相关试卷

  • 1、手机中内置的指南针是一种基于霍尔效应的磁传感器。如图所示,将一块宽度为a , 厚度为d的半导体薄片(载流子为自由电子)水平放置于地磁场中,当半导体中通入水平方向的恒定电流时,自由电子在洛伦兹力的作用下发生偏转,继而在MN两个表面上出现了电势差,称为霍尔电势差。已知电流大小为I , 霍尔电势差大小为U , 电子的电荷量大小为e , 半导体内自由电子的数密度(单位体积内的自由电子数)为n。该处地磁场磁感应强度的竖直分量B的大小为(  )

    A、neaUId B、neaUI C、nedUI D、InedU
  • 2、2024年10月30日,神舟十九号载人飞船成功对接空间站天和核心舱前向端口,对接前其变轨过程简化后如图所示。飞船先由近地轨道1在P点点火加速进入椭圆轨道2,在轨道2运行一段时间后,再从Q点进入圆轨道3,完成对接。已知地球的半径为R , 轨道1的半径近似等于地球半径,轨道3距离地面的高度为地球半径的k倍,地球表面的重力加速度为g。则飞船在轨道2上运行的周期是(  )

    A、1+kπ1+kR2g B、(1+k)3π2R2g C、2+kπ2+kR2g D、(2+k)3π2R2g
  • 3、相距为s0的甲、乙两辆汽车同向行驶在一条平直公路上,其vt图像如图所示,图中MNP的面积为s , 初始时甲车在前乙车在后,下列说法正确的是(  )

    A、s=s0 , 则t0时刻后乙车追上甲车 B、s>s0 , 则t0时刻前乙车追上甲车 C、s<s0 , 则甲、乙两车可能相遇2次 D、s>s0 , 则甲、乙两车一定只能相遇1次
  • 4、如图所示,质量为m的物块在水平推力F的作用下静止在倾角为θ的斜面上。若逐渐增大推力F , 直到物块即将相对斜面运动,则在此过程中物块所受的摩擦力(  )

    A、可能一直增大 B、可能一直减小 C、一定先减小后增大 D、一定先增大后减小
  • 5、如图所示,质量为1kg、长为0.5m的金属棒MN两端由等长的轻质绝缘细线水平悬挂,并处于匀强磁场中。棒中通以大小为2A、方向为MN的恒定电流,平衡时两悬线与竖直方向的夹角均为θ=37° , 取重力加速度g=10m/s2,sin37°=0.6。匀强磁场的磁感应强度最小是(  )

    A、5T B、6T C、7.5T D、10T
  • 6、某同学通过Tracker软件(视频分析和建模工具)研究羽毛球运动轨迹与初速度的关系。如图所示为羽毛球的一条运动轨迹,击球点在坐标原点O,a点为运动轨迹的最高点,下列说法正确的是(  )

    A、羽毛球水平方向的运动为匀速直线运动 B、a点羽毛球只受重力 C、羽毛球下降过程处于超重状态 D、羽毛球在空中运动过程中,机械能不断减小
  • 7、如图的直角坐标系中,在第一象限0y4L的区域内有磁感应强度为B、垂直纸面向里的匀强磁场。一厚度不计,长度为8L的收集板MN放置在y=2L的平行于x轴的直线上,M点的坐标为L,2L。一粒子源位于P点,可连续发射质量为m、电荷量为-q的粒子(初速度近似为零),粒子经电场加速后沿y轴进入磁场区域(加速时间忽略不计)。若收集板上下表面均可收集粒子,粒子与收集板接触后被吸收并导走,电场加速电压连续可调,不计粒子重力和粒子间的作用力。(已知sin53°=0.8cos53°=0.6),求:

    (1)加速电场下极板带什么电?若加速电压U1=qB2L28m , 则粒子离开磁场时的x轴坐标;

    (2)收集板MN的下表面收集到的粒子在磁场中运动的时间范围;

    (3)收集板上表面能收集到粒子区域的x坐标范围及对应加速电压的范围。

  • 8、如图(a),超级高铁是一种以“真空管道运输”为理论核心设计的交通工具,具有超高速低能耗、无噪声零污染等特点。如图(b),已知运输车管道中固定着两根平行金属导轨MN、PQ,导轨间距为3r。运输车的质量为m,横截面是个圆,运输车上固定着长为3r的两根导体棒1和2(与导轨垂直),两棒前后间距为D,每根导体棒的电阻为R。导轨电阻忽略不计。运输车在水平导轨上进行实验,不考虑摩擦及空气阻力,不考虑两导体棒的相互作用。

    (1)当运输车由静止离站时,在导体棒2后距离为D处,接通固定在导轨上电动势为E的直流电源(电源内阻为R),此时导体棒1、2均处于磁感应强度为B,垂直导轨平面向下的匀强磁场中,如图(c),则刚接通电源时运输车加速度多大?

    (2)运输车进站时切断电源,管道内依次分布着相邻的方向相反的匀强磁场,各个匀强磁场宽度均为D,磁感应强度大小均为B,如图(d),则当运输车速度为v时受到的安培力多大?

    (3)求在(2)的条件下,运输车以速度v0进入磁场到停止运动的过程中,导体棒1上产生的焦耳热。

  • 9、如图所示,一弹射游戏装置由安装在水平台面上的固定弹射器、传送带(速度大小、方向均可调节)、竖直圆轨道ABCD(A、D的位置错开)、一段圆弧轨道EF、一水平放置且开口向左的接收器G(可在平面内移动)组成。游戏时滑块从弹射器弹出,全程不脱离轨道且飞入接收器则视为游戏成功。已知滑块质量m=0.4kg且可视为质点,传送带长度l=0.8m , ABCD圆轨道半径R1=0.1m , EF圆弧半径R2=0.2m , OE与OF之间夹角为θ=37°。当传送带静止时,调整弹射器的弹性势能Ep0=0.32J , 滑块恰好能停在传送带右端。弹射时滑块从静止释放,且弹射器的弹性势能完全转化为滑块动能。仅考虑滑块与传送带的摩擦,其它摩擦均忽略不计,各部分平滑连接。(sin37°=0.6cos37°=0.8),g=10m/s2。求:

    (1)求滑块与传送带之间的动摩擦因数;

    (2)调整弹射器的弹性势能Ep=0.6J , 要使滑块在运动过程中不脱离圆轨道ABCD,传送带转动速度的范围;

    (3)关闭传送带,改变弹射器的弹性势能,要使滑块不脱离轨道从F处飞出恰好水平进入接收器G,FG间的水平位移x与弹性势能Ep的函数关系式。

  • 10、如图所示,某学校学生在电梯里进行如下操作:将台秤放置水平桌面上,然后台秤上放一物块,待物块静止后启动电梯。在电梯运动的全过程中记录如下数据,9s末电梯刚好停下。若电梯从启动到停止的过程可视为先匀加速,然后匀速,最后匀减速运动,全程电梯在竖直方向上运动。g=10m/s2 , 求:

    时间

    台秤读数

    0-2s

    4.2N

    2-8s

    4.0N

    8-9s

    来不及记录

    (1)在0~2s内,电梯加速度的大小;

    (2)在0~9s内,电梯的位移;

    (3)在8~9s内,站在电梯水平底板上体重为60kg的小组成员对电梯的压力。

  • 11、某探究小组在实验室“研究导体电阻与其影响因素的定量关系”,找到如下电阻定律实验器材,并设计如图电路图:

    (1)a、b是康铜合金丝,c、d是镍铬合金丝,c的长度是其它三条的两倍,b的直径是其它三条的两倍,其他条件相同。该探究小组在实验前已经学习了电阻的相关知识,电压表V1V2V3V4 , 读数分别为U1U2U3U4 , 则当U1:U2=U3:U4=时,才能验证电阻的决定式。

    (2)该小组研究了导体电阻与其影响因素的定量关系之后,想测定某金属丝电阻率,现有如下器材:

    A.干电池两个(内阻忽略不计),导线若干,开关一个

    B.电流表A1(量程0.6A,内阻约0.1Ω

    C.电流表A2(量程3A,内阻约0.05Ω

    D.电压表U1(量程3V,内阻约3kΩ

    E.电压表U2(量程15V,内阻约15kΩ

    F.待测电阻Rx(约为3Ω

    G.滑动变阻器R10~10Ω

    H.滑动变阻器R20~200Ω

    为使Rx两端变化范围更广,测量结果更准确,则除待测电阻Rx外,上述实验器材应选哪几个(用所选仪器前的字母代表),并在下边虚线中画出电路图

    (3)用刻度尺测出铜丝长度为L,用螺旋测微计测出铜丝直径如下图所示,则直径D=mm,电路连接正确后,电流表、电压表的示数分别为I和U,则该铜丝的电阻率ρ=(结果用字母表示)。

  • 12、(1)如图是某次实验时使用的实验装置,该装置适用于下列实验的是

    A.探究小车速度随时间变化的规律实验

    B.探究加速度与力、质量的关系实验

    C.研究平抛物体运动实验

    D.验证机械能守恒的实验

    (2)“探究弹簧弹力和弹簧形变量的关系”的实验,

    ①实验装置如图甲,以下说法正确的是

    A.在弹簧下端挂钩码时,不能挂太多钩码,以保证弹簧处于弹性限度内

    B.实验前,应该先把弹簧水平放置测量其原长

    C.弹簧竖直悬挂于铁架台的横梁上,刻度尺应竖直固定在弹簧附近

    D.用几个不同的弹簧,分别测出几组拉力与伸长量,得出拉力与伸长量之比均相等

    ②根据记录的数据,描绘出弹簧的伸长量Δx与弹力F相关的点如图乙所示,根据拟合的线,可得弹簧的劲度系数k=N/m。

  • 13、关于下列四幅图的说法中正确的是(  )

       

    A、如图甲,利用的实验装置探究影响平行板电容器电容的影响因素,采用了控制变量法 B、如图乙,为使电子感应加速器真空中产生顺时针方向的感生电场,电磁铁线圈电流应该由强到弱 C、如图丙,真空冶炼炉是炉内的金属导体内产生涡流使其熔化 D、如图丁,探雷器是利用涡流工作的,探测时是地下的金属感应出涡流,涡流的磁场反过来影响线圈中的电流,使仪器报警
  • 14、关于电磁波,下列说法正确的是(  )
    A、麦克斯韦首先预言了电磁波的存在,赫兹最先用实验证实了电磁波的存在 B、周期性变化的电场和磁场可以相互“激发”,形成电磁波 C、在真空中,频率越高的电磁波传播速度越大 D、利用电磁波传递信号可以实现无线通信,但电磁波不能通过电缆、光缆传输
  • 15、如图所示,绝缘细线AB和BC系一个质量为m、带电量为q的带正电小球a,细线AB长为l , 与竖直方向的夹角为θ=30° , 细线BC与水平方向的夹角也为30°。x轴为与ABC同一竖直面内的水平方向,带电小球b从左侧无穷远处沿x轴正方向移动到右侧无穷远处,悬点A点到x轴的距离为3l。当b球经过A点正下方时,绝缘细线BC的拉力恰为零。若将带电小球视为点电荷,静电力恒量为k。下列说法正确的是(  )

    A、b球带负电荷 B、b球电荷量为3mgl2kq C、b球位于a球正下方时,细线AB拉力为BC拉力的3 D、b球位于a球正下方时,细线BC拉力为3mg3
  • 16、哈罗助力车动力电源上的铭牌标有“36V,12Ah”字样。它正常工作时电源输出电压为30V,额定输出功率180W。由于电动机发热造成损耗,电动机的效率为80%,不考虑其它部件的摩擦损耗。已知运动时助力车受到阻力恒为28.8N,下列正确的是(  )
    A、电源内阻为1Ω , 额定工作电流为5A B、助力车电动机的内阻为5Ω C、助力车保持额定功率匀速行驶的最长时间是2.4h D、助力车保持额定功率行驶的最远距离是36000m
  • 17、如图所示,设空间存在竖直向下的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场,已知一离子在电场力和洛伦兹力的作用下,从静止开始自A点沿曲线ACB运动,到达B点时速度为零,C点是运动轨迹的最低点,忽略重力,以下说法不正确的是(  )

    A、这离子必带正电荷 B、A点和B点位于同一高度 C、这离子到达B点时,将沿原曲线返回A D、这离子在C点时速度最大
  • 18、两根粗细均匀的导体棒a、b放在水平放置的两条金属导轨上,导轨与电阻、电源及开关相连,导轨电阻不计。两棒的材料相同、横截面积a是b的两倍,它们与导轨夹角分别为90°60°。整个装置处于方向竖直向下、磁感应强度为B的匀强磁场中。已知导轨间距为L,a、b棒与导轨接触良好,合上开关后导体棒a中的电流为I,关于a、b两棒所受安培力FaFb。下列说法正确的(  )

    A、Fa=BILFb=32BIL B、Fa=BILFb=12BIL C、Fa=BILFb=3BIL D、Fa=0Fb=BIL
  • 19、如图甲为电子束焊接机,电子束焊接是利用加速和会聚的高速电子流轰击工件接缝处,使金属熔合的一种焊接方法。电子束焊接机中的电场线如图乙中虚线所示。K为阴极,A为阳极,电子束从阴极逸出后经电场加速到达阳极,不考虑电子重力及电子间的相互作用,下列说法正确的是(  )

    A、电子在电场中电势的大小关系为φb>φc B、电子在电场中加速度的大小关系为ab>ac C、电子在b点的电势能小于c点的电势能 D、电子在b点的动能小于c点的动能
  • 20、如图电路中,P、Q两灯完全相同,电感线圈L的电阻不计,则(  )

    A、S接通瞬间,P、Q同时达正常发光 B、S接通瞬间,P先达到最亮,稳定后与Q一样亮 C、S断开瞬间,通过P的电流与原来方向相同 D、S断开瞬间,P立即熄灭,Q过一会才熄灭
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