• 1、如图所示为研究光电效应的电路图,开关闭合后,当用波长为λ0单色光照射光电管的阴极K时,电流表有示数,下列说法正确的是(  )

    A、若只让滑片P向C端移动,则电流表的示数一定增大 B、若只让滑片P向D端移动,则电流表的示数一定增大 C、若改用波长小于λ0的单色光照射光电管的阴极K,则阴极K的逸出功变大 D、若改用波长大于λ0的单色光照射光电管的阴极K,则电流表的示数可能为零
  • 2、如图为一幼儿园的可调臂长的跷跷板的示意图,O为跷跷板的支点。开始时一质量为m的小朋友坐在跷跷板的A端,此时A端恰好着地,跷跷板与水平地面的夹角为θ=30°。现有一质量为4m的老师轻坐在跷跷板的B端,经过一段时间后跷跷板处于水平位置。已知OA=2LOB=L , 不计空气阻力和跷跷板的质量,重力加速度大小为g , 小朋友与老师均可视为质点,则(  )

    A、此过程中小朋友的机械能守恒 B、此过程中小朋友与老师的速度大小之比为1:2 C、跷跷板处于水平位置时,老师的速度大小为gL D、此过程中跷跷板对小朋友做的功为32mgL
  • 3、如图1,在竖直平面内固定一光滑的半圆形轨道ABC , 半径为0.4m , 小球以一定的初速度从最低点A冲上轨道,图2是小球在半圆形轨道上从A运动到C的过程中,其速度平方与其对应高度的关系图像。已知小球在最高点C受到轨道的作用力为2.5N , 空气阻力不计,B点为AC轨道中点,重力加速度g10m/s2 , 下列说法错误的是(  )

       

    A、最高点时小球所受的合外力竖直向下 B、图2中x=25m2/s2 C、小球在B点受到轨道作用力为10N D、小球质量为0.2kg
  • 4、2023年4月16日,我国成功发射风云三号07星,如图所示为其发射过程的简化示意图:运载火箭将风云三号07星送入近地点为A、远地点为B的椭圆轨道上,卫星运行稳定后实施变轨,进入预定圆轨道,已知圆轨道离地高度为h,地球半径为R,地球表面重力加速度为g,忽略地球自转的影响。对风云三号07星,下列说法正确的是(  )

       

    A、在椭圆轨道经过A点时的线速度等于第一宇宙速度 B、在椭圆轨道经过B点时的角速度等于gR2R+h3 C、在椭圆轨道经过B点时的加速度小于在预定圆轨道经过B点时的加速度 D、在椭圆轨道的运行周期小于在预定圆轨道的运行周期
  • 5、利用电磁场使质量为m、电荷量为e的电子发生回旋共振可获取高浓度等离子体,其简化原理如下。如图甲所示,匀强磁场方向垂直纸面向里,磁感应强度大小为B , 平行于纸面向里、大小为E的匀强电场绕着过O点且垂直纸面的轴顺时针旋转;旋转电场带动电子加速运动,使其获得较高能量,高能电子使空间中的中性气体电离,生成等离子体。

    (1)、若空间中只存在匀强磁场,电子只在洛伦兹力作用下做匀速圆周运动,求电子做圆周运动的角速度ω0
    (2)、将电子回旋共振简化为二维运动进行研究。施加旋转电场后,电子在如图乙所示的平面内运动,电子在运动过程中受到与其速度v方向相反的气体阻力f=kv , 式中k为已知常量。最终电子会以与旋转电场相同的角速度做匀速圆周运动,且电子的线速度与旋转电场力的夹角(小于90)保持不变。只考虑电子受到的匀强磁场洛伦兹力、旋转电场电场力及气体阻力作用,不考虑电磁波引起的能量变化。

    (i)若电场旋转的角速度为ω , 求电子最终做匀速圆周运动的线速度大小v

    (ii)旋转电场对电子做功的功率存在最大值,求当电场力的功率等于最大功率的一半时,电场旋转的角速度的数值。

  • 6、如图所示,两足够长平行金属直导轨CNDQ的间距为L=0.5m , 固定在同一水平面内。MP连线与直导轨垂直,其左侧无磁场,右侧存在磁感应强度大小为B=2T、方向与水平面成30°斜向右上方的匀强磁场。长为L=0.5m、质量为m=1kg、电阻为R=2Ω的金属棒aCD处以3m/s向右滑动。质量为m'=4kg、电阻为R'=12Ω的均匀金属丝制成一个金属长方形HIJK , 已知长为1m , 宽为0.5m , 水平放置在两直导轨上,其中心到两直导轨的距离相等,且HI与导轨平行。忽略导轨的电阻、所有摩擦以及金属长方形的可能形变,金属棒、金属长方形均与导轨始终接触良好,重力加速度大小为g=10m/s2。求:

    (1)、a刚越过MP时产生的感应电动势大小;
    (2)、金属长方形刚开始运动时的加速度大小。
  • 7、如图所示,某透明介质横截面OMN是半径为R的四分之一圆,介质放置在水平面上,一束单色光从OM上的A点水平射入介质,然后从弧面上的B点射出,出射光线达到地面上的C点,与水平方向的夹角为θ(未知),出射角为3θAOB=4θ , 光速为c , 求:

    (1)、θ角大小及介质对该光的折射率;
    (2)、该光从AB的传播时间。
  • 8、某中学生课外科技活动小组利用铜片,锌片、苹果制作了水果电池,他们想利用下列所给器材测量该水果电池的电动势E和内阻r

    A、待测水果电池(电动势E约为1V , 内阻约为几千欧)

    B、电流表A1(量程为200μA , 内阻约为10Ω

    C、电流表A2(量程为0.6A , 内阻约为0.2Ω

    D、电压表V(量程为1V , 内阻约为3

    E、滑动变阻器(最大阻值为100Ω , 允许通过最大电流1A

    F、滑动变阻器(最大阻值为4000Ω , 允许通过最大电流0.5A

    G、开关S , 导线若干

    (1)、要准确测量水果电池的电动势和内阻,请你补充完下图电路连线;

    (2)、要测量准确,电流表A应选择 , 滑动变阻器R应选择(填仪器前序号);
    (3)、不考虑偶然误差,有关电动势和内阻的测量结果,下列说法正确的是___________(填标号)。
    A、内阻测量值小于其真实值 B、内阻测量值大于其真实值 C、电动势测量值小于其真实值 D、电动势测量值等于其真实值
  • 9、下列是《普通高中物理课程标准》中列出的三个必做实验的部分步骤,请完成实验操作和计算。
    (1)、在“用油膜法估测分子的大小”的实验中,某同学待膜面稳定后画出的油膜轮廓如图(a)所示。在统计油膜总格数的过程中,当油膜所占一格面积不足一半时是否计入1格(填“是”或“否”)。已知实验滴下1滴体积为V、体积分数为η的油酸酒精溶液,膜面稳定后测得的油膜面积为S,则油酸分子的直径d=(用VηS表示);

    (2)、图(b)是“测量做直线运动物体的瞬时速度”实验装置示意图。在实验中需要调节滑轮使平行;图(c)是实验得到纸带的一部分,A、BCDEFG是打出的纸带上7个连续的计数点,每两个计数点之间还有四个点未画出,打点计时器电源频率为50Hz , 则由图(c)求得打F点时小车的瞬时速度vF=m/s(保留2位有效数字);

    (3)、在“长度的测量及其测量工具的选用”实验中,某同学用螺旋测微器测量小球直径,测量结果如图(d)所示,则小球直径为d=mm

  • 10、如图甲所示,虚线表示竖直平面内的匀强电场中的等势面,等势面与水平面平行。电量为q、质量为m的带电小球以一定初速度水平向右抛出,以抛出点为坐标原点沿竖直向下方向建立y轴,运动过程中小球的动能Ek和机械能E随坐标y的变化关系如图乙中图线ab所示,图中E0为已知量,重力加速度为g , 不计空气阻力。则下列说法错误的是(  )

    A、小球初速度大小v0=22E0m B、小球加速度大小为47g C、小球抛出时重力势能为E0 D、电场强度大小为4mg7q
  • 11、半径为a、电阻为r=1Ω的单匝圆形导体环,在磁感应强度为B的磁场中绕着虚线轴匀速转动,角速度为ω。在导体环外接一阻值为R=1Ω的电阻,电阻两端并联一电压表。若t=0时刻导体环面与磁场垂直(即图示位置),则(  )

    A、电路中电压表示数做周期性变化 B、电路中电压表示数为24Bπa2ω C、t=π2ω时,圆形导体环中电流方向改变 D、穿过导体环的磁通量瞬时值表达式Φ=Bπa2cosωt
  • 12、在音乐厅中,小提琴抒情醇美,音域较宽,大提琴气势宏大,具有宽广的中音域,音乐厅中各种乐器相互配合,让听众体验音乐的美妙与魅力。下列说法正确的是(  )
    A、小提琴和大提琴发出的声波不会产生明显的干涉现象 B、频率越高的声音越容易发生明显的衍射现象 C、音乐厅中的声音传进墙面上的吸音材料后频率不会改变 D、小提琴声可在真空中传播
  • 13、如图所示,在水平面固定放置的光滑圆环内嵌着质量分别为m1m2m1<m2)的1、2两个大小相同的小球,AB连线过环心O。小球可看作质点,初始时小球2静止于A点,小球1以初速度v0沿圆环切向方向运动,若小球1和2之间发生弹性碰撞,两球第二次在B点相碰,则小球的质量比m1:m2是(  )

    A、1:5 B、1:3 C、1:2 D、2:3
  • 14、一可视为质点的物体在水平外力的作用下由静止开始沿平直的轨道运动,通过传感器描绘了其加速度随时间的变化规律,图像如图所示,已知物体的质量为m=2kg。则下列说法正确的是(  )

    A、0~2s的时间内,物体的位移大于2m B、3s末物体距离出发点最远 C、5s末物体的速度为0 D、0~3s与3s~5s的时间内,外力对物体做功的绝对值之比为4:3
  • 15、质量为m的物块放在水平面上的A点,用方向斜向右上、与水平面夹角为θ=30°的力F=2mg拉物块,重力加速度大小为g,则物体受力个数为(  )

    A、2个 B、3个 C、4个 D、5个
  • 16、某气缸内封闭有一定质量的理想气体,从状态A依次经过状态B、C和D后再回到状态A,其V-T图像如图所示,则在该循环过程中,下列说法正确的是(  )

    A、从状态A到B,气体压强增大 B、从状态C到D,气体压强不变,但气体分子的平均动能减小 C、从状态D到A,气体放出热量 D、若气体从状态C到D,内能增加2kJ,对外做功3kJ,则气体从外界吸收热量5kJ
  • 17、天问三号将实现火星采样返回。已知地球和火星质量之比约为9:1,半径之比约为2:1。若在地球表面抛射绕地航天器,在火星表面抛射绕火航天器,所需最小抛射速度的比值约为(  )
    A、9:2 B、3:2 C、3:2 D、3:2
  • 18、如图所示,A、B为两个完全相同的篮球,篮板正前方的甲、乙两位同学同时抛出A、B篮球(抛出点高度相同),A、B两篮球在篮筐正上方同一点相碰,相碰时速度方向均水平且垂直篮板,不计空气阻力,则(  )

    A、甲对A球做的功大于乙对B球做功 B、甲对A球做的功等于乙对B球做功 C、两球上升的高度可能不同 D、B球在空中运动时间较短
  • 19、2025年6月7日,中国散裂中子源(CSNS)直线加速器首支紧凑型P波段大功率超构材料速调管,顺利完成验收,这是中国散裂中子源关键技术的一项重要突破。下列关于中子的说法正确的是(  )
    A、卢瑟福在原子核人工转变的实验中最早发现了中子 B、原子核内的中子转变成质子时会放出电子 C、714N俘获一个α粒子,产生817O并放出一个中子 D、中子不带电,比质子更难打入重核内
  • 20、如图所示,一光滑横杆被左右支架水平固定,质量分别为2m、m的两个柱状工件A、B通过中心轴的孔穿在横杆上,工件B的右侧存在一足够长的风洞,B恰好静止在风洞左端。某时刻A受到水平向右的冲量而获得初速度v0=3gL , 之后A与B发生弹性碰撞。当A、B进入风洞时,分别会受到沿轴向左恒定的风力作用,风力的大小与其受力面积成正比(比例系数相同)。A、B在风洞中的受力面积比值为k(k0.5 , 比值可调节),B的受力面积保持不变且在风洞中受到的风力恒为F=mg , 长度L和重力加速度g为已知量。求:

    (1)、A、B进入风洞后加速度大小aAaB
    (2)、若k=1 , 当A速度减为零时,求A、B之间的距离d0
    (3)、若k0.5 , A、B第二次碰撞的点与风洞左端的距离d。
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