• 1、如图所示,一足够长光滑的倾斜金属轨道处在与轨道平面垂直的匀强磁场中,轨道上端连接一电容器,不计轨道的电阻。现将与轨道垂直的导体棒由静止释放,其下滑过程中的速度和加速度随时间变化的图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 2、如图甲为氢原子能级示意图,图乙为研究光电流与电压关系的电路。一群处于n=3能级的氢原子自发跃迁,辐射出的光照射光电管的阴极K,通过实验只能得到图丙所示的2条光电流随电压变化的图线,则下列说法正确的是(  )

    A、图丙中Ub的值为-4.45V B、变阻器的滑片移动到最左端时,电流表的示数为0 C、这群氢原子向低能级跃迁时可以发出4种不同频率的光 D、b光照射产生的光电子最大初动能大于a光
  • 3、一颗速度较大的子弹,水平击穿原来静止在光滑水平面上的木块,设木块对子弹的阻力恒定,当子弹入射速度增大时,下列说法正确的是(  )

    A、木块获得的动能变大 B、木块获得的动能变小 C、系统减少的机械能变大 D、系统减少的机械能变小
  • 4、如图所示,为一简单的LC振荡电路,已知某时刻电流的方向指向A板且正在增大,则此时(  )

    A、电容器正在被充电 B、电容器A板带正电 C、线圈L自感电动势在增大 D、电场能正在转化为磁场能
  • 5、2025年5月22日,神舟二十号乘组航天员在空间站(距地面高度约400km)机械臂支持下,第一次圆满完成出舱活动的全部既定任务,关于空间站下列说法正确的是(  )
    A、周期大于24小时 B、线速度大于7.9km/s C、加速度小于9.8m/s2 D、仅知道空间站的运行周期、距离地面的高度和引力常量G,可求出地球的质量
  • 6、下列四幅图中质量不同的重物用轻绳连接,绕过无摩擦的轻滑轮。由静止释放瞬间加速度最大的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 7、如图所示,用手握住较长软绳的一端连续上下抖动,形成一列简谐横波。某一时刻的波形如图所示,绳上a、b两质点均处于波峰位置。下列说法正确的是(  )

    A、a、b两质点之间的距离为半个波长 B、若增加抖动频率,波长会减小 C、若增加抖动频率,波速会增大 D、从手抖动开始质点b完成的全振动次数比质点a多
  • 8、如图所示,实线为某静电除尘器中的电场线分布,虚线为一带电烟尘颗粒的运动轨迹,a、b是轨迹上的两点。若不计烟尘颗粒的重力,下列说法正确的是(  )

    A、a点电势高于b点 B、a点电场强度小于b点 C、烟尘颗粒在a点的动能小于b点 D、烟尘颗粒在a点的电势能小于b点
  • 9、考古学家在对古代遗址进行年代测定时,常用到碳14的衰变。已知碳14的衰变方程为C614N714+X , 则(  )
    A、X为质子,是由核内中子转化而来的 B、X为中子,是由核内质子转化而来的 C、X为电子,是在核内中子转化为质子的过程中产生的 D、X为电子,是在核内质子转化为中子的过程中产生的
  • 10、白鹤滩水电站是实施“西电东送”的国家重大工程,若水电站的输出功率不变,输出电压提高为原来的10倍,则输电导线上的电流将减小为原来的(  )
    A、0.1 B、0.01 C、0.05 D、0.025
  • 11、如图的装置放置在真空中,炽热的金属丝可以发射电子,金属丝和竖直金属板之间加以电压U1 , 发射出的电子被加速后,从金属板上的小孔S射出。装置右侧有两个相同的平行金属极板水平正对放置,板长为l,相距为d,两极板间加以电压U2的偏转电场。从小孔S射出的电子恰能沿平行于板面的方向由极板左端中间位置射入偏转电场。已知电子的电荷量e,质量为m,设电子刚离开金属丝时的速度为零,忽略金属极板边缘对电场的影响,不计电子受到的重力。求:

    (1)、电子射入偏转电场时的动能Ek
    (2)、电子射出偏转电场时在竖直方向上的侧移量y;
    (3)、若要使电子能射出偏转电场,求U2大小的取值范围。
  • 12、图示的坐标系中,x轴水平,y轴垂直,x轴上方空间只存在重力场,第Ⅲ象限存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直y平面向里的匀强磁场,在第IV象限由沿x轴负方向的匀强电场,场强大小与第Ⅲ象限存在的电场的场强大小相等。一质量为m,带电荷量大小为q的质点a,从y轴上y=h处的P1点以一定的水平速度沿x轴负方向抛出,它经过x=2h处的P2点进入第Ⅲ象限,恰好做匀速圆周运动,又经过y轴上的y=2hP3点进入第Ⅳ象限。已知重力加速度为g。试求:

    (1)、质点a到达P2点时速度的大小和方向;
    (2)、第Ⅲ象限中匀强电场的电场强度和匀强磁场的磁感应强度的大小;
    (3)、质点a从经过P3点开始计时,在以后的运动过程中,距离x轴的最小距离。
  • 13、如图甲所示,两根足够长的平行光滑金属导轨固定在水平面内,导轨间距L=1.0m,左端连接阻值R=3.0Ω的电阻(导轨电阻不计),匀强磁场的磁感应强度B=0.5T,方向竖直向下。质量m=0.2kg、长度L=1.0m、电阻r=1.0Ω的金属杆获得一速度在导轨上向右运动,并与导轨始终保持垂直且接触良好。某时刻开始对杆施加一水平向右的力F,此时记为t=0时刻,杆运动的v-t图像如图乙所示。

    (1)、t=0时,金属杆PQ两端的电压UPQ
    (2)、0~0.4s内,求金属杆位移的大小和流经电阻R的电荷量;
    (3)、0~0.4s内,若电阻R产生的焦耳热为0.66J,求拉力F做的功。
  • 14、如图所示,位于第一象限内半径为R的圆形匀强磁场与两坐标轴分别相切于P、Q两点,磁场方向垂直纸面向外,磁感应强度大小为B,第四象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,电场强度大小为E。一带正电粒子经P点以速率v沿x轴正方向射入磁场恰好从Q点射出磁场。不计粒子重力。

    (1)求带电粒子的比荷qm

    (2)求粒子第二次穿出时的位置坐标和从P点射入到第二次穿出磁场所经历的时间t。

  • 15、一回旋加速器中匀强磁场的磁感应强度为B,两D形盒狭缝间加的交变电场电势差为U。质量为m、电荷量为q的离子在回旋加速器中,由静止开始经交变电场多次加速后,旋转轨道是半径为r的圆,圆心在O点。为引出离子,使用磁屏蔽通道法设计引出器,引出器原理如图所示,一对圆弧形金属板组成弧形引出通道,通道的圆心位于O'点。引出离子时,改变通道内磁场的磁感应强度,从而使离子从P点进入通道,沿通道中心线从Q点射出。则(  )

    A、交变电场的变化周期为πmqB B、粒子的加速次数为q2B2r22mU C、引出离子时,通道内、外的磁场方向相反 D、引出离子时,通道内的磁感应强度小于B
  • 16、如图所示,宽为d的带状区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小为B,一质量为m、电荷量为e的质子从A 点出发,与边界成60°角进入匀强磁场,要使质子从左边界飞出磁场,则质子速度的最大值为(  )

    A、2edB3m B、edBm C、23edB3m D、3edB2m
  • 17、如图(a),线框cdef位于倾斜角θ=30°的斜面上,斜面上有一长度为D的单匝矩形磁场区域,磁场方向垂直于斜面向上,大小为0.5T , 已知线框边长cd=D=0.4mm=0.1kg , 总电阻R=0.25Ω , 现对线框施加一沿斜面向上的力F使之运动。斜面上动摩擦因数μ=33 , 线框速度随时间变化如图(b)所示。(重力加速度g9.8m/s2

    (1)求外力F大小;

    (2)求cf长度L

    (3)求回路产生的焦耳热Q

       

  • 18、某一跳台滑雪的赛道可简化成如下图所示,与滑雪板总质量为m=60kg的运动员从助滑坡的A点由静止出发,由于自身重力不断加速,经过助滑坡末端B点进入一段长度可忽略的水平平台后运动员脱离滑道开始滑翔,最终落在倾斜滑道CD上。已知滑道ABCD与水平方向的夹角都为θ=37°ABL=80m , 运动员在助滑坡运动时受到的阻力f=kmg , 其中k=0.1 , 落地点距B的竖直高度为h=30m , 运动员落在CD上时运动员的速度与CD的夹角α=20° , 落地时运动员与滑道的作用时间为0.25s , 在作用时间内,运动员受到斜面对他垂直CD方向的力的平均大小为重力的5.56倍,落地后,运动员沿滑道继续下滑。重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8sin20°=0.34cos20°=0.94 , 求:

    (1)、运动员离开助滑坡时的速度;
    (2)、运动员滑翔过程中克服阻力做的功。
  • 19、某同学课桌上摆放着一个质量分布均匀的透明“水晶球”,如图甲所示。该水晶球的半径R=5cm , 过球心的截面如图乙所示,PQ为直径,一单色细光束从P点射入球内,折射光线与PQ夹角为θ=30° , 出射光线与PQ平行。已知光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s。求:

    (1)、“水晶球”的折射率;
    (2)、光在“水晶球”中的传播时间。
  • 20、小李同学用如图甲所示的装置进行“探究加速度与合外力之间关系”的实验,图中的拉力传感器随时可以将小车所受细绳的拉力F显示在与之连接的平板电脑上并进行记录,其中小车的质量为M , 沙和沙桶的质量为m , 小车的运动情况通过打点计时器在纸带上打点记录。

    (1)、对于该实验应该注意的问题或者会出现的情况,以下说法中正确的是(  )
    A、该实验需要补偿阻力 B、实验过程中需要始终保持M远大于m C、实验得到的aF图线在F比较大时会出现弯曲
    (2)、如图乙所示是实验过程中得到的一条纸带,ABCDEFG是选取的计数点,相邻的两个计数点之间还有四个点没有画出,打点计时器使用的电源频率f=50Hz , 则小车运动的加速度a=m/s2;(结果保留2位有效数字)
    (3)、若小李由实验得到小车的加速度a与力传感器示数F的关系如图丙所示,纵截距为b , 横轴截距为c , 则小车运动中所受阻力f= , 小车的质量M=;(均选用bc表示)

    (4)、若小车运动中阻力恒定,小李同学不断增加沙子质量重复实验,发现小车的加速度最后会趋近于某一数值,从理论上分析可知,该数值应为。(已知重力加速度为g
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