相关试卷

  • 1、对于电场中A、B两点,下列说法正确的是(  )
    A、电势差的定义式UAB=WABq , 说明两点间的电势差UAB与电场力做功WAB成正比,与移动电荷的电量q成反比 B、将1C电荷从A点移到B点,电场力做1J的功,这两点间的电势差为1V C、A、B两点间的电势差等于将正电荷从A点移到B点电场力所做的功 D、电荷由A点移到B点的过程中,除受电场力外,还受其它力的作用,电荷电势能的变化就不再等于电场力所做的功
  • 2、某电场区域的电场线如图所示.把一个电子从A点移到B点时(  )

    A、电子所受的电场力增大,电子克服电场力做功 B、电子所受的电场力减小,电场力对电子做正功 C、电子所受的电场力增大,电势能减少 D、电子所受的电场力增大,电势能增大
  • 3、如图,在xOy竖直平面内,第一象限内存在方向竖直向上、电场强度为E的匀强电场,第二、三象限内存在垂直于平面向内、磁感应强度为B的匀强磁场。现有质量为m , 电荷量为q , 速度为v0的带电粒子甲和质量为m , 电荷量为+q , 速度为2.5v0的带电粒子乙,先后从AR,0分别沿y轴正方向和负方向射入匀强磁场,已知带电粒子甲刚好沿x轴正方向进入电场,经过x轴上P点时与x轴正方向成45° , 且两粒子恰好同时到达第四象限中的C点(未画出),不计重力,不考虑带电粒子间的相互作用力。已知sin37°=0.6cos37°=0.8 , 求:

    (1)、磁场强度B和电场强度E的大小;
    (2)、C点的坐标;
    (3)、甲乙两粒子出发的时间间隔Δt
  • 4、如图,两根足够长、电阻不计且相距L=1m的平行金属导轨固定在倾角θ=37的绝缘粗糙斜面上,左端接在电阻R1的两端,两导轨间有方向垂直斜面向上的匀强磁场。将一根长为L=1m质量为m=0.3kg电阻为r=2Ω的金属棒MN垂直于导轨放置在导轨顶端附近,闭合开关S , 释放金属棒,金属棒恰好不上滑。已知金属棒与导轨接触良好,磁感应强度B=2T , 定值电阻R1=2ΩR2=1Ω , 电源的电动势E=6V , 电源的内阻不计。已知sin37°=0.6cos37°=0.8 , 求:

    (1)、金属棒与导轨间的动摩擦因数μ
    (2)、断开开关S , 从开始下滑到速度稳定的过程中,通过R1的电荷量为0.2C , 系统所产生的热量Q
  • 5、热气球通过携带各种气象仪器上升到不同高度,测量大气的温度、湿度、气压、风速和风向等参数。通过这些数据,气象学家能够更深入地了解大气的垂直结构和变化规律,从而提高天气预报的准确性。如图所示,现有一热气球,球的下端有一小口,使球内外的空气可以流通,以保持球内外压强相等;球内有温度调节器,以便调节球内空气的温度,使气球可以上升或下降。已知气球的总体积V(球壳体积忽略不计),除球内空气外,气球和吊篮的总质量为M , 地球表面大气温度T , 密度ρ , 如果把大气视为理想气体且它的组成和温度几乎不随高度变化,重力加速度为g , 热气球的体积不发生变化。当球内气体加热使热气球恰能从地面飘起,求:

    (1)、热气球内剩余气体的质量m
    (2)、热气球内温度T1
  • 6、某同学想测某电阻的阻值。

    (1)他先用多用表的欧姆挡×10测量,如图所示,该读数为Ω

    (2)为了更准确地测量该电阻的阻值Rx , 有以下实验器材可供选择:

    A.电流表A1(量程为015mA , 内阻r1约为2Ω)

    B.电流表A2(量程为03mA , 内阻r2=100Ω)

    C.定值电阻R1=900Ω

    D.定值电阻R2=9900Ω

    E.滑动变阻器R3(020Ω , 允许通过的最大电流为200mA)

    F.滑动变阻器R4(0100Ω , 允许通过的最大电流为50mA)

    G.蓄电池E(电动势为3V , 内阻很小);

    H.开关S

    (3)滑动变阻器应选择(选填“R3”或“R4”)。

    (4)在虚线框内将图乙所示的电路补充完整,并标明各器材的符号。后续实验都在正确连接电路的条件下进行。

    (5)该同学在某次实验过程中测得电流表A1的示数为I1 , 电流表A2的示数为I2 , 则该电阻表达式Rx=(用题中所给物理量符号表示)。

    (6)调节滑动变阻器,测得多组I1I2 , 并作出I1I2图像如丙图所示,则该电阻的阻值为Ω

  • 7、某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上,轨道末段水平,斜槽末端为O点,现将木板一端固定在O点,另一端固定在地面上,木板上叠放着白纸和复写纸实验时先将质量为m1的小球a从斜槽轨道上Q处由静止释放,a从O点水平飞出后落在木板上;重复多次,测出落点的平均位置P与O点的距离L,将质量为m2、半径与a相等的小球b置于O点,再将小球a从Q处由静止释放,两球碰撞后均水平飞出落在木板上;重复10次,分别测出a、b两球落点的平均位置M、N与O点的距离L1、L2

    (1)、实验中的斜槽轨道(填“一定”或“不一定”)需要光滑。
    (2)、根据实验现象可判断两小球的质量关系为m1m2(填“>”或“<”)。
    (3)、如果测得的L、L1、L2、m1和m2在实验误差范围内满足关系式 , 则验证了两小球在碰撞过程中动量守恒。
  • 8、三角形OPN是一光滑绝缘斜面,斜面足够长,斜面倾角为θ , 以O点为坐标原点,沿斜面向下为x轴正方向,如图1所示,沿斜面加一静电场,其电场强度Ex变化的关系如图2所示,设x轴正方向为电场强度的正方向。现将一质量为m , 电荷量为q的带电小球从O静止释放,且小球释放后沿斜面向下运动,已知qE0=2mgsinθ。则下列说法正确的是(  )

    A、小球一定带负电 B、小球在x=x0处的动能为2qE0x0 C、小球沿斜面向下运动过程中最大速度为32qE0x0m D、小球沿斜面向下运动的最大位移为4x0
  • 9、如图,足够长的“<”形光滑金属框架EOF固定在水平面内,金属框架所在空间分布有范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场。t=0时刻,一足够长导体棒MN在水平拉力F作用下,以速度v沿金属框架角平分线从O点开始向右匀速运动,已知金属框架和导体棒单位长度的电阻相等。下列关于整个回路的电动势e电流i , 拉力F拉力F的功率P随时间变化的图像正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 10、一质量m = 2.5 kg的玩具车静止在水平面上,从某时刻起对玩具车施加一水平恒力F作用,经2 s撤去恒力F,玩具车的加速度随时间变化关系如图所示。则下列说法正确的是(  )

    A、在t = 6 s时,玩具车静止在水平面上 B、恒力F = 25 N C、拉力F做功W = 700 J D、在t = 6 s时;玩具车的速度v = 4 m/s
  • 11、如图,一理想变压器ab端接电压恒定交流电源,原副线圈匝数分别为n1n2 , 已知R1=R2=R3=R。当开关S断开时,变压器输出功率为P1;当开关S闭合时,变压器输出功率为P2 , 且P1:P2=18:25 , 则原副线圈匝数比为(  )

    A、n1:n2=2:1 B、n1:n2=1:2 C、n1:n2=3:2 D、n1:n2=2:3
  • 12、如图1,分别用ab两种材料作K极进行光电效应实验研究,用频率为ν的入射光照射K极,且保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm随电压U变化关系图像如图2所示,且两线平行,已知普朗克常量h。则下列说法正确的是(  )

    A、图线ab斜率k是普朗克常量h B、图线ab斜率k是电子电量e C、材料a的逸出功W1=hν+E0 D、材料ab的逸出功之比为1:2
  • 13、已知M、N两颗卫星为赤道平面的中圆地球轨道卫星,绕行方向均与地球自转方向一致,O为地心,如图所示。M、N两卫星的轨道半径之比为2∶1,卫星N的运行周期为T,图示时刻,卫星M与卫星N相距最近。则下列说法正确的是(  )

    A、卫星M的运行周期为2T B、经过时间4T,卫星M与卫星N又一次相距最近 C、卫星N的发射速度小于第一宇宙速度 D、M、N分别与地心O连线在相等时间内扫过的面积之比为2
  • 14、如图,小红同学用一半圆柱形均匀透明材料研究光的全反射的横截面。他用一束复色光(两种单色光组成)a从空气沿半径方向入射到圆心O,当θ=30时,有bc两束折射光射出半圆柱体,当θ=37时,c光刚好消失,且b光与反射光d刚好垂直,已知sin37=0.6,cos37=0.8 , 则列说法正确的是(  )

    A、在该材料中b光的传播速率比c光小 B、该材料对b光、c光的折射率之比为4:5 C、通过同一双缝干涉仪观察到c光的条纹间距比b光较大 D、b光频率比c光频率高
  • 15、如图,一定质量的理想气体从状态a经状态b变化到状态cVT图像。则下列说法正确的是(  )

    A、状态c的压强是状态a的压强的4倍 B、状态a到状态c过程,气体一直对外做功 C、状态a到状态b过程,气体吸收的热量等于其内能的增加量 D、状态a到状态b过程,气体压强不变
  • 16、如图所示,在空间x轴上方有沿负y方向的匀强电场,电场强度大小为E , 在x轴下方有方向与x轴成45°角的匀强电场,电场强度大小为2E。现有一带正电量q,质量为m的粒子从0h以沿x方向的速度v0射出,忽略粒子所受的重力。若粒子第一次经过x轴时速度方向与x轴成45°角,则(  )

    A、v0E满足v0=Eqhm B、粒子第2次经过x轴时的位置为10h0 C、粒子第20次经过x轴时的位置为838h0 D、粒子第20次经过x轴时速度大小为401v0
  • 17、一辆公交车从静止开始以a=1m/s2做匀加速直线运动,刚出发时,距离车头反光镜x=25m的后方有一乘客以某一速度追赶这辆车。已知只有乘客离车头反光镜的距离在x0=15m以内且像在镜中保留时间至少为t=1s时才能被司机看清,并能立即刹车,且刹车时的加速度大小仍为a=1m/s2。不计公交车的长度,问:

    (1)若该乘客匀速追赶该车辆的速度v1=4m/s , 且司机未看到该乘客,求该乘客与车头反光镜的最小距离;

    (2)若该乘客匀速追赶该辆车的速度为v2=6m/s , 且司机刚能看清该乘客就立即刹车,求该乘客追上公交车的总时间;

    (3)求该乘客想要乘上这辆车,匀速追赶的速度至少为多大?

  • 18、2023年成都市将排球纳入中考体育选考科目,测试时在测试区域内连续正面双手垫球,达到规定高度,每击球一次,计数一次,球落地为结束。测试场地为边长3m的正方形区域,垫球最低距离地面高度:男生为2.35m,女生为2.15m。某女生测试时每次将排球竖直向上垫起,垫球点离地高度0.9m,忽略空气阻力,将排球视为质点,g=10m/s2。求:
    (1)、该女生这次测试有效垫球的最小初速度v;
    (2)、若该女生每次以6m/s的速度将排球竖直向上垫起,忽略击球时间,该生一分钟能垫多少个球;
    (3)、某次她以7.5m/s的速度将排球竖直垫起后,她因未能接到球,排球最后落地,求排球在空中运动的时间。(该小问计算结果保留2位有效数字)
  • 19、为方便同学安全上下楼梯,学校在艺术楼安装有一部电梯,设电梯上升的高度为18m。
    (1)、假设电梯由静止先匀加速上升,再匀减速上升直到停止,电梯的最大速度为3m/s,加速上升的时间是减速上升时间的2倍,求电梯匀加速上升时的加速度大小;
    (2)、假设电梯由静止以1.5m/s2加速度先匀加速上升,然后匀速上升,最后以1.0m/s2的加速度匀减速上升直到停止,全程用时13.25秒,则电梯上升的最大速度为多大?
  • 20、在体育模块课程选择时,有同学选择了轮滑运动。如图,轮滑训练场沿直线等间距地摆放着若干个定位锥筒,锥筒间距均为d=1.8m,该同学穿着轮滑鞋向右匀减速滑行。现测出他从1号锥筒运动到2号锥筒用时t1=0.4s,从2号锥筒运动到3号锥筒用时t2=0.5s。以水平向右为正方向,求该同学:

    (1)、滑行的加速度;
    (2)、最终停在哪两个锥筒之间。
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