相关试卷

  • 1、在y轴左右两侧存在两种不同的均匀介质,有两列持续传播的简谐横波沿x轴相向传播,甲向右传播、乙向左传播,t=0时刻的波形如图所示,甲波恰好传至x=0处,乙波恰好传至x=5m处,已知波在负半轴的波速大小为0.5m/s,在正半轴的波速大小为0.25m/s,下列说法中正确的是(  )

    A、t=0时刻x=-2.6m处质点与x=5.1m处质点的振动方向相同 B、x轴上第一个位移到+6cm的质点的横坐标为x=2.75m C、较长时间后x=2.5m处的质点是振动减弱点 D、0~50s内,x=2m处质点的路程为0.6m
  • 2、如图甲所示,水平粗糙绝缘地面上方有方向垂直纸面向里的有界匀强磁场,磁感应强度大小为B。一个质量为m、电荷量为+q的物块(可视为质点)以速度v0垂直磁场方向进入磁场,物块进入磁场后始终未离开地面,其动能与时间的Ekt关系图像如图乙所示,图像中Z点为曲线切线斜率绝对值最大的位置。已知重力加速度为g , 下列说法正确的是(  )

    A、t=0时刻,物块从左边进入磁场 B、t=0时刻,物块从右边进入磁场 C、图中Z点对应的速度大小为mgqB D、图中Z点对应的速度大小为mg2qB
  • 3、2024年9月27日,世界新能源汽车大会在海口开幕。大会中展现的诸多前沿科技,揭示了未来汽车发展的趋势。其中电动汽车的进步最为引人注目。图中与磁现象有关的四个实验,与电动机的原理最为相似的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 4、一列简谐横波沿x轴正方向传播,在t=0时的波形如图甲所示,L、M、N是波上的三个质点,图乙是其中一个质点在此后一段时间内的振动图像。下列说法正确的是(  )

    A、t=0时,质点M沿y轴正方向运动 B、t=0时,质点M的加速度比质点N的小 C、图乙是质点N的振动图像 D、质点L和质点N的相位总是相同
  • 5、如图甲所示,平行边界CDEF之间存在垂直纸面向外、磁感应强度大小为B的匀强磁场,CDEF之间的距离为d。t=0时刻,有一质量为m的带电粒子从磁场CD边界上A点处以速度v0垂直磁场方向射入,v0方向与CD边界的夹角为30 , 粒子恰好从O点垂直EF边界射出磁场。紧靠磁场EF边界右侧,有两个间距为L、足够大的平行板MN , 平行板间存在电场,两板间电势差的变化规律如图乙,其中T0已知。带电粒子在运动过程中始终不与N板相碰,粒子重力不计。求:

    (1)该带电粒子的电性及电荷量大小;

    (2)若v0=23πd3T0,U0=123BdLT0 , 带电粒子从A点到第一次到达O点的时间t1t=T02时刻带电粒子的速度vv0的比值;

    (3)若满足(2)条件,带电粒子第二次离开磁场时的位置与A点的距离(结果用根号表示)。

  • 6、如图所示,一长L=2m的水平传送带在电动机带动下以速度v=2m/s沿顺时针方向匀速转动,质量m1=4kg的小物块A和质量m2=2kg的小物块B由跨过定滑轮的轻绳连接,绳不可伸长,A与定滑轮间的绳子与传送带平行。某时刻将物块A轻轻放在传送带最左端,已知物块A与传送带间的动摩擦因数μ=0.5 , 滑轮的质量和绳与滑轮间的摩擦不计,重力加速度g=10m/s2 , 两物块均可视为质点。求:

    (1)把物块A放上去瞬间B的加速度a的大小;

    (2)物块A从传送带左端运动到右端过程中传送带对物块A的冲量大小。

  • 7、随着监控技术的不断发展,现在大街小巷、家家户户都安装了监控摄像等设备。如图所示为一监控设备上取下的半径为R的半球形透明材料,球心为O点,A点为半球面的顶点,且满足AO与渡有反射膜的底面垂直。一束单色光平行于AO射向半球面的B点,折射光线通过底面D点,经D点反射后射向半球面上的E点(图中未画出),已知B到OA连线的距离为3R2OD长为3R3。求:

    (1)此材料的折射率;

    (2)请通过计算说明反射光DE是否会在圆弧上发生全反射?

  • 8、某物理兴趣小组要测量一电池组的电动势和内阻,实验室提供下列仪器:

    A.电池组(电动势约为3V , 内阻约为10Ω

    B.电流表A(量程030mA , 内阻RA=50Ω

    C.电压表V(量程为01.0V , 内阻RV=1kΩ

    D.定值电阻R0=50Ω

    E.电阻箱R0999Ω,01.0A

    F.导线及开关

    (1)、为了较准确的测出电源电动势和内阻,应选图中(填“甲”或“乙”)电路。
    (2)、根据你所选的电路图,调整电阻箱阻值R , 电流表所测的示数记为I , 整理数据并在坐标纸上描点绘制1I1R的图像,如图丙所示,图线斜率为k , 纵轴截距为b , 该电池电动势和内阻可表示为E=r=。(用R0RRAkb表示)。
  • 9、如图甲所示,一根足够长的空心铜管竖直放置,将一枚横截面直径略小于铜管内径、质量为m0的圆柱形强磁铁从铜管上端管口处由静止释放,强磁铁在铜管内下落的最大速度为vm , 强磁铁与铜管内壁的摩擦和空气阻力可以忽略,重力加速度为g。强磁铁下落过程中,可以认为铜管中的感应电动势大小与强磁铁下落的速度成正比,下列说法正确的是(       )

    A、若把空心铜管切开一条竖直狭缝,如图乙所示,还将强磁铁从铜管上端管口处由静止释放,发现强磁铁的下落会慢于自由落体运动 B、若把空心铜管切开一条竖直狭缝,如图乙所示,还将强磁铁从铜管上端管口处由静止释放,发现强磁铁做自由落体运动 C、图甲中,强磁铁达到最大速度后,铜管的热功率小于m0gvm D、如果在图甲中强磁铁的上面粘一个质量为m0的绝缘橡胶块,则强磁铁下落的最大速度为2vm
  • 10、特高压输电具有输电容量大、送电距离长、线路损耗少、占地面积少等优点,是目前世界上最先进的输电方式。我国已经掌握世界上最先进的高压输电技术,并在西电东输工程上效果显著。某发电厂从发电一运输一用户的输电全过程可简化为如图所示,在发电过程中,发电厂产生交流电通过升压变压器后,经远距离传输,再通过降压变压器供用户使用,假定在输电过程中,发电厂输出功率保持不变,输电线路电阻不变,变压器为理想变压器,用户接入电路均为纯电阻。下列说法正确的是(  )

    A、若只增大发电厂的输出电压,电流表A2的示数增大 B、若只增大发电厂的输出电压,输电线上损耗的功率增大 C、接入电路的用户越多,输电线上损耗的功率越大 D、接入电路的用户增多,输电线上电压表与电流表示数变化量之比不变
  • 11、如图所示的直角三角形区域内存在垂直纸面向外的匀强磁场(包括边界,图中未画出),ACB=30 , 一带正电的粒子由AC中点以速率v0沿垂直AC方向射入磁场,经磁场偏转后从AC边离开磁场,已知AB=L , 粒子的质量为m、电荷量为q , 粒子重力忽略不计。则下列说法正确的是(  )

    A、磁感应强度的大小可能为2mv0qL B、磁感应强度最小时,粒子的出射点到C点的距离为L3 C、AC边离开的粒子在磁场中运动的时间均为2πL3v0 D、当磁感应强度取粒子从AC边离开磁场的最小值时,增大粒子的入射速度,粒子在磁场中的运动时间缩短
  • 12、如图所示,虚线abcde是电场中的一组平行等差等势面,相邻两等势面间的电势差为3V , 其中a等势面的电势为9V , 电子以某初速度从P点平行纸面射入,速度方向与a等势面夹角为45 , 已知该电子恰好能运动到e等势面(不计电子重力)。下列说法正确的是(  )

    A、电子在电场中做匀减速直线运动 B、电子运动到e等势面时动能为0 C、电子运动到c等势面时动能为18eV D、电子返回a等势面时动能为12eV
  • 13、“回热式热机”的热循环过程可等效为如图所示a→b→c→d→a的曲线,理想气体在a→b、c→d为等温过程,b→c、d→a为等容过程,则(  )

    A、a状态气体温度比c状态低 B、a状态下单位时间与器壁单位面积碰撞的气体分子数比b状态少 C、b→c、d→a两过程气体吸、放热绝对值相等 D、整个循环过程,气体对外放出热量
  • 14、班上同学在进行班级文化墙的布置时,用一根长为L的轻质细绳将一幅质量为m的班级相框对称地悬挂在墙壁上,如图所示。已知绳能承受的最大张力为相框重力的1.5倍,为使绳不断裂,相框上两个挂钉间的间距最大为(       )

    A、223L B、23L C、2L D、23L
  • 15、在实验室用双缝干涉测光的波长,实验装置如图所示

       

    (1)双缝、光屏、单缝,依次是图中的(填图中的字母)。

       

    (2)①图是实验得到的红光双缝干涉图样照片,根据该图可判断双缝干涉的亮条纹间距(填“相等”或“不相等”)。

    (3)在某次测量中,观察分划板中心线与乙图亮条纹P中心对齐时的情形,如图②所示。然后转动测量头手轮,当分划板中心线与亮条纹Q中心对齐时,目镜中观察到的图应为③图中的

    (4)已知单缝与光屏间距L1 , 双缝与光屏的间距L2 , 单缝与双缝间距为d1 , 双缝间距d2 , 图①中分划板中心线与亮条纹P中心对齐时手轮读数为x1 , 与亮条纹Q中心对齐时手轮读数为x2x2>x1 , 则实验测得该光的波长的表达式为

  • 16、如图所示为某弹跳玩具,底部是一个质量为m的底座,通过弹簧与顶部一质量M=2m的小球相连,同时用轻质无弹性的细绳将底座和小球连接,稳定时绳子伸直而无张力。用手将小球按下一段距离后释放,小球运动到初始位置处时,瞬间绷紧细绳,带动底座离开地面,一起向上运动,底座离开地面后能上升的最大高度为h,已知重力加速度为g,则(  )

    A、玩具离开地面上升到最高点的过程中,重力做功为mgh B、绳子绷紧前的瞬间,小球的动能为3mgh C、绳子绷紧瞬间,系统损失的机械能为1.5mgh D、用手将小球按下一段距离后,弹簧的弹性势能为4.5mgh
  • 17、如图,矩形线框切割磁感线产生交流电压e=252sin100πt(V) , 它的匝数N=5、电阻r=1Ω , 将其接在理想变压器的原线圈上。“220V  22W”的灯泡L正常发光,内阻为10Ω的电风扇M正常工作,电流表A的示数为0.3A。导线电阻不计,电压表和电流表均为理想电表,不计灯泡电阻的变化,矩形线框最大电流不能超过20A。以下描述正确的是(  )

    A、矩形线框转动过程中磁通量的变化率最大值为252V B、电风扇输出的机械效率约为99.1% C、原、副线圈的匝数比n1:n2=10:1 D、若将电风扇去掉,则小灯泡变亮,电流表的示数变大
  • 18、如图甲所示,在x轴上有两个波源S1和S2 , 两波源在纸面内做垂直于x轴的简谐运动,其振动图像分别如图乙和图丙所示。两波源形成的机械波沿x轴传播的速度均为0.25m/s,则(  )

    A、两波源形成的波振幅不同,不能产生干涉现象 B、x=0m处的点为振动减弱点,振幅为2m C、x=1m处的点为振动加强点,振幅为6m D、两波源的连线间(不含波源)有12个振动加强点,且位移均恒为6m
  • 19、小明坐在汽车的副驾驶位上看到一个现象:当汽车的电动机启动时,汽车的车灯会瞬时变暗。汽车的电源、电流表、车灯、电动机连接的简化电路如图所示,已知汽车电源电动势为E=12.5V , 内阻为r=0.05Ω。车灯接通电动机未起动时,电流表示数为I=10A;电动机启动的瞬间,电流表示数达到I'=60A。求

    (1)车灯的电阻R?

    (2)电动机未启动时,车灯的功率P?

    (3)电动机启动时,车灯的功率减少了多少?

  • 20、海口市高中生学习小组设计了一个测量金属棒电阻率的实验方案:
    (1)、利用螺旋测微器和游标卡尺分别测量金属棒的直径和长度,测量结果分别如图(a)和(b)所示,则该金属棒的直径d=mm,金属棒的长度为L=cm。

    (2)、用多用电表粗测金属棒的阻值:将多用电表的功能旋钮调至“×100Ω”挡并进行一系列正确操作后,指针静止时如图所示,则金属棒的阻值约为Ω。

    (3)、用伏安法精确地测量金属棒的阻值,实验室提供器材如下:

    A.金属棒

    B.两节干电池:电源电压3V

    C.电流表A1:满偏电流6mA,内阻为50Ω

    D.电压表V1:量程0~3V,内阻约为22kΩ

    E.滑动变阻器R:阻值范围为0~50Ω

    F开关、导线若干

    为减小测量误差,实验电路应采用下列电路方案(选填“甲”,“乙”“丙”“丁”)更合理。

    若此时电压表的读数为2.50V,电流表的示数为3.125mA,根据你选择的电路图可得:金属棒的电阻R=Ω,测量金属棒的电阻具有系统误差(选填“有”或者“没有”),由此可以求得金属棒电阻率。

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