• 1、如图所示,一个半圆形玻璃砖可在纸面内绕过圆心O点的轴转动,一束单色光沿半径方向射入。当玻璃砖底面与光屏平行时,光束经玻璃砖射到光屏上的P点,测出入射光在O点与法线间的夹角θ=30° , O点到光屏的垂直距离h=10cm , P点距玻璃砖圆心O的距离x=20cm。现保持入射光线不变,使玻璃砖绕O点顺时针转动15° , 则(  )

    A、光透过玻璃砖射到光屏上的点在P点的左边 B、光透过玻璃砖射到光屏上的点在P点的右边 C、光透过玻璃砖射到光屏上的点仍然在P点 D、光屏上没有透过玻璃砖折射出的光点
  • 2、如图所示,水平地面上倾角θ=30°的固定斜面底端有一挡板,轻弹簧一端与挡板相连,另一端系着质量m=1kg的物块P,物块P通过轻绳绕过定滑轮系着质量M=2kg的小球Q。开始时两物体均处于静止状态,若剪断连接P、Q的轻绳,物块P将做简谐运动。已知轻弹簧的劲度系数k=100N/m , 细绳与斜面平行,一切摩擦和空气阻力不计,取重力加速度g=10m/s2。则物块P做简谐运动的振幅为(  )

    A、0.25m B、0.20m C、0.15m D、0.05m
  • 3、一个质量m = 1 kg的物块做初速度为零的直线运动,其加速度a随时间t变化的规律如图所示。则在t = 2 s时,该物块所受合外力做功的功率为(  )

    A、64 W B、32 W C、16 W D、8 W
  • 4、中国糖画是非物质文化遗产之一,游客转动指针,指针最后停在哪里,便可得到对应的糖画作为奖励。指针上两点P、Q距中心点O的距离分别为r和2r,如图所示。以下关于P、Q两点在转动时各物理量之比,正确的是(  )

    A、周期之比为2:1 B、角速度大小之比为1:2 C、线速度大小之比为1:1 D、向心加速度大小之比为1:2
  • 5、一小型风洞实验室内水平桌面上放两根足够长的平行导轨,导轨间距为L,如图甲(俯视)所示。虚线MN左侧区域I有竖直向下的匀强磁场B1 , 虚线PQ右侧区域Ⅲ有竖直向下的匀强磁场B3 , 中间区域Ⅱ有水平向左的匀强磁场B2 , B1=B2=B,B3=2B。中间区域处于一向上的风洞中,当棒经过此区域时会受到竖直向上的恒定风力F=mg的作用。长度均为L的导体棒ab、cd与导轨接触良好,两棒质量均为m,棒ab电阻为R2 , 棒cd电阻为R,其余电阻不计。两棒最初静止,现给棒ab一个水平向右的瞬间冲量使得其获得初速度v0 , 已知棒cd到达MN前两棒不相碰且均已匀速。当棒cd刚进入区域Ⅱ时,对棒ab施加一水平向右的外力使棒ab向右做匀加速直线运动,外力随时间变化的图像如图乙所示。已知直线斜率为k,t0时刻棒cd恰好进入区域Ⅲ,棒cd进入区域Ⅲ后瞬间撤去棒ab上的外力。区域Ⅰ、Ⅲ导轨光滑,中间区域导轨粗糙且与棒cd的动摩擦因数为μ,两棒在运动过程中始终与导轨垂直且接触良好,棒ab始终在区域Ⅰ运动。已知t0=B2L2v0kRμ=2mkR25B4L4v0 , 重力加速度为g。求:

    (1)棒ab刚开始运动时,棒两端的电势差Uab

    (2)图乙中t=0时刻外力F0多大,t0时刻棒ab的速度多大;

    (3)棒cd进入区域Ⅲ后的过程中闭合回路产生的焦耳热多大。

  • 6、如图,中空的水平圆形转盘内径r=0.6m,外径足够大,沿转盘某条直径有两条光滑凹槽,凹槽内有A、B、D、E四个物块,D、E两物块分别被锁定在距离竖直转轴R=1.0m处,A、B分别紧靠D、E放置。两根不可伸长的轻绳,每根绳长L=1.4m,一端系在C物块上,另一端分别绕过转盘内侧的光滑小滑轮,穿过D、E两物块中间的光滑圆孔,系在A、B两个物块上,A、B、D、E四个物块的质量均为m=1.0kg,C物块的质量mc=2.0kg,所有物块均可视为质点,(取重力加速度g=10m/s2),计算结果可用最简的分式与根号表示)

    (1)启动转盘,转速缓慢增大,求A、D以及B、E之间恰好无压力时的细绳的拉力及转盘的角速度;

    (2)停下转盘后,将C物块置于圆心O处,并将A、B向外测移动使轻绳水平拉直,然后无初速度释放A、B、C物块构成的系统,求A、D以及B、E相碰前瞬间C物块的速度;

    (3)碰前瞬间解除对D、E物块的锁定,若A、D以及B、E一经碰撞就会粘在一起,且碰撞时间极短,求碰后C物块的速度。

  • 7、某同学为了测量电源的电动势和内阻,根据元件的不同,分别设计了以下两种不同的电路。

    实验室提供的器材有:

    两个相同的待测电源E , 辅助电源E'

    电阻箱R1R2 , 滑动变阻器RR'

    电压表V , 电流表A

    灵敏电流计G , 两个开关S1S2

    主要实验步骤如下:

    ①按图连接好电路,闭合开关S1S2 , 再反复调节R1R2 , 或者滑动变阻器RR' , 使电流计G的示数为0,读出电流表A、电压表V示数分别为I1U1

    ②反复调节电阻箱R1R2(与①中的电阻值不同),或者滑动变阻器RR' , 使电流计G的示数再次为0,读出电流表A、电压表V的示数分别为I2U2

    回答下列问题:

    (1)哪套方案可以更容易得到实验结果(填“甲”或“乙”)。

    (2)电源的电动势E的表达式为 , 内阻r

    (3)若不计偶然误差因素的影响,考虑电流、电压表内阻,经理论分析可得,E(填“大于”“小于”或“等于”)Er(填“大于”“小于”或“等于”)r

  • 8、如图所示,半径为R的圆形区域内有垂直于纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为B, M为磁场边界上一点,有无数个带电量为q(q>0)、质量为m的相同粒子在纸面内向各个方向以相同的速率通过M点进入磁场,这些粒子射出边界的位置均处于边界的某一段圆弧上,这段圆弧的弧长是圆周长的16.不计粒子的重力,不计粒子间的相互作用,下列说法正确的是

    A、粒子从M点进入磁场时的速率v=BqR2m B、粒子从M点进入磁场时的速率v=2BqR2m C、若将磁感应强度的大小变为2B2 , 则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的2 D、若将磁感应强度的大小变为2B2 , 则粒子射出边界的圆弧长度变为原来的32
  • 9、nmol理想气体经过一个缓慢的过程,从状态P沿抛物线到达状态Q,其V(体积)T(绝对温度)图如图所示。已知此过程中当V=32V0时,温度达到最大值Tmax=94p0V0nRR是普适气体常量)。若状态P和Q的温度TPTQ都等于2p0V0nR , 则该过程的p(压强)-V图为(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 10、如图所示,在竖直平面内正方形Oabc区域内有沿x轴正方向的匀强电场,在等腰直角三角形cde区域内存在沿y轴正方向的匀强电场,且两个区域内的电场强度大小相等。在正方形Oabc区域内的某些位置由静止释放电子后,这些电子均可到达x轴上的e点,已知Oa=Oe,不计电子的重力作用,则这些位置的横坐标x与纵坐标y之间的函数关系式为(  )

    A、y=2x B、y=4x C、y=x2 D、y=2x2
  • 11、一个动能为2.0eV的电子从很远处向一个固定的质子飞去。电子接近质子时被俘获,同时放出一个光子,电子和质子形成一个处于基态的静止氢原子。已知氢原子的基态能量为13.6eV , 光在真空中的速度为3.0×108m/s , 电子电量的大小和普朗克常量分别为1.6×1019C6.6×1034kgm2/s。所放出的光子的波长最接近的值是(       )
    A、79nm B、91nm C、107nm D、620nm
  • 12、如图所示,竖直平面内有一固定半圆环,AB为其直径且AB水平,O为圆心,一质量m=0.5kg的小球套在圆环上的P点,小球受到三个拉力F1、F2、F3作用保持静止状态,三个拉力的方向如图所示。已知F2=4N, F1:F2:F3=PA:PO:PB , sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2 , 则圆环对小球的支持力为(  )

    A、8N B、10N C、12N D、15N
  • 13、在建筑工地上有时需要将一些建筑材料由高处送到低处,为此工人们设计了一种如图所示的简易滑轨:两根圆柱形木杆AB和CD相互平行,斜靠在竖直墙壁上,把一摞瓦放在两木杆构成的滑轨上,瓦将沿滑轨滑到低处。在实际操作中发现瓦滑到底端时速度较大,有可能摔破,为了防止瓦被损坏,下列措施中可行的是(  )

    A、减少每次运送瓦的块数 B、增多每次运送瓦的块数 C、减小两杆之间的距离 D、增大两杆之间的距离
  • 14、一质点做直线运动,当t=t0时,x> 0,v>0,a>0,以后加速度a均匀减小,则以下说法正确的是(  )
    A、位移开始减小,直到加速度等于零 B、位移继续增大,直到加速度等于零 C、速度继续增大,直到加速度等于零 D、速度开始减小,直到加速度等于零
  • 15、劲度系数k=100N/m的轻弹簧一端固定在倾角θ=30°的固定光滑斜面底部,另一端和质量mA=2kg的小物块A相连,质量mB=2kg的小物块B紧靠A静止在斜面上,轻质细线一端连在物块B上,另一端跨过定滑轮与质量mC=1kg的物体C相连,对C施加外力,使C处于静止状态,且细线刚好伸直但不绷紧,如图所示。从某时刻开始,撤掉外力,使C竖直向下运动,取g=10m/s2 , 弹簧和斜面上的那部分细线均平行于斜面。以下说法中正确的是(  )

    A、初始时弹簧的压缩量是0.2m B、当A、B恰好分离时,弹簧恢复原长 C、撤掉外力瞬间,A的加速度大小为2.5m/s2 D、从撤去外力到A、B恰好分离整个过程,物体C减少的重力势能为1J
  • 16、如图所示,静止在水平地面上的水平木板右端固定有厚度不计的竖直薄挡板,两者构成一个整体B,其质量为mB=1.0kg , 水平长度为L=1.0m。可视为质点、质量为mA=2.0kg的物块A以水平向右的速度v0=2.5m/s从左端冲上木板B。已知:A、B间的动摩擦因数为μ1=0.2B与地面间的动摩擦因数为μ2=0.3 , 设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A与挡板之间的碰撞为瞬间完成的弹性正碰,重力加速度大小取g=10m/s2。求:

    (1)、A与挡板碰撞前瞬间,A的速度大小v1
    (2)、A与挡板碰撞后瞬间,A和B的速度大小vAvB
    (3)、整个过程B的位移大小xB
  • 17、我国正在大力发展冰雪运动,四川省境内有众多的山地滑雪场地,可以开展丰富多彩的冰雪运动。如图所示,一位质量为m=60kg的可视为质点的运动员(包括滑雪装备)从半径为R=8m、圆心为O的四分之一圆弧轨道上某处滑下,之后从轨道最低点A(OA为竖直线)以v0=10m/s的水平速度离开轨道,最后落在水平地面上。A点离水平地面的高度为H=5m , 重力加速度大小取g=10m/s2

    (1)、运动员在A点时,求运动员对圆弧轨道的压力大小;
    (2)、如果忽略空气阻力,求运动员落地前瞬间的速度;
    (3)、由于空气阻力的作用,运动员落地前瞬间的速度大小实际为v'=14m/s , 从A点到落地的过程中,求空气阻力对运动员做的功。
  • 18、在鸟类中,海鸟不但善于飞翔,也善于游泳,能在水中游泳追捕鱼类。北方的塘鹅就具有这样的捕鱼本领,塘鹅为了追捕鱼类,可以从高空以流线型的身姿沿竖直方向一头扎进海水里捕鱼。假设塘鹅从离水面h高处向下俯冲的过程为自由落体运动,进入水中后为匀减速直线运动。已知塘鹅入水后所受的水的阻力与浮力之和为塘鹅自身重力的5倍,重力加速度大小为g , 塘鹅可视为质点。求:

    (1)、塘鹅入水前瞬间的速度大小;
    (2)、塘鹅入水后下降的最大深度。
  • 19、学生实验小组利用如图所示电路测量量程为0.60A的电流表A的内阻RA(约为0.6Ω),图中其它器材为:电源E(电动势约为1.5V , 内阻很小)、电流表A1(量程为1.0A , 内阻约为0.4Ω)、定值电阻R0(阻值待定)、滑动变阻器R1(最大阻值约为5Ω)、开关S、导线若干。

    (1)、为保证测量过程中待测电流表A和电流表A1均能同时达到满偏量程的23以上,定值电阻R0的阻值应该选择_______(填标号)。
    A、0.10Ω B、0.30Ω C、0.90Ω
    (2)、选择好定值电阻R0的阻值后,如图连接电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片应置于(填“a”或“b”)端。
    (3)、闭合开关S , 将滑动变阻器的滑片滑到某一位置时,电流表A1、待测电流表A的示数分别为I1I , 则待测电流表A的内阻RA=(用I1IR0表示)。
    (4)、实验小组的同学进行了多次测量,记录了多组实验数据。根据这些数据,以I1为横坐标、I为纵坐标描绘出I随着I1变化的图线。发现该图线在误差允许的范围内为一条直线,测得该图线的斜率为k , 则待测电流表A的内阻RA=(用R0k表示)。
  • 20、在研究匀变速直线运动的实验中,小车拖着纸带通过打点计时器记录下的运动情况如图所示,图中0、1、2、3、4、5、6为连续选定的计数点,相邻两个计数点间有四个点未画出,电源的频率为50Hz

    (1)在打下计数点2时小车的速度大小为m/s(结果保留2位有效数字),根据实验数据可以判断在误差允许的范围内小车做匀加速直线运动,加速度大小为m/s2(结果保留2位有效数字)。

    (2)在此实验中,请写出两种减小误差的方法:

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