相关试卷
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1、玻尔认为电子的轨道是量子化的,氢原子电子轨道示意图如图所示。处于某能级的原子吸收或释放光子而发生跃迁,图中标出了三种跃迁方式,其中ν1、ν2、ν3表示释放或吸收光子的频率。下列表达式正确的是( )
A、 B、 C、 D、 -
2、如图所示,传送带顺时针转动的速度 , 水平部分的长度。将一质量的小滑块,无初速地轻放到A点。已知滑块与传送带间的动摩擦因数 , 取 , 不计空气阻力。
(1)、求滑块从A点运动到B点的时间t;(2)、若传送带改为逆时针方向运行,速度v大小保持不变,底部涂有墨汁的滑块在A处以的速度水平向右滑上传送带,求:①滑块在传送带上运动的时间;
②传送带上留有墨迹的长度s。
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3、如图所示,半圆形金属管道竖直固定在水平面上,管道半径 , 直径竖直,金属管的内径远小于管道半径R。将一质量、直径略小于金属管径的小球从地面上的P点斜向上射出,小球恰好能从管道最高点N处以的速度水平射入,不计空气阻力,g取。求:
(1)、小球经过N点时对管道的弹力F的大小和方向;(2)、小球在空中飞行的时间和发射方向与水平面夹角的正切值。 -
4、如图所示,一位滑雪者以的初速度沿小山坡匀加速直线滑下,山坡长 , 倾角 , 滑雪板与雪之间的动摩擦因数取。求:
(1)、滑雪者下滑的加速度大小a;(2)、滑雪者到达坡底时的速度大小v。 -
5、用如图甲所示的实验装置测量木块与长木板之间的动摩擦因数。左端带有定滑轮的长木板放置在水平桌面上,轻绳跨过滑轮后左端与重物连接,右端与固定在木块上的力传感器连接,力传感器可以直接测出绳子的拉力大小F,木块右端连接穿过打点计时器的纸带,通过纸带可以计算木块的加速度大小a,改变重物的质量,进行多次实验。
(1)、关于此实验,下列说法正确的是___________(只有一个选项正确)。A、实验前需调节轻绳与长木板平行 B、实验前需将长木板右端适当垫高 C、实验时应等木块平稳滑行时再接通打点计时器电源 D、木块滑行时传感器的读数F始终等于重物的重力大小(2)、对实验中得到的纸带进行数据处理,可以获得相应的加速度a,在图乙的坐标纸上描出了加速度a与传感器读数F对应的点,请作出图像。
(3)、已知重力加速度g取 , 可求得该木块与木板间的动摩擦因数(结果保留两位有效数字)。(4)、此实验中μ的测量值(选填“大于”、“小于”或“等于”)真实值。(5)、已知打点计时器接“”的交流电,实验台上有一段纸带如图丙所示,图中标出了各个计时点及相关距离的测量值,则此段纸带(选填“是”或“不是”)这个实验打出的纸带,理由是。
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6、如图所示,游乐场有一种“滑索渡河”的项目。一游客从起点利用自然落差向下加速滑行的过程中,下列运动图景最符合实际的是(不计空气阻力、虚线为垂直钢索的参考线)( )
A、
B、
C、
D、
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7、如图所示,一段斜面和一段水平面连接成一个轨道,沿着轨道铺上软皮尺,皮尺的零刻度线与斜面顶点对齐。从斜面顶点分别以的初速度平抛小球,根据落点的位置可以将皮尺上的“长度刻度”转换为与不同初速相对应的“速度刻度”。下列四图中标度可能正确的是( )
A、A B、B C、C D、D -
8、如图为“探究向心力大小的表达式”实验装置,已知两个钢球的质量和转动半径相等,且左右标尺上露出的等间距的格子数分别为1格和4格,则此时所用的左右两个变速塔轮的半径之比为( )
A、 B、 C、 D、 -
9、如图所示,两个质量相同的小球A和B之间用轻弹簧连接,用细绳悬挂起来处于静止状态,剪断细绳的瞬间,A和B的加速度分别是( )
A、 B、 C、g,0 D、 , 0 -
10、某次实验,小明同学站在力传感器上进行起立、下蹲的动作,得到如图所示的力随时间变化的图像,下列说法能正确反映小明动作的是( )
A、先起立,后下蹲 B、先下蹲,后起立 C、先起立,后下蹲,接着起立,再下蹲 D、先下蹲,后起立,接着下蹲,再起立 -
11、某质点在平面上运动,时,质点位于x轴上。同一时间内,它在x方向运动的位移-时间图像如图甲所示,在y方向的速度-时间图像如图乙所示。则其在平面上的运动轨迹可能正确的是( )
A、
B、
C、
D、
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12、如图,水平桌面上固定有四块黑色木板A、B、C、D,拼成一个S形轨道。小铁球(直径略小于轨道宽度和木板厚度)以一定初速度由轨道口M进入、N穿出的过程中,与小球有挤压作用的木板是( )
A、A板和D板 B、B板和C板 C、A板和C板 D、B板和D板 -
13、如图所示,“自动擦窗机器”牢牢地吸在竖直玻璃上不动,下列说法正确的是( )
A、相互接触时,机器比玻璃先发生弹性形变 B、机器对玻璃的压力是机器发生弹性形变产生的 C、机器对玻璃的压力大于玻璃对机器的支持力 D、机器所受的重力和摩擦力是一对相互作用力 -
14、2024年9月25日上午8点44分我国成功发射东风41洲际导弹,其最大速度 , 射程14000公里,下列说法正确的是( )A、8点44分指的是时间间隔 B、指的是瞬时速度 C、14000公里指的是路程 D、“”是力学基本单位
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15、一种旋转电机模型的俯视图如图所示,光滑水平面上,半径为、内壁光滑的圆柱面立于两个带有等量异种电荷的极板、之间的空间中,两极板间的电场可视为匀强的且电场强度大小为。在圆柱面内侧处有一质量为 , 带电量为的质点小球,圆柱面的中心轴线经过 , 虚线平行于极板。所有带电体与其周围环境间无电荷交换。
(1)、若极板、位置保持固定,小球从图中处由静止释放,问当它旋转圈后到达处时,速度是多大?(2)、若极板、保持正对,并绕圆柱面的中心轴线缓慢加速转动,当角速度增大到后保持恒定。小球因受静电力作用也将绕圆柱面内侧开始转动,由于速度很快,小球受到空气阻力已不可忽略,设空气阻力大小正比于小球速度,即 , 已知。经足够长时间后发现小球与两极板同周期旋转,且电场强度与小球速度间的夹角大小也保持恒定。试据此求出稳定后,圆柱面对小球弹力的大小。 -
16、如图所示为示波管的结构原理图,阴极发出的电子(初速度可忽略不计)经电势差为的两金属板间的加速电场加速后,从一对水平放置的带电金属板的左端沿中心轴线射入板间(垂直于荧光屏),两金属板间偏转电场的电势差为 , 电子经偏转电场偏转后打在右侧竖直的荧光屏上。整个装置处在真空中,加速电场与偏转电场均视为匀强电场。已知电子的质量为 , 电荷量为;加速电场的金属板间距离为;偏转电场的金属板长为 , 板间距离为 , 其右端到荧光屏的水平距离为。电子所受重力可忽略不计。
(1)、求电子经加速电场射出时的速度大小。若已知 , , , , 重力加速度 , 分析在加速电场中忽略电子所受的重力是否合理。(2)、求电子在离开偏转电场时沿垂直于板面方向的偏转距离。若单位电压引起的偏转距离称为示波管的灵敏度,该值越大表示灵敏度越高。在示波管结构确定的情况下,为了提高示波管的灵敏度,请分析说明可采取的措施。(3)、求电子打在荧光屏上的位置与点的竖直距离。 -
17、有一质量为1000kg的小汽车行驶上半径为50m的圆弧形拱桥,取。(1)、若汽车到达桥顶时速度为5m/s,求桥对汽车的支持力大小。(2)、汽车在桥顶时,对桥面的压力过小是不安全的。若对于同样的车速,分析说明拱桥圆弧的半径大些比较安全,还是小些比较安全?(3)、如果拱桥的半径增大到与地球半径一样,汽车恰好在桥顶上腾空,汽车速度为多大?
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18、为了探究平抛运动的特点,某同学进行了如下实验。(1)、该同学先用图1所示的器材进行实验。他用小锤击打弹性金属片,A球沿水平方向飞出,同时B球被释放,做自由落体运动。改变小球距地面的高度和击打小球的力度,多次重复实验,均可以观察到A、B两球同时落地。本实验可以验证。
(2)、在(1)的基础上,用如图2所示平抛仪装置继续探究平抛运动的规律。得到了小球在竖直平面xOy上的一条运动轨迹,如图3平面直角坐标系中的OP曲线所示,Ox为水平方向,Oy为竖直方向。该同学在曲线OP上取三个点A、B、C,让它们在y方向上到O点的距离之比为 , 再测量三个点在x方向上到O点的距离 , 若 , 则可以验证小球在水平方向上是匀速直线运动。
(3)、该同学设计了一个探究平抛运动的家庭实验装置。如图4所示,在一个较高的塑料筒侧壁靠近底部的位置钻一个小孔,在小孔处沿水平方向固定一小段吸管作为出水口。将塑料筒放在距地面一定高度的水平桌面上,在筒中装入一定高度的水,水由出水口射出,落向地面,测量出水口到地面的高度y和水柱的水平射程x。在实验测量的过程中,该同学发现测量水柱的水平射程x时,若测量读数太慢,x的数值会变化。请分析水平射程x的数值变化的原因。
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19、(1)、如图所示,平行板电容器的一个极板与静电计的金属杆相连,另一个极板与静电计金属外壳相连。给电容器充电后,静电计指针偏转一个角度。以下操作中,可以使静电计指针的偏转角度减小的是______。
A、向上平移B极板 B、向下平移B极板 C、向左平移B极板 D、向右平移B极板(2)、某同学用传感器做“观察电容器的充放电”实验,采用的实验电路如下图所示。将开关先与“1”端闭合,电容器进行(选填“充电”或“放电”),稍后再将开关与“2”端闭合。
(3)、下列四个图像,表示以上过程中,通过传感器的电流随时间变化的图像为______。A、
B、
C、
D、
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20、一带正电微粒从静止开始经电压加速后,射入水平放置的平行板电容器,极板间电压为。微粒射入时紧靠下极板边缘,速度方向与极板夹角为45°,微粒运动轨迹的最高点到极板左右两端的水平距离分别为2L和L,到两极板距离均为d,如图所示。忽略边缘效应,不计重力。下列说法正确的是( )
A、L∶d=2∶3 B、 C、微粒穿出电容器区域时,速度与竖直方向的夹角的正切值为3 D、仅改变微粒的质量或者电荷量,微粒在电容器中的运动轨迹不变