• 1、下列关于电磁波的说法正确的是(  )
    A、光是一种电磁波 B、电磁波在不同介质中的传播速度都相等 C、电磁波没有能量 D、电磁波不能在真空中传播
  • 2、如图是一个滑草轨道,由斜坡段OM和水平段MN组成。人坐在滑板上从O点由静止滑下,斜坡倾角为30 , 滑板与两段轨道间的动摩擦因数均为0.5。忽略空气阻力,滑行过程中人与滑板保持相对静止,则滑板滑行时(  )

    A、在两段轨道所受摩擦力大小相等 B、OM段所受合外力大小比在MN段的大 C、OM段的加速度大小比在MN段的小 D、滑板质量越大,在M点的速度越大
  • 3、一架质量为m的飞机在水平跑道上从静止开始滑行,当滑行距离为s时速度为v。整个滑行过程可视为匀加速直线运动,则飞机(  )
    A、滑行时间为sv B、滑行距离为s2时速度为v2 C、加速度大小为v22s D、动能的增加量为mv2
  • 4、一物体在光滑水平面上运动,当所受合外力为2N时,其加速度大小为0.5m/s2。当所受合外力为4N时,其加速度大小为(  )
    A、4m/s2 B、2m/s2 C、1m/s2 D、0.5m/s2
  • 5、用细线拴着的小球,在光滑的水平面上做匀速圆周运动。若烧断细线,小球将(  )
    A、沿着圆周切线方向飞出 B、向着圆心运动 C、做半径更小的匀速圆周运动 D、做半径更大的匀速圆周运动
  • 6、儿童沿滑梯加速下滑时,下列图示中能正确表示其所受合外力F方向的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 7、如图所示,一汽车从M站行驶到N站,行驶的路程为255km , 用时3h , 则此运动过程,汽车(  )

    A、位移大小也为255km B、平均速率为85km/h C、可能做匀速直线运动 D、加速度可能不变
  • 8、下列物体的运动,不能用牛顿力学规律描述的是(  )
    A、飞机起飞 B、火车进站 C、粒子以接近光速运动
  • 9、春秋时期的著作《考工记·辀人篇》中有“马力既竭,辀犹能一取焉”的记载,意思是马拉车的时候,马虽然对车不再施力了,但车还能继续向前运动一段距离,如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、“马力既竭,辀犹能一取”的原因是车具有惯性 B、车最终会停下来说明马拉车的力小于车拉马的力 C、车最终会停下来说明力是维持物体运动的原因
  • 10、下列应用离心现象的是(  )
    A、排球被打出 B、洗衣机脱水 C、箭离弦而出
  • 11、如图是一种可变电容器的示意图,动极板旋转过程中与定极板平行且距离保持不变,正对面积发生变化。当夹角θ变小时,电容器的电容(  )

    A、不变 B、变小 C、变大
  • 12、宋代张邦基在《墨庄漫录》中记载:孔雀毛扎成的翠羽扫帚在打扫时能将龙脑(一种树脂)粉末吸引在其上。其描述的现象是(  )
    A、摩擦起电 B、静电屏蔽 C、电磁感应
  • 13、下列属于可再生能源的是(  )
    A、天然气 B、石油 C、风能
  • 14、下列单位属于国际单位制中的基本单位的是(  )
    A、J B、s C、N
  • 15、下列研究中可将小鸟视为质点的是(  )
    A、研究小鸟在天空中飞行的轨迹 B、研究小鸟翅膀的扇动规律 C、研究小鸟的飞行姿态
  • 16、提出万有引力定律的物理学家是(  )
    A、伽利略 B、牛顿 C、安培
  • 17、下列物理量属于矢量的是(  )
    A、 B、路程 C、速度
  • 18、如图1所示,在圆形励磁线圈内部的匀强磁场区域内放置一匝数为n、边长为d的正方形线圈a(线圈平面与磁感线垂直),a通过滑环和开关S1与竖直金属导轨AB、CD连接,导轨间距为l,导轨间存在磁感应强度大小为B1、方向垂直于导轨平面的匀强磁场,该磁场区域内有一水平放置的台秤,其上放置与导轨始终接触、质量为m的金属棒b(与台秤绝缘)。导轨间通过开关S2连入冲击电流计G,它可以直接测得流过G表的电荷量。已知线圈a、金属棒b和冲击电流计G的阻值均为R,不计其他电阻及摩擦。

    (1)、闭合S1S2 , 让线圈a从图示位置以角速度ω匀速转过180° , 测得流过G表的电荷量为q,求该过程:

    ①流过线圈a导线横截面的电荷量,及励磁线圈内部磁场磁感应强度B2的大小;

    ②回路中产生的焦耳热Q。

    (2)、闭合S1 , 断开S2 , 保持线圈a位于图示位置不变,并使励磁线圈内部磁场B2随时间t按图2所示规律变化。t0t0未知)时刻前,台秤示数恒为1.5m,t0时刻撤去台秤,b下落h高度时达到最大速度。t0时刻前后两图线斜率绝对值相等,求:

    ①图线斜率的绝对值k;

    ②b下落h高度过程中经历的时间t。

  • 19、如图所示,在竖直平面内一长为l(l未知)的不可伸长的轻绳一端系于O点,另一端系一质量m=0.1kg小物块P,初始时把P拉到图示位置,轻绳恰好伸直且与水平方向夹角为30°。长L=4.25m的水平传送带AB以v=6m/s的速度顺时针转动,传送带右侧平滑连接足够长的光滑水平面,水平面上依次放置3个质量均为M=0.3kg的小物块,小物块1紧靠传送带右端B点,物块间距均为d=0.8m。现静止释放P,P到达最低点时轻绳断裂,之后P无碰撞地滑上传送带,到达传送带右端时以vB=8m/s的速度与物块1发生碰撞。已知物块与传送带间的动摩擦因数µ=0.2,不计空气阻力,所有物块均可看成质点,物块之间的碰撞均为弹性碰撞,求:

    (1)、物块P第一次从A滑到B的过程中,

    ①P滑上传送带的初速度vA的大小;

    ②P与传送带间由于摩擦而产生的热量Q;

    (2)、轻绳断裂前瞬间的拉力大小FT
    (3)、从P第一次与物块1碰撞到最后一次与物块1碰撞间隔的时间t。
  • 20、当原子处于激发态时会自发地放出光子跃迁到基态,而处于基态的原子在被其他粒子撞击时又会从基态跃迁到激发态。已知氢原子基态能量E1=13.6eV , 第n能级的能量En=E1n2 , 质子与氢原子的质量接近均为m=1.67×1027kg , 元电荷e=1.6×1019C , 光速c=3×108m/s , 不计粒子重力,不考虑相对论效应。

    (1)、处于第一激发态(n=2)的氢原子向基态跃迁时辐射出光子的能量是多少,并指出该光子是属于紫外线还是红外线频段;
    (2)、一个处于第一激发态的氢原子(视为静止)辐射出光子后,求该氢原子获得的速度大小(结果保留一位有效数字);
    (3)、如图所示,质子在匀强磁场中做匀速圆周运动的过程中撞击到一静止的氢原子,使氢原子从基态跃迁到第一激发态,同时质子做圆周运动的半径变为原来的13 , 求撞击前质子的动能。
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