1.1924年法国物理学家德布罗意提出物质波的概念,任何一个运动着的物体,小到电子,
大到行星、恒星都有一种波与之对应,波长为
,
为物体运动的动量,
是普朗克常量。同样光也有具有粒子性,光子的动量为
。根据上述观点可以证明一个静止的自由电子如果完全吸收一个
光子,会发生下列情况:设光子频率为
,则光子能量
,光子动量
,被电子吸收后有
,
,由以上两式可解得:
,电子的速度为两倍光速,显然这是不可能的。对此,下列分析、判断正确的是
( )
A.因为在微观世界动量守恒定律不适用,上述推理错误,所以电子可能完全吸收一个
光子
B.因为在微观世界能量守恒定律不适用,上述推理错误,所以电子可能完全吸收一个
光子
C.动量守恒定律、能量守恒定律是自然界中普遍适用的规律,所以唯一结论是电子不可能完全吸收一个
光子
D.以上分析、判断都不对
2.如图所示,一束单无双光沿折射率为
的半圆柱形玻璃砖的半径垂直
面入射,有光线
从
面射出。以O点为圆心,将玻璃砖缓慢转过
角时,恰好没有光线从
面射出。则
为(反三角函数表示法:例,若
,则
)
( )
A.
B.
C.
D.
3.在下运动状态下,物体处于平衡状态的有 ( )
A.蹦床运动员上升到最高点时
B.秋千摆动过程中到达最高点时
C.随传送带一起匀速运动的货物
D.航天员乘坐“神舟”七号进入轨道做圆周运动时
4.在进行光电效应实验时,用黄光照射某金属表面时发生光电效应现象,并产生了光电流, 则 ( )
A.若增大黄光的照射强度,光电子的最大初动能将增大
B.若增大黄光的照射强度,单位时间内出射的电子数目将增多
C.若改用红光照射该金属,一定能产生电效应现象
D.若改用蓝光照射该金属,饱和光电流一定增大
5.一个质点受到外力的作用,若作用前后的动量分别为
、
,动量变化量为
,速度
变化量为
,动能的变化量为
,下列关系有可能的是 ( )
A.
与
垂直 B.
与
垂直
C.
=0
≠0 D.
≠0而
=0
6.氢原子核外电子分别在
、
的轨道上运动时,下列相关物理量的关系正确的有
( )
A.电子运动的向心力
B.电子的轨道半径![]()
C.电子运动的角速度
D.氢原子总能量![]()
7.某人正用一个竖直向上的拉力T将质量为
的物体竖直向上提升。不计空气阻力,重力加速度为g,物体获得的加速度
与拉力T之间的函数关系如图所示。由图象作出的下列判断错误的是 ( )
A.图线与纵轴的交点M的值
B.图线与横轴的交点N的值![]()
C.图线的斜率等于物体质量的倒数
D.图线的斜率等于重力加速度为g
8.汽车在平直的公路上行驶,某一段时间内汽车的功率随时间的变化如图所示,设汽车运动过程中受到的阻力不变,则在这一段时间内汽车的运动情况可能是 ( )
![]()
A.匀速直线运动
B.匀加速直线运动
C.加速度增加的加速直线运动
D.加速度减小的加速直线运动
9.某颗人造地球卫星离地面的高度是地球半径的
倍,那么该卫星运行速度是地球第一宇宙速度的 ( )
A.
倍 B.
倍 C.
倍 D.
倍
10.如图为一列沿
轴传播的简谐横波在
=0(图中实线所示)以及在
0.02s(图中虚线所示)两个时刻的波形图象,已知
(T为该波的周期),则以下说法正确的是
( )
A.波沿
轴正向传播
B.波的传播速度是
C.在
=0.04s时刻,质点
的速度达到最大
D.在
=0.02s时刻,质点
的加速度正在增大
11.从地面上方同一点向东与向西分别抛出两个等质量的小物体,抛出速度大小分别为
和
,不计空气阻力,则两个小物体 ( )
A.在地面上的水平射程相同
B.落地时重力做功的瞬时功率相同
C.从抛出到落地的过程动量的增量相同
D.从抛出到落地的过程动能的增量相同
12.一带电粒子以初速度
沿垂直于电场线和磁感线的方向,先后穿过宽度相同且紧邻在一起的有明显边界的匀强电场和匀强磁场,如甲图所示。电场和磁场对粒子做功为
,粒子穿出磁场时的速度为
;若把电场和磁场正交叠加,如乙图所示,粒子仍以初速度
穿过叠加场区,电场和磁场对粒子做功为
,粒子穿出场区时的速度为
,比较
和
、
和
的大小(
,不计重力) ( )
A.
,
B.
,![]()
C.
,
D.
,![]()
13.某同学用如图所示装置研究感应电流的方向与引起感应电流的磁场方向的关系。已知电流从
接线柱流入电流表时,电流表指针左偏。实验是地,磁场方向、磁铁运动情况及电流表指针偏转情况部分已记录在下表中。请依据电磁感应规律填写空出的部分。
![]()
实验序号
磁场方向
磁铁运动情况
指针偏转情况
1
向下
插入
左偏
2
拔出
右偏
3
向上
右偏
4
向上
拔出
14.下图是两个简单的门电路组成的逻辑电路及对应的真值表,则电路中虚线框内的门电路是 门,真值表中的
值为 。
15.在用气垫和光电计时装置做“探究碰撞中的不变量”的实验时,质量为
16.(8分)将质量
的物体在离水平地面
高处以初速度
m/s水平抛出,物体受到跟
同方向的恒定风力F=5N作用,g取
。求:物体的水平射程。
17.(10分)如图所示,一个质量为
、电荷量
带正电的小球,用绝缘细线悬于竖直放置的足够大的平行金属板中的O点,已知两板相距
。合上开关后,小球静止时细线与竖直方向的夹角为
,电源电动势
,内阻
,电阻
,
。G取
。求:
![]()
(1)通过电源的电流强度;
(2)夹角
的大小。
18.(10分)如图所示,质量为M,长为L的小车静止在光滑水平面上,小车最右端固定有一个百度不计的竖直挡板,另有一质量为
的小物体以水平向右的初速度
从小车最左端出发,运动过程中与小车右端的挡板发生无机械能损失的碰撞,碰后小物体恰好停在小车的最左端。求:
![]()
(1)小物体停在小车的最左端时小车的速度多大?
(2)小物体与小车间的动摩擦因数多大?
19.(10分)如图,在水平面上有两条平行导电导轨MN、PQ,导轨间距离为l,匀强磁场垂直于导轨所在的平面(纸面)向里,磁感应强度的大小为B,两根金属杆1、2摆在导轨上,与导轨垂直,它们的质量和电阻分别为
、
和
、
,两杆与导轨接触良好,与导轨间的动摩擦因数都为
,已知:杆1被外力拖动,以恒定的速度
沿导轨运动,达到稳定状态时,杆2也以恒定速度沿导轨运动,导轨的电阻可忽略,
![]()
求此时杆2的动量大小。