1、庄子与惠子游于濠梁之上。庄子曰:“鯈鱼出游从容,是鱼之乐也。”人在桥上观鱼( )
A.人能看到鱼,鱼不能看到人
B.人看到的鱼是经反射所成的像
C.鱼看到的人的位置比人的实际位置低
D.人看到的鱼的位置比鱼的实际位置高
2、地磁场能抵御宇宙射线的侵入,赤道剖面外地磁场可简化为包围地球一定厚度的匀强磁场,方向垂直该剖面,如图所示,O为地球球心、R为地球半径,假设地磁场只分布在半径为R和2R的两边界之间的圆环区域内(边界上有磁场),磁的应强度大小均为B,方向垂直纸面向外。宇宙射线中含有一种带电粒子,其质量为m、电荷量为q,忽略引力和带电粒子间的相互作用,下列说法正确的是( )
A.从A点沿垂直地面方向射入的该种粒子,速率为的粒子可达到地面
B.从A点沿垂直地面方向射入的该种粒子,速率为的粒子可达到地面
C.从A点沿平行地面方向射入的该种粒子,速率为的粒子可达到地面
D.从A点沿平行地面方向射入的该种粒子,速率为的粒子可达到地面
3、下列各图的线圈或回路中能产生感应电流的是( )
A.
B.
C.
D.
4、电阻R1阻值为6Ω,与电阻R2并联后接入电路中,通过它们的电流之比I1:I2=2:3,则电阻R2的阻值和总电阻的阻值分别为( )
A.4Ω 2.4Ω
B.4Ω 3.6Ω
C.9Ω 3.6Ω
D.9Ω 4.5Ω
5、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等于小球的重力,则h与R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
6、如图所示,虚线a、b、c代表电场中三个等势面,相邻等势面之间的电势差相等,即,实线为一带正电的质点仅在电场力作用下通过该区域时的运动轨迹,P、Q是这条轨迹上的两点,据此可知( )
A.三个等势面中,c的电势最高
B.带电质点在P点具有的电势能比在Q点具有的电势能小
C.带电质点通过P点时的动能比通过Q点时小
D.带电质点通过P点时的加速度比通过Q点时小
7、如图所示,单刀双掷开关S原来跟“2”相接,从t=0开始,开关改接“1”,一段时间后,把开关改接“2”,则流过电路中P点的电流I和电容器两极板的电势差UAB随时间变化的图像可能正确的是( )
A.
B.
C.
D.
8、关于物理概念和物理规律的理解,下列说法正确的是( )
A.两个磁场叠加的区域,磁感线有可能相交
B.若在磁场中穿过某一面积的磁通量为零,则该处的磁感应强度一定为零
C.普朗克在研究黑体辐射问题时提出了量子假说
D.变化的电场一定产生变化的磁场,变化的磁场一定产生变化的电场
9、如图所示,一质量为的球置于立方体盒子中,当盒子竖直向上以加速度
匀加速运动时,盒子对球的作用力大小为
,当盒子竖直向下以加速度
匀加速运动时,盒子对球的作用力大小为
,当盒子水平向右以加速度
匀加速运动时,盒子对球的作用力大小为
,下列关系式正确的是( )
A.
B.
C.
D.
10、两个放在绝缘架上的相同金属球相距d,球的半径远小于d,分别带和
的电量,两球间的库仑力大小为
。现将这两个金属球充分接触,然后放回原处,则它们的库仑力大小将变为( )
A.
B.
C.
D.0
11、安培提出了著名的分子电流假说,根据这一假说,电子绕核的运动可等效为环形电流。设电荷量为e的电子以速率v绕原子核沿顺时针方向做半径为r的匀速圆周运动,关于该环形电流的说法,正确的是( )
A.电流大小为,电流方向为顺时针
B.电流大小为,电流方向为顺时针
C.电流大小为,电流方向为逆时针
D.电流大小为,电流方向为逆时针
12、“神舟十五号”返回舱返回地面过程中,在距地面约10公里的地方打开降落伞,引导伞、减速伞和主伞相继打开,返回舱速度从200m/s降低到7m/s,在距离地面1m处,返回舱上4台反冲发动机同时点火提供恒力,使返回舱到达地面时速度减为1m/s,从而保障航天员安全。设返回舱的质量为,取
,忽略反冲发动机点火后主降落伞对返回舱的作用和空气对返回舱的作用。下列说法正确的是( )
A.发动机点火后,返回舱的动量变化率越来越小
B.反冲发动机点火至落地,舱内航天员的平均加速度大小约为2.4g
C.每台反冲发动机的推力约为
D.反冲发动机对返回舱的冲量大小为
13、如图所示,三块相同蹄形磁铁并列放置在水平桌面上固定不动,磁铁的N极在上、S极在下。用轻而柔软的细导线a、b将导体棒悬挂起来,它们与导体棒和电源(图中未画出)构成回路,导体棒所在位置附近可认为是匀强磁场。接通电源后,看到导体棒向右摆动;然后只改变电流方向,看到导体向左摆动。据本次实验操作的现象能说明的是(通电导线在磁场中受的力称为安培力)( )
A.磁场越强,导体棒受到的安培力越大
B.电流越大,导体棒受到的安培力越大
C.磁场的方向影响导体棒受到安培力的方向
D.电流的方向影响导体受到安培力的方向
14、如图所示,波源O垂直于纸面做简谐运动,所激发的横波在均匀介质中向四周传播,图中虚线表示两个波面。时,离O点5 m的A点开始振动;
时,离O点10 m的B点也开始振动,此时A点第五次回到平衡位置,则( )
A.波的周期为0.5s
B.波的波长为5m
C.波速为
D.时AB连线上有5个点处于最大位移
15、一辆小车静止在光滑的水平面上,小车立柱上固定一条长为L、系有小球的水平细绳,小球由静止释放,如图所示,不计一切摩擦,下列说法正确的是( )
A.小球的机械能守恒,动量不守恒
B.小球的机械能不守恒,动量也不守恒
C.球、车系统的机械能守恒,动量守恒
D.球、车系统的机械能、动量都不守恒
16、一汽车在平直公路上行驶,其速度—时间图像如图所示,下列说法正确的是( )
A.汽车在前10s做匀加速运动
B.汽车前10s的加速度为2m/s2
C.在10~30s,汽车的位移为100m
D.在10~30s,汽车的位移为0
17、如图所示,质量、上表面粗糙的长木板静止在光滑的水平面上,
时,质量
表面粗糙的物块(可视为质点)以初速度
滑上长木板,经过时间
物块和长木板以共同速度匀速运动,重力加速度大小为
,则( )
A.长木板做匀加速运动的加速度大小为
B.物块与长木板之间动摩擦因数为0.1
C.长木板长度至少为6m
D.物块与长木板组成的系统损失机械能为10J
18、请阅读下述文字,完成下题。
我国北斗卫星导航系统于2018年12月27日开始提供全球服务,北斗系统正式迈入全球时代。该系统可以为民用用户提供定位、测速和授时服务,定位精度10m,测速精度0.2m/s,2020年6月23日,北斗三号最后一颗全球组网卫星在西昌卫星发射中心点火升空,随后进入轨道成为地球同步卫星。
【1】下列说法不正确的是( )
A.北斗全球导航系统定位提供的是被测物体的位移
B.北斗全球导航系统定位提供的是被测物体的位置
C.北斗全球导航系统授时服务提供的是时刻
D.北斗全球导航系统测速服务可以提供运动物体的速率
【2】卫星在远离地球的过程中,与地心的距离r增加到原来的2倍,由可知,地球对其引力将变为原来的( )
A.
B.
C.2
D.4
【3】在同一圆轨道上绕地球运行的所有卫星,一定具有相同的( )
A.质量
B.体积
C.向心力
D.周期
19、一根金属棒长为L,横截面积为S,其材料的电阻率为,棒内单位体积的自由电子数为n,电子的质量为m,电荷量为e。在棒两端加上恒定的电压时,棒内产生电流,自由电子定向运动的平均速率为v,则金属棒两端所加的电压为( )
A.
B.
C.
D.
20、如图为一种训练团队合作意识的游戏—“鼓动人心”。每个队员拉着一条绳子,通过绳子控制鼓面来颠球。某次颠球过程,质量为的排球从静止下落
击中鼓面,队员齐心协力使排球竖直弹回原高度,排球与鼓面的接触时间为
,不计空气阻力,g取
,则这次颠球过程中排球受到鼓面的平均作用力的大小约为( )
A.
B.
C.
D.
21、设汽车出站时做匀加速直线运动,能反映其运动的图像是( )
A.
B.
C.
D.
22、下列说法正确的是( )
A.由可知,电场强度与放入其中的检验电荷所受的电场力成正比,与检验电荷所带的电荷量成反比
B.由电容器电容公式可知,电容的大小决定于带电量和两极板的电压
C.由导体的电阻公式可知,电阻的大小与导体的长度和横截面积都有关系
D.公式中Q表示试探电荷的带电量,E的大小与Q的大小无关
23、如图所示为固定的某介质半圆柱的横截面,O点为圆心,OO'为直径MN的垂线,足够大的光屏PQ紧靠半圆柱右侧且垂直于MN。一束绿光沿半径方向射向O点,入射光线与OO'的夹角θ=45°时,光屏出现两个光斑,两个光斑到N点的距离之比为1∶;入射光线与OO'的夹角为α时,光屏上恰好只出现一个光斑。下列说法正确的是( )
A.该介质对绿光的折射率为
B.若θ减小,则光屏上两个光斑的距离会减小
C.如果换成红光,以α角沿半径方向射向O点,光屏上一定会出现两个光斑
D.如果换成紫光,以α角沿半径方向射向O点,光屏上一定会出现两个光斑
24、下列各图中,已标出电流及电流的磁场方向,其中正确的是( )
A.
B.
C.
D.
25、静电场中,带电粒子在电场力作用下从电势为的a点运动至电势为
的b点。则a、b两点的电势差Uab=________;若带电粒子在a、b两点的速率分别为va、vb,不计重力,则带电粒子的比荷
=________。
26、图中实线为分子力随两分子间距离的变化图像,虚线I为分子间的斥力随两分子间距离的变化图像,虚线II为分子间的引力随两分子间距离的变化图像,据此可知:分子间的引力和斥力都随分子间的增大而___________(填“增大”或“减小”);当两分子间的距离小于时,分子力随分子间距离的增大而___________(填“增大”或“减小”)。
27、我国“蛟龙”号载人潜水器下潜超过七千米,再创载人深潜新纪录。在某次深潜实验中,“蛟龙”号探测到深处的海水温度为
。某同学利用该数据来研究气体状态随海水深度的变化。如图所示,导热良好的汽缸内封闭一定质量的气体,不计活塞的质量和摩擦,汽缸所处海平面的温度
,压强
,封闭气体的体积
,如果将该汽缸下潜至
深处,此过程中封闭气体可视为理想气体。
(1)下潜过程中封闭气体___________(选填“吸热”或“放热”),传递的热量___________(选填“大于”或“小于”)外界对气体所做的功。
(2)求深处封闭气体的体积为___________
(
相当于10m深的海水产生的压强)。
28、尖端放电和静电屏蔽的应用、防止。
(1)尖端放电
①应用:___________是利用尖端放电避免雷击的一种设施。
②防止:高压设备中导体的表面尽量___________,减少电能的损失。
(2)静电屏蔽的应用
①电学仪器和电子设备外面会有金属罩,通讯电缆外面包一层铅皮,可以防止外电场的干扰。
②电工进行高压带电作业时,穿戴金属丝网制成的衣、帽、手套、鞋子,可以对人体起到静电屏蔽作用,使人安全作业。
29、小灯泡标有“”的字样,这里“
”表示它的_______,“
”表示它的_______,它正常工作时的电流值是_______A.
30、“点电荷”是指_____________________,是一种理想化模型。库仑定律是电磁学的基本定律之一,可表述为:真空中两个静止__________之间的相互作用力,跟它们电荷量的乘积成____比,跟它们距离的二次方成_____比,作用力的方向在它们的________上。
31、某实验小组使用多用电表做了以下两个实验:
(1)用欧姆挡测量一电阻的阻值(约1.5kΩ~2.2kΩ),进行了如图甲所示的四个操作,正确的顺序是___________;其中步骤②的指针指在如图乙所示的刻度处,该同学选择的倍率为___________(选填“×1”“×10”“×100”或“×1k”,其读数为___________Ω。
(2)实验小组为了研究多用电表的挡位情况,利用实验室器材自制一个具有“×1”和“×10”的两种倍率的欧姆表,电路设计如图丙所示。实验室可用器材有:
A.干电池(电动势,内阻
B.毫安表(满偏电流,内阻
)
C.滑动变阻器(最大阻值为200Ω)
D.定值电阻(阻值为2Ω)
E.定值电阻(阻值为18Ω)
F.单刀双掷开关一个,红、黑表笔各1支,导线若干。
①根据上述器材和要求,电路中电阻Rx应选定值电阻___________(填“R1”或“R2”)
②用“×10倍率测量电阻时,选档开关S应合向___________(填“a”或“b”)。测量电阻时,毫安表的指针指在图丁所示位置处时被测电阻值为___________Ω;
32、如图所示电路中,电源的电动势E=6V,内阻r=0.6Ω,电阻R1=6Ω,R2=4Ω。图中电流表、电压表都是理想表,试计算闭合电键S后两个电表的示数。
33、如图所示的一个螺线管,匝数,横截面积为
,电阻
,在螺线管外接一个阻值
的电阻,电阻的一端
跟地相接。磁场方向向左,穿过螺线管的匀强磁场的磁感应强度随时间变化规律如图线
所示,求:
(1)在时穿过螺线管的磁通量。
(2)在时螺线管产生的电动势
。
(3)在前6s内电阻上产生的热量。
34、宋同学在实验室找到一个小型直流电动机,并将其按如图所示的方式连接好电路,由此制作了一个简易升降机,已知小灯泡的规格为“4V 4W”,电动机内阻R0=1Ω,电源的电动势E=10V,内阻r不计,第一次闭合开关前调节电阻箱,当电阻箱R=19.2Ω时,电动机通电但无法转动,第二次将电阻箱调至R=2Ω时,电动机和灯泡均正常工作,且恰好能将质量为m=0.8kg的重物匀速提升,设小灯泡电阻不变,不考虑机械损失。取重力加速度g=10m/s2。求:
(1)第一次闭合开关后,电源的总功率;
(2)电动机正常工作时电动机的输入功率;
(3)电动机正常工作时,重物提升的速率。
35、如图,质量为m的物体放在质量为的平台上,随平台在竖直方向上一起做简谐运动,振幅为A,周期为T,运动到最高点时,物体m对平台的压力恰好为零,重力加速度为g,求:
(1)当m运动到最低点时,m的加速度;
(2)当m运动到最低点时,平台给物体m的支持力大小;
(3)物体从最高点到最低点的过程中,平台给物体m的支持力的冲量。
36、如图所示,真空中有以O′为圆心、r为半径的圆柱形匀强磁场区域,圆的最下端与x轴相切于坐标原点O,圆的右端与平行于y轴的虚线MN相切,磁感应强度为B,方向垂直纸面向外,在虚线MN右侧x轴上方足够大的范围内有方向竖直向下、场强大小为E的匀强电场。现从坐标原点O向纸面内不同方向发射速率相同的质子,质子在磁场中做匀速圆周运动的半径也为r,已知质子的电荷量为e,质量为m,不计质子的重力、质子对电磁场的影响及质子间的相互作用力。求:
(1)质子进入磁场时的速度大小;
(2)画出沿y轴正方向射入磁场的质子到达x轴的运动轨迹;
(3)沿y轴正方向射入磁场的质子到达x轴所需的时间和到达 x轴的位置坐标。