相关试卷
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1、如图,竖直平面内有一水平向左的匀强电场,场强大小为E。距水平地面高h处有一悬点A,长为的绝缘轻质细绳悬挂着质量为m的带电小球(可视为质点),小球静止时,细绳与竖直方向的夹角为。现将小球拉至与A点等高的B点,细绳恰好绷直且细绳与电场平行,由静止释放小球,当小球第一次运动到最低点时,细绳恰好断裂。重力加速度大小为g,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:
(1)、小球带电的电性及所带电荷量;(2)、细绳断裂前瞬间小球对细绳的拉力大小;(3)、h为多大时,小球落地前瞬间的动能最小。 -
2、如图为一列沿x轴传播的简谐横波,图中实线和虚线分别表示和时的波形图。
(1)、若该波沿x轴正方向传播,求0~2s内,该波传播的距离;(2)、若该波沿x轴负方向传播,求该波的波速;(3)、若该波的波速为1.5m/s,求平衡位置位于处的质点P的振动方程。 -
3、随着无人机应用的普及,低空经济走进大众视野。如图甲为一款新型航拍无人机,它的一个直流电动机的额定电压为U=3.8V,额定电流为I=0.5A,内阻为R=2Ω。如图乙,将电动机接在电动势为E=4.2V的电源两端,闭合开关S,电动机恰好能正常工作。求:
(1)、电源的内阻r;(2)、电动机正常工作时的输出功率。 -
4、某同学为研究小灯泡的伏安特性曲线,利用实验室提供的器材进行实验。器材如下:电池组(电动势为E=3V,内阻为r=2Ω);
多用电表(可测电压、电流和电阻);
电流表A(量程为0~0.3A,内阻极小);
电压表V(量程为0~0.3V,内阻未知);
电阻箱R(阻值范围为0~9999.9Ω);
滑动变阻器(阻值范围为0~10Ω);
开关S,导线若干。
实验步骤如下:
(1)用多用电表的欧姆挡测定电压表V的内阻。若将选择倍率的旋钮拨至“×100Ω”挡,测量时指针如图甲所示,则电压表V的内阻为Ω。

(2)将电压表V(精确测量其内阻即为步骤(1)中所测数据)改装成量程为0~3V的电压表。具体操作为:将电阻箱R与电压表V(填“串联”或“并联”),调节电阻箱R使其阻值为Ω。
(3)利用如图乙所示电路,测得多组数据,作出图像(电压表V的表盘没有改变,示数为U;电流表A的示数为I)如图丙所示。

(4)将两个完全相同的上述小灯泡串联后连接到实验所用电池组两端,每个小灯泡消耗的电功率为W(保留3位有效数字)。
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5、某同学为测量成都当地的重力加速度,设计了如图甲所示的实验装置,横杆AB水平放置,悬挂小钢球的两根轻质细线的长度均为L,且系于小钢球上同一点,两细线之间的夹角为θ。实验步骤如下:
(1)、用50分度的游标卡尺测量小钢球的直径d。游标卡尺的示数如图乙所示,则小钢球的直径mm。(2)、使小钢球在垂直于横杆AB的竖直平面内做小角度(小于5°)摆动。小钢球摆动稳定后,以小钢球经过最低位置处开始计时并计数为“1”,以后小钢球每经过最低位置,计数一次,到小钢球第n次经过最低位置时总共用时为t,则小钢球摆动的周期(用n、t表示)。(3)、根据所测数据,可得成都当地的重力加速度大小(用n、t、d、L、θ表示)。 -
6、如图,电容为C的平行板电容器两极板水平放置,极板长为L,两极板间的距离为d,距极板右端处有一竖直屏M,电容器充电后与电源断开。一电荷量为q、质量为m的带正电小球(可视为质点)以初速度沿中线水平向右射入两极板间,最后垂直打在竖直屏M上,已知重力加速度大小为g。下列说法正确的是( )
A、电容器的上极板带正电,电荷量为 B、小球在整个过程中竖直向上偏转的位移大小为 C、整个过程中小球减少的电势能和增加的重力势能均为 D、若仅增大两极板间的距离,该小球仍垂直打在竖直屏M上 -
7、长度为L、通有电流I的直导线按甲、乙、丙、丁四种方式放入四个不同的匀强磁场中,所受的磁场力大小均为F。关于各磁场的磁感应强度大小B,下列说法正确的是( )
A、图甲中磁场的磁感应强度大小 B、图乙中磁场的磁感应强度大小 C、图丙中磁场的磁感应强度大小 D、图丁中磁场的磁感应强度大小 -
8、下列说法正确的是( )A、做简谐运动的弹簧振子,其速度增大时,加速度一定减小 B、同一弹簧振子振动的振幅越大,其振动的能量和周期越大 C、做简谐运动的单摆,摆球的回复力由其所受合力提供 D、做受迫振动的物体,振动稳定后的频率等于驱动力的频率
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9、如图所示电路中,电表均为理想电表,定值电阻 , 滑动变阻器的最大阻值为9Ω。闭合开关前,先将滑动变阻器的滑片移至最左端,只闭合开关时,电压表V的示数为3V;同时闭合开关和时,电流表A的示数为0.2A。下列说法正确的是( )
A、电源的电动势为 , 内阻为 B、将滑动变阻器的滑片从最左端向右滑至最右端的过程中,其消耗的电功率一直增大 C、当滑动变阻器接入电路的阻值为5Ω时,定值电阻R消耗的电功率最大 D、将滑动变阻器的滑片从最左端向右滑至最右端的过程中,滑至最右端时电源的输出功率最大,且最大值为 -
10、如图,倾角为的光滑绝缘斜面体固定在水平面上,为了使质量为、电荷量为的带负电小球静止在斜面上,可加一平行于纸面的匀强电场。重力加速度大小取 , sin37°=0.6,cos37°=0.8。若要使所加电场的电场强度最小,则其最小值和方向为( )
A、100N/C,竖直向上 B、60N/C,沿斜面向下 C、75N/C,水平向左 D、80N/C,垂直于斜面向下 -
11、如图甲为一列沿x轴传播的简谐横波在时的波形图,图乙为该波传播方向上质点Q的振动图像。下列说法正确的是( )
A、时,质点P的速度方向沿y轴负方向 B、该波的波速为1m/s,方向沿x轴负方向 C、到内,质点Q沿x轴负方向运动了1.0cm D、该波遇到尺寸大小为1m的障碍物时会发生明显的衍射现象 -
12、如图,虚线为某静电场中的一簇等差等势面。一电荷量为q、带负电的试探电荷仅在电场力作用下,从电场中的M点沿实线运动到N点,其动能变化量的大小为。下列说法正确的是( )
A、M点的电势低于N点的电势 B、电荷在M点的电势能大于在N点的电势能 C、电荷在M点受到的电场力大于在N点受到的电场力 D、相邻两等势面间的电势差大小为 -
13、一粗细均匀的金属丝长为L、电阻为R,其材料的电阻率为ρ。当在其两端加上电压U后,通过的电流为I,消耗的热功率为P。现将该金属丝均匀拉长为2L后仍在其两端加上电压U。下列说法正确的是( )A、电阻率将变为2ρ B、电阻将变为2R C、通过的电流将变为 D、消耗的热功率将变为
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14、关于磁铁和电流的磁感线分布,下列四幅图中正确的是( )A、
B、
C、
D、
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15、下列说法正确的是( )A、在简谐横波传播的过程中,介质中各质点振动的周期、起振方向均相同 B、医院对病人进行“超声波彩超”检查,利用了波的衍射 C、任意两列波相遇都将产生稳定的干涉现象 D、同一声源发出的声波在空气和水中传播的波长相同
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16、某同学利用电容式传感器设计了一款汽车油量监测系统,如图所示,极板M、N组成的电容器视为平行板电容器,M固定,N通过一绝缘轻杆与漂浮在油面上的浮子Q相连,浮子Q上下移动带动N上下移动,可通过测量电容器极板之间电压来监测油量的多少。当汽车油量减少时,极板M、N的距离增大,若极板上电荷量保持不变,则该电容器( )
A、电容减小 B、极板间电压变小 C、极板间电压不变 D、极板间电场强度变大 -
17、如图所示,半径为R、质量为3m的圆槽AB静止放在水平地面上,圆槽底端B点与地面相切,B点右侧有一理想轻弹簧,固定在竖直挡板上。现将质量为m的小球(可视为质点)从左侧圆槽上端距A点高度为R处由静止释放,恰好进入圆槽。重力加速度为g,不计一切摩擦,则下列说法正确的是( )
A、小球下滑过程中,小球和圆槽AB组成的系统动量守恒 B、弹簧弹性势能的最大值为mgR C、小球最终的速度大小为0 D、如果改变小球的释放高度,小球可能飞越圆槽AB,在圆槽左侧落地 -
18、如图所示,质量为m、带电荷量为-q的三个相同带电小球a、b、c,从同一高度以初速度水平抛出,小球a只在重力作用下运动,小球b在重力和洛伦兹力作用下运动,小球c在重力和电场力作用下运动,它们落地的时间分别为ta、tb、tc , 落地过程中重力的冲量分别为Ia、Ib、Ic , 落地时的动能分别为Ea、Eb、Ec , 落地时重力的瞬时功率分别为Pa、Pb、Pc , 则以下判断中正确的是( )
A、ta=tb<tc B、Ia=Ib=Ic C、Ea<Eb<Ec D、Pa=Pb>Pc -
19、用如图所示的装置探究加速度与力的关系,带滑轮的长木板水平放置,弹簧测力计固定在墙上。
(1)、若弹簧测力计的读数为 , 则(为砂和桶的总重力)(填“大于”“等于”或“小于”)。(2)、某同学用打点计时器打出的一段纸带如图所示,该纸带上相邻两个计数点间还有2个点未标出,打点计时器使用交流电的频率是 , 则沙桶的加速度大小是。(结果保留三位有效数字)
(3)、实验完毕后,某同学发现实验时电源的实际频率小于 , 那么加速度的测量值比实际值(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。 -
20、据史料记载,拨浪鼓最早出现在战国时期,宋代小型拨浪鼓已成为儿童玩具。现有一拨浪鼓上分别系有长度不等的两根轻绳,绳一端系着小球,另一端固定在关于手柄对称的鼓沿上。现使鼓绕竖直放置的手柄匀速转动,稳定两球在水平面内做周期相同的匀速圆周运动。下列各图中两球的位置关系正确的是(图中轻绳与竖直方向的夹角)( )A、
B、
C、
D、