相关试卷

  • 1、如图,竖直放置的质量为m=1kg的导热性能良好的汽缸(不计缸壁厚度),在汽缸内用面积S=100cm2的活塞密封一定质量的理想气体,活塞与汽缸间能无摩擦滑动,活塞竖直固定在地面上。开始时气体处于温度TA=300K、活塞与汽缸底的距离L=20cm的状态A。环境温度升高时容器内气体被加热,汽缸缓慢上升d=2cm恰好到达容器内的卡口处,此时气体达到状态B。汽缸保持不动,气体被继续加热至温度Tc=396K的状态C , 从状态A到状态C的过程中气体内能增加了ΔU=165J。取大气压p0=0.99×105Pa , 求气体
    (1)、气体从状态A到状态B , 其分子平均动能(选填“增大”、“减小”、“不变”),圆筒内壁单位面积受到的压力(选填“增大”、“减小”、“不变”);
    (2)、在状态C的压强;
    (3)、由状态A到状态C过程中从外界吸收热量Q

  • 2、某同学要测某品牌蓝牙耳机的电池的电动势和内阻,设计了如图甲所示的电路,电路中串联了一个起保护作用的定值电阻R0 , 还备有以下器材:

    A.待测电池(电动势约为4.0V , 内阻约为0.3Ω);

    B.直流电流表(量程为00.6A , 内阻约为0.1Ω);

    C.直流电压表(量程为03V , 内阻约为5kΩ);

    D.直流电压表(量程为06V , 内阻约为15kΩ);

    E.滑动变阻器(阻值范围为030Ω , 允许通过的最大电流为1A);

    F.滑动变阻器(阻值范围为01000Ω , 允许通过的最大电流为0.5A);

    G.定值电阻(阻值为15Ω , 额定功率为2W);

    H.定值电阻(阻值为2.5Ω , 额定功率为1W);

    I.开关、电池夹、导线若干。

    (1)、按图甲所示的电路图,图乙中实物的连线错误的是(选填“a”、“b”、“c”、“d”);
    (2)、为减少实验误差滑动变阻器应选用(填仪器前的字母);
    (3)、根据实验记录的5组数据,画出的UI图像如图丙所示,可得待测电池的电动势E=V(结果保留三位有效数字)、内阻r=Ω(结果保留两位有效数字)。
  • 3、某实验小组在学校实验室进行了“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验。
    (1)、下列对实验的分析说法正确的是__________。
    A、为确保实验安全,实验中要求原线圈匝数小于副线圈匝数 B、要研究副线圈匝数对副线圈电压的影响,应该保持原线圈电压、匝数不变,改变副线圈的匝数 C、测量电压时,为保证测量准确,先用最小量程试测,如果量程不够再调大量程进行测量 D、变压器开始正常工作后,通过铁芯导电把电能由原线圈输送到副线圈
    (2)、甲、乙两位同学在实验过程中,分别选用了如图A、B两种装置的一种进行实验。其中,甲同学通过实验得到了如下表所示的实验数据,表中n1n2分别为原、副线圈的匝数,U1U2分别为原、副线圈的电压,通过数据可以判断甲同学所用的实验装置是(填“A”或“B”)。甲同学通过对实验数据的分析,得出在误差允许范围内,原、副线圈的电压之比等于其匝数之比。

    实验次数

    n1/匝

    n2/匝

    U1/V

    U2/V

    1

    800

    400

    8.00

    3.68

    2

    800

    100

    8.00

    0.90

    3

    200

    100

    8.00

    3.61

    4

    1400

    100

    8.00

    0.50

    (3)、乙同学采用B装置进行实验。实验中,原、副线圈匝数之比n1:n2=4:1 , 原线圈两端与u1=362sin100πtV的交流电源相连。将副线圈两端接交流电压表,则其示数可能是__________。
    A、2.0V B、9.0V C、12.7V D、144.0V
  • 4、小明同学采用如图1所示的装置进行“验证机械能守恒定律”实验。图1是即将启动打点计时器时的场景,图2是备选的测量器材

    (1)、除了图1装置中的器材之外,还必须从图2中选取实验器材(填字母);
    (2)、为了减小实验误差,对体积和形状相同的重物,实验时选择密度大的理由是
    (3)、关于实验操作,下列说法正确的是__________;
    A、实验时必须测量重锤的质量 B、实验时先释放纸带,后接通电源 C、必须从纸带上第一个点开始计算验证机械能是否守恒 D、安装打点计时器时,保证计时器两限位孔在同一竖直线上
    (4)、在某次实验中,质量为0.5kg的重物自由下落,在纸带上打出一系列的点,如图3所示。若纸带相邻两个点之间时间间隔为0.02s , 从起点O到打下点B的过程中,重物的重力势能减少量为J , 此过程中重物动能的增加量为Jg9.8m/s2 , 结果均保留三位有效数字)。

  • 5、如图甲所示,有一绝缘圆环,圆环上均匀分布着正电荷,圆环平面与竖直平面重合。一光滑绝缘细杆沿垂直圆环平面的中心轴线穿过,细杆上套有一质量为m=10g的均匀带电小球,小球所带电荷量q=+5.0×104C。小球从C点由静止释放,其沿细杆由C点经B点向A点运动的速度—时间图象如图乙所示。小球运动到B点时,速度图象的切线斜率最大(图中标出了该切线)。则下列说法正确的是(       )

    A、CB两点间的电势差UCB=0.9V B、C点到A点电势逐渐升高 C、C点到A点的过程中,小球的电势能先减小后变大 D、在杆上O点右侧,B点场强最大,场强大小为E=1.5V/m
  • 6、华为在2023年10月发布了一款据称可实现“一秒一公里”的全液冷超级充电桩,其最大输出电流为600A , 充电电压范围为200V1000V , 并且该充电桩能根据很多电动汽车车型的充电需求智能分配所需充电功率。某天,小振开着自己的某款电动汽车来这种充电站体验,其车总质量为1.6t , 所用电池组规格为“360V150Ah”(内阻不能忽略),车上显示屏显示此次充电电量由30%充到80%用时10分钟,本次充电共消费60元(充电桩计费规则为每度电2元)。则(  )

    A、充电桩上标识的“600kW”表示给各车充电时的平均功率 B、小振本次充电时充电桩的平均输出功率为162kW C、小振本次充电的充电效率约为90% D、小振本次充电的平均电流为15A
  • 7、在某一均匀介质中,如图所示x轴上有两个机械波源ab , 平衡位置的坐标分别为xa=0xb=50cm , 振动周期均为2s , 振幅分别为2cm1cmt=0时刻ab开始竖直向上振动,产生波长均为20cm沿x轴传播的简谐横波。PMQ分别是x轴上10cm25cm35cm的三个点下列说法正确的是(  )

    A、2.0sPMQ三点均已振动 B、2.5sM点的位移始终为3cm C、4.0sP点位移始终为0 D、7.5sQ点的振动方向竖直向上
  • 8、由于月球绕地球公转周期与月球自转周期的关系特点,使得月球永远以同一面朝向地球,这一现象被称为“潮汐锁定”。我国早在2018年5月21日就成功发射嫦娥四号中继星“鹊桥号”于拉格朗日点L2处,使得探测月球背面变成了现实。如图为地月系统中的拉格朗日点L2 , 当卫星位于拉格朗日点L2处,可以在几乎不消化燃料的条件下与月球同步绕地球公转,则下列说法正确的是(  )

    A、向心加速度大于月球的向心加速度 B、线速度小于月球的线速度 C、角速度大于月球的角速度 D、向心力为月球对其的引力
  • 9、OBDE为半圆柱体玻璃砖的横截面,直径OE=d , 一束由a光和b光组成的复色光,沿AO方向从上表面射入玻璃砖,入射角为θa光和b光折射后分别射到BD点,如图所示,a光在B点恰好发生全反射。已知光在真空中的传播速度为c , 下列说法正确的是(       )

    A、对玻璃的折射率a光小于b B、a光由OB所需时间为dsinθc C、通过同一单缝装置a光的衍射现象更加明显 D、通过同一双缝干涉装置a光的相邻亮条纹间距大于b
  • 10、我国特高压技术一路领先全球,特高压技术,指交流1000kV和直流±800kV电压等级的输电技术。该技术最大的特点是能够实现长途高效输电,被称为“电力系统高速铁路”。如图的高压输电线上使用“abcd正方形间隔棒”支撑导线L1L2L3L4 , 目的是将导线间距固定为l , 防止导线相碰,图为其截面图,abcd的几何中心为O , 四根导线通有等大同向如图电流,导线L1L2L3L4可以看成足够长的直导线,不计地磁场的影响,则(  )

    A、穿过abcd的磁通量不为零 B、O点的磁感应强度方向垂直纸面向外 C、ab边中点处的磁感应强度为零 D、L1受到的安培力沿着L1a方向向下
  • 11、关于下列四幅图说法正确的是(       )

    A、图甲中真空冶炼炉的工作原理是炉体产生涡流,涡流产生热量使炉内金属熔化 B、图乙是回旋加速器的示意图,要想粒子获得的最大动能增大,可增加电压U C、图丙电工服内部用包含金属丝的织物制成,是因为金属丝很坚韧,有利于保护人体 D、图丁灵敏电流表运输途中将正负接线柱用导线连接,利用了电磁感应中的电磁阻尼
  • 12、如图所示,将小球从倾角为θ=37°的斜面底端正上方某点以3m/s的速度水平抛出,同时一束平行光竖直向下照射小球,在斜面上留下了小球的“影子”,“影子”沿斜面运动,小球最终垂直撞击斜面。小球的质量为0.2kg , 小球可视为质点,不计空气阻力,不考虑小球与斜面相撞后的运动情况,g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。下列说法正确的是(       )

    A、小球的“影子”沿斜面做匀加速直线运动 B、小球在空中的运动时间为0.4s C、“影子”沿斜面运动距离为2m D、小球撞在斜面瞬间重力的瞬时功率为10W
  • 13、如图所示,在MNQP中有一垂直纸面向里的匀强磁场,质量和电荷量大小都相等的带电粒子abc以不同的速率从O点沿垂直于PQ的方向射入磁场,图中实线是它们的轨迹。已知OPQ的中点,不计粒子重力,下列说法中正确的是(       )

    A、粒子a带负电,粒子bc带正电 B、射入磁场时粒子a的速率最小 C、粒子c在磁场中运动的时间最长 D、粒子a在磁场中运动的周期最小
  • 14、如图所示,钉子A和小定滑轮B均固定在竖直墙面上,它们相隔一定距离且处于同一高度,细线的一端系有一小砂桶D , 另一端跨过定滑轮B固定在钉子A上。质量为m的小球E与细线上的轻质动滑轮C固定连接。初始时整个系统处于静止状态,滑轮C两侧细线的夹角为74°。现缓慢地往砂桶添加细砂,滑轮C两侧细线的夹角为120°。不计一切摩擦,取cos37°=0.8 , 则此过程中往砂桶D中添加的细砂质量为(       )

    A、13m B、38m C、58m D、m
  • 15、单板滑雪运动员在倾斜滑雪道上沿直线加速下滑,则(       )

    A、运动员的重力势能逐渐增加 B、运动员的机械能保持不变 C、运动员的机械能逐渐减小 D、运动员的合外力冲量不变
  • 16、杭州亚运会顺利举行,如图所示为运动会中的四个比赛场景。在下列研究中可将运动员视为质点的是(       )

    A、研究甲图中接力运动员的接力动作 B、研究乙图中运动员发旋转球的技巧动作 C、研究丙图中花样游泳运动员技术动作 D、研究丁图中公路自行车运动员的平均速度
  • 17、一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t=0时刻的波形如图所示,此时波刚好传到x=10cm处的质点M。t=0.08s时,x=2cm处的质点N再次回到平衡位置,求:

    (1)波的传播速度v;

    (2)质点N在0~3.2s内通过的路程S;

    (3)写出质点M的位移-时间关系式并画出第一个周期内的振动图像。

  • 18、如图所示,由单色光①、②组成的一束细光束投射在屏幕上的P点,当把三棱镜ABC放在它的传播方向上,且光束与斜面AB垂直时,屏幕上出现两个光斑,单色光①的光斑位置较高,单色光②的光斑位置较低,则下列说法正确的是(        )

    A、两个光斑均在P的上方 B、两个光斑均在P的下方 C、在三棱镜中,单色光①的传播速度比较小 D、适当增大光束射到BC面的入射角,单色光①在BC面的折射光先消失 E、用同一双缝干涉实验装置观察这两色光的干涉条纹时,单色光①的条纹间距比较大
  • 19、如图所示为某传送装置的示意图,整个装置由三部分组成,中间是水平传送带(传送带向右匀速传动,其速度的大小v可以由驱动系统根据需要设定),其左侧为一倾斜直轨道,右侧为放置在光滑水平面上质量为M的滑板,倾斜直轨道末端及滑板上表面与传送带两端等高并平滑对接。一质量为m的物块从倾斜直轨道的顶端由静止释放,物块经过传送带后滑上滑板,滑板运动到D时与固定挡板碰撞粘连,此后物块滑离滑板。已知物块的质量m=1.0kg , 滑板的质量M=2.0kg , 倾斜直轨道顶端距离传送带平面的高度h=2.5m , 传送带两轴心间距L1=11.5m , 滑板的长度L2=2.6m , 滑板右端到固定挡板D的左端的距离为L3 , 物块与倾斜直轨道间的动摩擦因数满足μ1=12tanθ(θ为斜直轨道的倾角),物块与传送带和滑板间的动摩擦因数分别为μ2=0.1μ3=0.5 , 重力加速度的大小g=10m/s2

    (1)若v=4m/s , 求物块刚滑上传送带时的速度大小及通过传送带所需的时间;

    (2)求物块刚滑上右侧滑板时所能达到的最大动能和最小动能;

    (3)若v=6m/s , 讨论物块从滑上滑板到离开滑板右端的过程中,克服摩擦力所做的功Wf与L3的关系。

  • 20、如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。在x轴上方空间的第一、第二象限内,既无电场也无磁场,第三象限,存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面(纸面)向里的匀强磁场,在第四象限,存在沿y轴负方向、场强大小与第三象限电场场强相等的匀强电场。一质量为m、电量为q的带电质点,从y轴上y=h处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限。然后经过x轴上x=2h处的P2点进入第三象限,带电质点恰好能做匀速圆周运动,之后经过y轴上y=2h处的P3点进入第四象限。已知重力加速度为g。求:

    (1)粒子到达P2点时速度的大小和方向;

    (2)第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小;

    (3)带电质点在第四象限空间运动过程中最小速度的大小和方向。

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