分的电阻均为R , 初始时刻,导体棒1放置在倾斜导轨上,且距离AA'足够远,导体棒2静置于水平导轨上,已知倾斜导轨与导体棒1间的动摩擦因数μ=0.5。现将导体棒1由静止释放,运动过程中导体棒1未与导体棒2发生碰撞。取重力加速度大小g=10m/s2 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。两棒与导轨始终垂直且接触良好,导轨电阻不计,下列说法正确的是(  )

    A、导体棒1在倾斜导轨上下滑时做匀加速直线运动 B、导体棒1滑至AA'瞬间的速度大小为20m/s C、稳定时,导体棒2的速度大小为10m/s D、整个运动过程中通过导体棒2的电荷量为2C
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