相关试卷

  • 1、水切割又称水刀,即高压水射流切割技术,是一种利用高压水流切割的机器。在电脑的控制下能任意雕琢工件,而且受材料质地影响小。因为其成本低,易操作,良品率又高,水切割逐渐成为工业切割技术方面的主流切割方式。如图所示,若水柱的截面为S,水流以速度v垂直射到被切割的钢板上,之后速度减为零,已知水的密度为ρ。则下列说法正确的是(  )

    A、高压水枪的喷水功率为ρSv22 B、水柱对钢板的平均冲击力大小为ρSv C、减小水柱的截面S可以增大水对钢板冲力产生的压强 D、若水流速度v增大到原来的2倍,可以使水对钢板冲力产生的压强增大到原来的4倍
  • 2、一质量为0.25kg的滑块放在水平地面上,在水平拉力F作用下,由静止开始做直线运动,若力F随时间变化的规律如图所示,滑块与地面间的动摩擦因数为0.8 , 取g=10m/s2 , 最大静摩擦力与滑动摩擦力大小相等,则(  )

    A、06s内,拉力F的冲量大小为18Ns B、06s内,滑块受到的合外力冲量大小为10Ns C、6s末,滑块的速率为8m/s D、06s内,滑块受到的力做的总功为18J
  • 3、如图甲所示,电源的电动势E=3V,内阻为r,闭合开关,滑动变阻器的滑片C从A端滑至B端的过程中,电路中的一些物理量的变化规律如图乙所示:图Ⅰ描述电源的输出功率随路端电压的变化规律,图Ⅱ描述路端电压随电流的变化规律,图Ⅲ描述电源的效率随外电阻的变化规律,电表、导线对电路的影响不计,则下列说法正确的是(  )

    A、Ⅰ图上b点的坐标为(1.5V,0.75W) B、滑动变阻器最大阻值为6Ω C、电源的内阻r为2Ω D、Ⅱ图上a点的坐标(0.3A,2.4V)
  • 4、以下是欧姆表原理的电路示意图,正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 5、科学家探索自然界的秘密,要付出艰辛的努力,十九世纪英国科学家法拉第,经过十年坚持不懈的努力,发现了电磁感应现象,从而发明了发电机,图中能表明这一现象的实验是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 6、如图所示,xOy为平面直角坐标系,在d7<y00x<1.2d的区域内存在匀强电场,方向沿y轴正方向,电场强度E=49mv0232qd , 在0<y<3d76d7<y<d7区域内分别存在垂直xOy平面向外的匀强磁场Ⅰ和Ⅱ,磁感应强度大小和方向均相同。一带正电的粒子以初速度v0从O点射入第一象限,速度方向与y轴正方向的夹角为α , 不计粒子重力。已知粒子质量为m,电荷量为q。

    (1)、求粒子首次进入匀强磁场Ⅰ和Ⅱ时的轨迹半径之比;
    (2)、若两磁场的磁感应强度大小均为B1=7mv04qd , 为使粒子经上下磁场各偏转一次不射出磁场,求sinα应满足的条件;
    (3)、若两磁场的磁感应强度大小均为B2=3mv0qd , 且粒子沿y轴正方向射入,求粒子在电场中被加速的次数。
  • 7、如图所示,在水平桌面上倾角均为θ=37°的倾斜圆管轨道AB和CD平行放置,两轨道的下端与半径r1=1m的水平半圆形圆管轨道BC平滑连接,倾斜轨道CD的上端与半径r2=0.2m的圆管轨道DEF相切于D点,轨道端口F点的切线竖直向下,在地面上的投影点为O' , 端口F正下方有固定在地面上高度可调节的三棱柱。质量m=1kg的小球自距离桌面h1=0.5m的A点处由静止释放,通过轨道DEF的顶点E时恰好对轨道无压力,小球与三棱柱上端碰后速度方向变为水平向右,大小与碰前相同。不计一切摩擦,小球直径略小于圆管内径。已知桌面到水平地面的高度h2=1.5m , 重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

    (1)、求小球对轨道BC水平方向的弹力大小;
    (2)、求轨道CD的长度L;
    (3)、调整三棱柱的高度,求小球第一次落地点到O'的最大距离s。
  • 8、某活动小组设计了如图甲所示的电路图测量电源电动势和内阻,实验器材如下:

    A.电流表G(量程1mA,内阻Rg约为几十欧)

    B.电阻箱R10~9999.99Ω

    C.电阻箱R20~99Ω

    D.电池组(电动势约3V,内阻未知)

    E.开关两个、导线若干

    (1)、首先甲同学为了测电流表G的内阻,设计了如下的实验步骤:

    ①将电阻箱R1调到最大值;

    ②闭合开关S1 , 断开开关S2 , 调节电阻箱R1的阻值,使电流表G满偏;

    ③闭合开关S2 , 只调节电阻箱R2的阻值,使电流表G半偏;

    ④此时电阻箱R2的阻值为20Ω , 则测得电流表G的内阻Rg= , 测量值相比真实值(选填“偏大”“偏小”或“相等”)。

    (2)、接下来乙同学又设计了如下的实验步骤测量电源电动势和内阻:

    ①先将电阻箱R1调到最大值,再将电阻箱R2调到某一较小值R0

    ②闭合开关S1S2 , 只改变电阻箱R1的阻值,记录电流表G的示数I和电阻箱R1的阻值;

    ③根据测得的一系列数据,作出如图乙所示的1IR1图像;

    ④若得到图像的斜率为k,纵截距为b,则电源电动势E= , 电源内阻r=(结果均用RgR0、k、b表示)。

  • 9、某实验小组为了测定小物块与水平长木板间的动摩擦因数,设计了如图甲所示的实验装置,实验的主要步骤如下:

    ①按图甲所示安装实验器材;

    ②测出小物块右端到光电门的水平距离s;

    ③在动滑轮上悬挂钩码,然后释放小物块,记录遮光片通过光电门的挡光时间t以及力传感器的读数F;

    ④改变钩码个数,重复步骤②③,获取多组数据。

    请完成下列问题:

    (1)、用游标卡尺测量挡光片的宽度,如图乙所示,则挡光片的宽度d=mm;
    (2)、该实验小组利用实验数据描绘得到了如图丙所示的F1t2图像,若已知该图像的斜率为k,纵截距为b,重力加速度为g,则可计算出小物块与木板间的动摩擦因数µ=(用k、b、g、d、s表示);
    (3)、考虑到系统误差,动摩擦因数的测量值与真实值相比(选填“偏大”“偏小”或“不变”)。
  • 10、如图所示,水平面上固定足够长的光滑金属导轨PQ、MN,虚线左右两侧导轨的宽度分别为2L和L,两侧匀强磁场的方向分别竖直向上和竖直向下,磁感应强度大小分别为B和2B,材料和横截面积均相同的导体棒a、b垂直于导轨放置在虚线两侧。已知导体棒两端与导轨始终接触良好,导体棒b的质量为m,电阻为R,导体棒a始终未运动到虚线位置,不计导轨电阻。现使导体棒a、b同时获得沿导轨向右的初速度v02v0 , 则下列说法正确的是(  )

    A、a、b两导体棒组成的系统动量守恒 B、通过导体棒的最大电流为2BLv03R C、a、b两导体棒减速过程中加速度大小之比为1:2 D、整个过程中a导体棒产生的热量为2mv02
  • 11、如图所示,质量M=1kg的圆环套在固定的光滑水平杆上,质量m=1kg的小球通过轻绳与圆环连接,轻绳长度L=0.4m。现将轻绳拉直,且与AB平行,给小球一竖直向下的初速度v0=10m/s。已知重力加速度g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A、运动过程中,小球和圆环组成的系统动量守恒 B、小球通过最低点时,速度大小为3m/s C、小球从开始运动到最低点过程中向左运动的位移大小为0.2m D、运动过程中,以圆环为参照物,小球能绕圆环做完整的圆周运动
  • 12、如图为用磁场力输送导电液体的电磁泵模型,泵体相邻棱长分别为L1L2L3。将泵体的上下表面接在电压为U内阻不计的电源上,理想电流表示数为I,泵体处在垂直于前表面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小为B,导电液体的电阻率为ρ。下列说法正确的是(  )

    A、泵体上表面应接电源正极 B、电磁泵对导电液产生的推力大小为BIL3 C、泵体内导电液体沿电流方向的电阻R=ρL1L2L3 D、增大磁感应强度可以提高导电液体的流动速度
  • 13、如图所示,有一“凸”形单匝金属线框abcd,以虚线MN为轴匀速转动,角速度ω=100rad/s。ab边和cd边到MN的距离均为L,ab边长为L,cd边长为2L,其中L=20cm。虚线MN右侧存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度B=1T , 线框与理想变压器原线圈和电阻r串联。已知变压器原副线圈匝数比为1:2 , 电表均为理想电表,R为电阻箱,电阻r=5Ω , 线框电阻不计。下列说法正确的是(  )

    A、图示位置感应电动势最大 B、电压表示数为25V C、电阻箱R调至5Ω时,电阻箱的功率最大 D、电阻箱R调至10Ω时,电阻箱的功率为89W
  • 14、如图所示,在某一均匀介质中有两个波源S1S2 , 其振幅均为5cm,振动频率均为2Hz,以S1为原点,S1S2所在的直线为x轴建立平面直角坐标系xOy,S2在x轴正半轴上(图中未画出)。t=0时,波源S1从平衡位置开始垂直纸面向外起振做简谐运动。t=0.25s时,波源S2从平衡位置开始垂直纸面向里起振做简谐运动,两波源所激发的横波向四周传播。规定垂直纸面向外为简谐运动的正方向。t=0.75s时,波源S1发出的简谐波的最远波谷传到了图中的虚线位置,且恰好与波源S2发出的简谐波的最远波谷只有一个交点,下列说法正确的是(  )

    A、波的传播速度是2m/s B、波源S2的坐标为(3m,0) C、在x轴上两波源之间有2个振动加强点 D、t=1s时,波峰与波峰相遇的位置有2个
  • 15、如图所示,真空中正四面体的四个顶点处分别固定四个等量点电荷,A点为底边棱的中点,B点为右侧面的中心,C点为底面的中心,D点为正四面体的体心(到四个顶点的距离均相等)。下列说法正确的是(  )

    A、B点电势小于C点电势 B、取无穷远处为零势面,D点电势不为零 C、一正电荷从A点运动到D点过程中,电场力做正功 D、若两个等量异种点电荷在D点产生的电场强度大小为E,则D点的合场强大小为2E
  • 16、2024年6月4日,嫦娥六号上升器携带月球样品自月球背面离开着陆器起飞,成功进入预定环月轨道。已知上升器离开着陆器时,发动机产生向上的推力F,上升器的质量为m,近地卫星的周期是近月卫星周期的n倍,地球半径是月球半径的k倍,地球表面的重力加速度为g,地球和月球都可视为质量分布均匀的球体,均不考虑自转。下列说法正确的是(  )
    A、上升器离开着陆器上升过程中处于完全失重状态 B、地球和月球的第一宇宙速度之比为nk C、地球表面和月球表面的重力加速度之比为kn D、上升器离开着陆器时的加速度大小为Fmn2kg
  • 17、如图所示,S为单色光源,其发出的光一部分直接照在光屏上,一部分通过平面镜反射到光屏上,平面镜与光屏垂直。某次实验将整套装置完全浸没在某种透明溶液中,光屏上形成干涉条纹。已知光屏上相邻两亮条纹的中心间距为Δx , 光源S到平面镜和到光屏的垂直距离分别为a和l,al , 单色光在真空中的波长为λ。则透明溶液的折射率为(  )

    A、lλ2aΔx B、2aΔxlλ C、lλaΔx D、aΔxlλ
  • 18、如图所示,一不可伸长的轻绳两端各连接一质量为m的小球,初始时系统静置于光滑水平桌面上,两球间的距离等于绳长L。现用一大小为F、方向与两球连线垂直的水平恒力,作用在轻绳的中点,拉动两球开始运动。当两球运动至二者距离为4L5时,他们加速度大小均为(  )

    A、5F6m B、F2m C、2F5m D、F6m
  • 19、如图所示,A、B两物块叠放在光滑水平面上,A被绳子系在水平天花板上,绳子刚好拉直,此时绳子与天花板的夹角θ=37°。已知A的质量为1.1kg,A、B之间的动摩擦因数为0.5,现将水平向右的外力F作用在B上,F从0开始逐渐增大。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。下列说法正确的是(  )

    A、A、B之间的摩擦力一直增大 B、F=5N时,A、B之间的摩擦力为5N C、F=5N时,绳上的拉力为5N D、仅调节绳子长度,使绳子与天花板的夹角变小,则A、B之间的滑动摩擦力变小
  • 20、如图为甲、乙两质点在同一直线上运动的v-t图像。t1时刻,两物体经过同一位置,在此后的运动过程中,下列说法正确的是(  )

    A、在t2时刻,甲、乙经过同一位置 B、在t1~t2的某时刻,甲、乙的加速度相等 C、甲的加速度逐渐增大,乙的加速度不变 D、在t1~t2内,甲的平均速度等于乙的平均速度
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