相关试卷

  • 1、如图所示,桌面、地面和固定的螺旋形圆管均光滑,轻质弹簧左端固定,自然伸长位置为O'点,弹簧的劲度系数k=43.52N/m , 圆轨道的半径R=0.5m , 圆管的内径比小球m1直径略大,但远小于圆轨道半径,小物块m2静止于木板m3左端,木板的上表面恰好与圆管轨道水平部分下端表面等高,小物块与木板上表面间的动摩擦因数μ=0.5 , 木板右端与墙壁之间的距离L0=5m , 现用力将小球m1向左推压,将弹簧压缩x0=0.5m , 然后由静止释放小球,小球与弹簧不连接,小球运动到桌面右端O'点后水平抛出,从管口A处沿圆管切线飞入圆管内部,从圆管水平部分B点飞出,并恰好与小物块m2发生弹性碰撞,经过一段时间后m3和右侧墙壁发生弹性碰撞,已知m2始终未和墙壁碰撞,并且未脱离木板,m1=m2=0.5kgm3=0.1kgg=10m/s2θ=37°sin37°=0.6。试求:

    (1)、小球平抛运动的时间t及抛出点O'与管口A间的高度差h;
    (2)、小球在圆管内运动过程中对圆管最高点的挤压力FN , 并判断是和管的内壁还是外壁挤压;
    (3)、木板的最短长度L及木板在地面上滑动的总路程s。
  • 2、如图所示,边长为L的正方形ABDC区域(含边界)内存在匀强电场,电场强度方向向下且与AC边平行。一质量为m、电荷量为+q的带电粒子从A点沿AB方向以初速度v0射入匀强电场,恰好能从D点飞出。不计粒子重力。

    (1)、求粒子在电场中运动的时间t及速度偏转角θ的正切值;
    (2)、若将正方形区域内的匀强电场换成垂直纸面向外的匀强磁场,粒子仍以相同速度v0从A点进入磁场,粒子以相同偏转角θBD边飞出。求磁感应强度与电场强度的比值。
  • 3、一个气泡从深为10m的湖底部沿竖直方向缓慢上浮8m,气泡内的气体对湖水做功0.3J,气体可视为理想气体,湖底与湖面温差不计。取湖水的密度为ρ=1.0×103kg/m3 , 重力加速度g=10m/s2 , 大气压强为1.0×105Pa。求:
    (1)、上浮过程中气泡从外界吸收的热量;
    (2)、气泡体积变为原来的几倍。
  • 4、智能化育苗蔬菜基地对环境要求严格,其中包括对光照强度的调控,小明准备利用所学知识设计智能光控电路。智能光控电路的核心元件是光敏电阻R。

    (1)、小明首先利用图1中多用电表粗略测量了光敏电阻阻值。下列关于实验过程的描述,正确的是(  )
    A、用不同挡位测量光敏电阻的阻值时,必须重新机械调零 B、测量电阻时,如果指针偏转过大,应将选择开关拨至倍率较小的挡位,重新调零后测量 C、图1中光敏电阻测量值R=20Ω D、测量光敏电阻阻值时,应该把该电阻与电路断开
    (2)、为了精确测量多组不同光照强度下光敏电阻的阻值,小明采用图2中的实验器材进行实验,部分实物连接已经完成,描绘的阻值R随照度I[反映光照的强弱,光越强,照度越大,单位为勒克斯(lx)]变化的图像如图3,根据图3可知,光敏电阻的阻值随照度减小而(选填“增大”或“减小”)。若电压表的量程为0∼3V,内阻约为3kΩ,毫安表的量程为0∼3mA,内阻约为5Ω,请将图2中导线P、Q连接在合适的位置,形成完整测量电路
    (3)、小明设计如图4所示的智能光控电路。当光敏电阻R两端的电压U增加到一定值时照明系统开始工作,自动控制系统开始补光。为了照度更小时,自动控制系统就开始补光,则需要(选填“增大”或“减小”)电阻箱R2的阻值。

  • 5、重力加速度是物理学中一个重要概念,它描述了在地球表面附近自由落体运动的加速度。某探究小组确定了两种方案测量重力加速度,一是利用单摆测量重力加速度,二是利用平抛运动测量重力加速度。

    方案一:利用单摆测量当地重力加速度

    (1)、甲同学欲利用图1装置测量重力加速度,乙同学分析该装置测量周期时,测量全振动次数较多时摆球容易做圆锥摆,于是提议利用图2双线摆和光电计数器测量当地的重力加速度。已知每根轻细线长度为L0 , 两悬点间相距s。当小球通过光电门(平衡位置)时,光电计数器计数1次,同时计时器开始计时。

    请回答下列问题:

    ①如图3,用螺旋测微器测得小球直径d=mm。若计数器显示的计数次数为n,所用时间为t,则双线摆的振动周期T= , 利用图2测得当地重力加速度g=(用d、n、t、L0、s表示)。

    ②若利用图1测量重力加速度,由于摆球做圆锥摆导致测量的重力加速度(选填“偏大”或“偏小”)。

    方案二:利用平抛运动测量当地重力加速度

    (2)、如图4所示,四分之一圆弧轨道固定在水平台面上,在圆弧轨道最低点固定有压力传感器,将小球由圆弧轨道某一高度静止释放,小球经过轨道最低点时压力传感器显示的压力大小为Fn , 小球离开圆弧轨道后做平抛运动,圆弧轨道的半径为R,小球的质量为m,抛出点距离地面的高度为h,水平射程为x,则当地的重力加速度测量值g=(用已经测得的量表示)。

  • 6、如图,质量为M=2kg的U形金属框badc置于水平绝缘平台上,abdc边平行,和ad边垂直,左端接有阻值为R=1.5Ω的电阻。一根电阻r=0.5Ω、质量为m=1kg的光滑导体棒MN置于金属框上,用水平恒力F向右拉动导体棒,运动过程中,装置始终处于竖直向下、磁感应强度B=1T的匀强磁场中,MN与金属框始终保持良好接触,且与ad边保持平行。dcab足够长,两平行导轨间距为1m , 整个金属框与水平绝缘平台间的动摩擦因数μ=0.1 , 滑动摩擦力可视为最大静摩擦力且金属框电阻可忽略,g取10m/s2。则以下说法正确的是(  )

    A、F=2N , 则导体棒运动的最大速度为4m/s B、F=2N , 则导体棒先做匀加速直线运动,后做匀速直线运动 C、F=4N , 当导体棒的速度为6m/s时U形金属框开始运动 D、F=6N , 导体棒和U形金属框最终将做加速度为1m/s2的匀加速直线运动
  • 7、如图所示为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,一束由紫光和红光组成的复色光沿AO方向从真空射入玻璃,分别从B、C点射出。下列说法中正确的是(  )

    A、从B点射出的是红光 B、在相同条件下,从C点射出的光更容易发生衍射 C、两束光从O点射入,到从B、C点射出所用的时间相等 D、沿OB、OC折射的单色光的能量之和等于沿AO入射复色光的能量
  • 8、如图为北半球二十四个节气时地球在公转轨道上的示意图,其中冬至时地球离太阳最近。仅考虑太阳对地球的引力,关于地球绕太阳公转过程,下列说法正确的是(  )

    A、在冬至位置地球所受万有引力最大 B、在立春位置,根据万有引力定律可得GMmr2=mv2r C、地球自转周期的平方与轨道半长轴三次方的比值是一个仅与太阳质量有关的常数 D、经过近日点、远日点两位置的瞬时速度大小之比约为1.03
  • 9、如图甲所示,质量为m=1kg的物块静止在粗糙水平地面上,物块与地面之间的动摩擦因数μ=0.2。某时刻对物块施加水平向右的拉力F,F随时间变化的规律如图乙所示,g取10m/s2。以下说法正确的是(  )

    A、2s时拉力F的瞬时功率为40W B、0∼5s合力做功的平均功率为7.225W C、0∼5s物块的动量变化量为18.5kgm/s D、0∼2s物块运动的位移为4m
  • 10、如图甲所示,斜面固定在水平地面上,质量为m的小物块静止在斜面底端,某时刻给物块一个沿斜面向上的初速度v0使物块沿斜面上滑,物块与斜面之间的动摩擦因数为μ , 斜面的倾角θ=30° , 取水平地面为零重力势能参考面,在物块上滑过程中,物块的机械能E和动能Ek随沿斜面运动的位移x变化的图像如图乙所示,g取10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A、图线a为物块动能的变化图线,图线b为物块机械能的变化图线 B、物块的质量为m=0.5kg C、物块与斜面之间的动摩擦因数为μ=32 D、物块的初速度v0=15m/s
  • 11、如图所示,一理想变压器原、副线圈接有三盏完全相同的正常工作时电阻R=8Ω的灯泡。当变压器原线圈AB端输入电压u=48sin100πtV时,三盏灯均正常发光。则灯泡的额定功率为(  )

    A、32W B、16W C、8W D、4W
  • 12、“草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙趁东风放纸鸢。”这是诗人高鼎的《村居》。许人勾勒出一幅春光明媚,喜放风筝的美丽春景图。若儿童将风筝放飞到空中后,拉着风筝线盘静止于水平地面上,风筝在如图所示的风的吹拂下恰好也静止在空中,风对儿童的作用力忽略不计。若风对风筝的作用力可认为垂直于风筝面向上,则(  )

    A、拉直的风筝细线可能垂直于风筝面 B、地面对儿童的支持力的大小等于风筝和儿童的总重力 C、儿童相对地面具有向右运动的趋势 D、儿童所受合外力大于风筝所受合外力
  • 13、核电站轴核裂变的产物是多样的。有一种典型的轴核裂变是生成钡和氪,核反应方程是92235U+01n56144Ba+3689Kr+x01n+γ , 已知铀核的质量为m1 , 钡核的质量为m2 , 氪核的质量为m3 , 中子的质量为m4 , 以下说法正确的是(  )

    A、核反应方程中的x=2 B、该核反应释放的核能是m1m2m32m4c2 C、92235U的比结合能大于56144Ba(或3689Kr)的比结合能 D、目前部分高科技核电站已经实现可控核聚变发电
  • 14、一辆汽车在平直公路上行驶,发现前方有紧急情况后立即刹车。刹车过程可看作匀减速直线运动,则以下选项中能够描述刹车过程中动量随时间变化的图像是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 15、如图所示,在xOy坐标平面的第三象限内存在一个与x轴平行的线状粒子源S,其长度为2R,右端紧靠y轴,可以连续不断地产生沿粒子源均匀分布的电量为+q、质量为m的无初速粒子。粒子经y方向的匀强电场加速获得初速度v0后,进入一垂直纸面向外的圆形匀强磁场区域。该圆形磁场区域与y轴相切,圆心O'坐标为(R , 0)。在xOy坐标平面的第一象限内依次存在三个宽度均为d、方向垂直纸面向里的匀强磁场区域I、Ⅱ、Ⅲ,三区域的磁感应强度之比为6∶2∶1,区域Ⅲ的右边界安装了一竖直接地挡板,可吸收打在板上的粒子。已知对准O'射入圆形磁场的粒子将沿着x轴射出;从O点射出、方向与x轴成30°的粒子刚好经过区域I的右边界(未进入区域Ⅱ)。不计粒子的重力和粒子间的相互作用,求:

    (1)、圆形磁场的磁感应强度大小B0
    (2)、I区域的磁感应强度大小B1
    (3)、若能从O点出射、方向与x轴成θ的粒子刚好经过区域Ⅱ的右边界(未进入区域Ⅲ),求θ的正弦值;
    (4)、若某段时间内从线状离子源飘出N个粒子,求能打在挡板上的粒子数。
  • 16、如图1所示,在光滑的水平面上有一质量m=1kg、足够长的U型金属导轨PQMN,导轨间距L=0.5m,QN段电阻r=0.3Ω,导轨其余部分电阻不计。紧靠U型导轨的右侧有方向竖直向下、磁感应强度大小B=1.0T的匀强磁场。一电阻R=0.2Ω的轻质导体棒ab垂直搁置在导轨上,并处于方向水平向左、磁感应强度大小亦为B=1.0T的匀强磁场中,同时被右侧两固定绝缘立柱挡住,棒ab与导轨间的动摩擦因数μ=0.2,在棒ab两端接有一理想电压表(图中未画出)。t=0时,U型导轨QN边在外力F作用下从静止开始运动,电压表显示的示数U与时间t的关系如图2所示。经过t=2s的时间后撤去外力F,U型导轨继续滑行直至静止,整个过程中棒ab始终与导轨垂直。求:

    (1)、t=2s时U型导轨的速度大小;
    (2)、外力F的最大值;
    (3)、撤去外力F后,U型导轨继续滑行的最大位移;
    (4)、撤去外力F后的整个滑行过程中,回路中产生的焦耳热Q。
  • 17、如图所示为一轨道模型图,由水平轨道AB、固定凹槽BGHC(GH足够长)、半圆轨道DE(D是最高点,E是最低点,C在D的正下方,且C和D间隙不计)组成,其中半圆轨道DE的半径R大小可调,所有轨道及凹槽均光滑。长度L=0.5m的水平传送带EF与DE平滑衔接。质量M=0.2kg的平板紧靠凹槽侧璧BG放置,平板上表面与ABC平面齐平。质量m=0.1kg的小滑块(可视为质点)被弹簧弹出后,滑上平板并带动平板一起运动,平板与侧璧CH相撞后将原速弹回。已知ABC平面与水平地面高度差h=1m,传送带顺时针传送速度v=1m/s,滑块与平板和传送带之间的动摩擦因数均为μ=0.4。

    (1)、调节半圆轨道DE的半径为R=0.4m,被弹出的滑块恰好能滑过凹槽,且恰好不脱离圆轨道DE,求:

    ①小滑块沿圆轨道滑过E点时受到的支持力FN

    ②平板的长度及弹簧释放的弹性势能Ep

    (2)、在保持问(1)中其他条件不变的情形下,仅改变R大小,滑块从F飞出落至地面,水平位移为x,求x的最大值。
  • 18、如图所示,在竖直放置的圆柱形容器内用质量为m=0.5kg的活塞密封一部分气体,活塞能无摩擦地滑动,容器的横截面积S=100cm2 , 将整个装置放在大气压恒为p0=1.0×105Pa的空气中,开始时气体的温度T0=300K,活塞与容器底的距离为L=20cm。由于外界温度改变,活塞缓慢下降h=3cm后再次平衡,此过程中气体与外界有40J的热交换。求:

    (1)、在此过程中容器内气体(选填“吸收”、“释放”或“既不吸收也不释放”)热量;
    (2)、活塞再次平衡时外界的温度;
    (3)、此过程中密闭气体内能变化量。
  • 19、某学习小组在做“测量电源的电动势和内阻”实验时采用了以下实验器材:

    干电池一节(电动势约1.5 V,内阻小于1 Ω);

    电压表V(量程3 V,内阻约3 kΩ);

    电流表A(量程0.6 A,内阻约1 Ω);

    滑动变阻器R(最大阻值为20 Ω);

    定值电阻R1(阻值2 Ω);

    定值电阻R2(阻值4 Ω);

    开关一个,导线若干。

       

    (1)、学习小组按照图甲图电路图进行正确操作,并根据实验数据做出U − I图像,如图乙图所示。根据图像可知,所选的定值电阻应为(填“R1”或“R2”),干电池内阻r =Ω。(保留两位有效数字)
    (2)、本实验中的电表带来的误差主要来源于(填“电压表分流”或“电流表分压”),测得的电源电动势相比真实值(填“偏大”或“偏小”)。
  • 20、
    (1)、①利用如图1所示实验装置,可以完成的实验有

    A.探究小车速度随时间变化规律

    B.探究加速度与力、质量的关系

    C.验证动量守恒定律

    ②在“验证机械能守恒定律”实验中,利用打点计时器得到了如图2的纸带,其中“1”、“2”、“3”、“4”为连续打出的四个点。点“3”对应速度大小为m/s;点“1”对应的重锤重力势能大小点“4”(填“>”“<”或“=”)。

    (2)、在研究平抛运动规律实验中:

    ①利用图3甲装置进行实验,可以探究平抛运动(填“水平”或“竖直”)方向运动规律;

    ②利用图3乙装置进行实验时,操作正确的是

    A.释放小球时必须在同一点

    B.挡杆高度必须等间距调整

    C.实验前调节斜槽末端水平

    D.用平滑曲线将小球印迹连接形成平抛轨迹

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