相关试卷

  • 1、如图所示为某款产品分捡装置的结构简图,可以根据产品质量的不同分别将产品收集到①②两个区域。装置工作时,产品每次都经弹射装置由A点释放,之后沿粗糙水平面AB运动至半径为R的光滑竖直圆轨道内,圆轨道最低点与水平面平滑相切且略微错开以允许产品通过,圆轨道的圆心为O , ②收集区恰以O为分界点沿半径方向水平放置,且收集区两端与圆轨道之间留有恰好可让产品通过的空隙,能够完整通过圆轨道的产品,最终沿光滑水平轨道BC运动到①区域收集。已知水平轨道AB长为2R , 所有产品与水平面AB间的动摩擦因数均为μ=0.5 , 且质量为m0的产品恰好运动到与O点等高位置时速度减为零,并被收集到区域②的右端。不考虑产品之间的碰撞,不计空气阻力,重力加速度为g , 求:

    (1)、质量为m0的产品经过B点时对圆轨道的压力大小;
    (2)、弹簧每次释放时的弹性势能Ep
    (3)、进入收集区①的产品质量范围。
  • 2、如图所示,某同学利用废弃易拉罐制作了一款简易温度计:在透明薄壁玻璃管中加入一小段油柱(长度忽略不计),将玻璃管插入易拉罐内,接口处用热熔胶密封,这样就把一定质量的空气封闭在易拉罐中。已知玻璃管粗细均匀,横截面积S=0.2cm2 , 玻璃管露出易拉罐外的总长度l=20cm。当温度为27C时,油柱恰好位于玻璃管和易拉罐的接口处,缓慢升高温度,当温度为35C时,油柱恰好到达玻璃管管口处,大气压强p0保持不变,空气视为理想气体。热力学温度与摄氏温度的关系T=t+273K , 求:

    (1)、温度升高时,易拉罐内密封空气的内能怎么变?吸热还是放热?
    (2)、易拉罐的容积V
    (3)、若还有容积为100mL500mL的易拉罐,为提高温度计的测量灵敏度k(变化相同的温度ΔT , 油柱移动距离Δl越大,灵敏度越高),应该采用哪款易拉罐设计?请说明依据。
  • 3、某实验小组欲测量一金属丝的电阻率,实验室提供器材如下:待测金属丝Rx(阻值约为10Ω),直流电源E(电动势为6 V , 内阻很小),电流表A(量程为0~0.6A , 内阻很小),电压表V(量程为0~3 V , 内阻为3000Ω),滑动变阻器R1(最大阻值为5Ω , 滑动变阻器R2(最大阻值为100Ω),定值电阻若干个,开关,导线若干。
    (1)、首先用螺旋测微器测量待测金属丝的直径d , 某次测量时示数如图甲所示,则d=mm;再用毫米刻度尺测量金属丝的长度L , 则待测金属丝的电阻率的表达式ρ=(用题中字母dLRx表示)。

    (2)、为尽量准确地测量金属丝的电阻Rx , 设计了如图乙所示电路,图乙中滑动变阻器应该选用(填“R1”或“R2”),由于电压表量程太小,需要串联定值电阻R0将其改装成量程0~6 V的电压表,则R0=Ω
    (3)、根据图乙电路图,请用笔画线代替导线将图丙中实物连线补充完整。

    (4)、考虑到电表内阻的影响,金属丝的电阻率测量值将___________(填正确答案标号)真实值。
    A、大于 B、小于 C、等于 D、不确定
  • 4、请完成下列实验:
    (1)、图甲为用单摆测量重力加速度的实验装置。

    ①实验中的摆球和摆线选用(填选项前的字母)。

    A.长约1m的细线       

    B.长约1m的橡皮绳

    C.直径约1cm的匀质铁球       

    D.直径约10cm的匀质木球

    ②为了提高实验的准确度,多次改变摆线长度L进行实验,并测出相应的周期T , 根据得出的多组数值,以L为横坐标、T2为纵坐标作出图线,得到的图像应是图乙中的(填"①""②"或"③"),利用该图线斜率求解重力加速度对测量的结果(填“有影响”或“无影响”)。

    (2)、图丙是利用气垫导轨验证滑块碰撞过程是否动量守恒的实验装置。

    ①用天平测得两滑块AB(包含挡光片)的质量m1m2 , 用游标卡尺测得两挡光片的宽度均为d

    ②实验前应调节气垫导轨底部的调节旋钮,使导轨;充气后,使滑块A由导轨的一侧以一定初速度运动至另一侧,当滑块A在导轨上通过光电门1时的挡光时间和通过光电门2时的挡光时间时,说明气垫导轨已经调节好。

    ③将滑块B放在两个光电门之间,滑块A以一定初速度由光电门1左侧开始向右运动,通过光电门1时的挡光时间为t0 , 与滑块B相撞后,它们通过光电门1和光电门2时的挡光时间分别为t1t2 , 则在实验误差允许的范围内,只需验证表达式(用测得的物理量表示)成立,就说明滑块A B碰撞过程中动量守恒。

  • 5、如图所示为电动机以恒定功率吊起货物的情境。质量为m的货物由静止开始竖直向上运动,上升高度H时恰好达到最大速度。已知电动机功率恒为P , 重力加速度为g , 空气阻力大小恒为f , 对上述过程,下列说法正确的是(  )

    A、货物上升过程中加速度逐渐增大 B、货物上升过程中绳子的拉力逐渐减小 C、电动机做的功大于货物机械能的增加量 D、货物达到最大速度需要的时间t=mg+fHP
  • 6、某学习小组设计的风速测量仪如图甲所示,由铁质支架、永磁铁、感应线圈、风杯和测量杆等部分组成。若某时间段内感应线圈输出的电流波形为如图乙所示的正弦曲线,下列说法正确的是(  )

    A、该电流的变化周期为T0 , 有效值为I02 B、t=T04时刻,感应线圈中的磁通量最大 C、t=T02时刻,感应线圈中的磁通量变化最快 D、0T02的时间内,通过感应线圈的电荷量大于I0T04
  • 7、如图所示,某实验小组设计了测量液体折射率的简易装置。水平放置的圆柱体容器,在底面圆周上均匀刻线,在圆柱体内灌装一半的透明待测液体,保持液面水平且过圆柱体的轴线。用激光笔发出绿色光束,由侧面上的A点对准圆心O射入液体,读出圆周上入射点和出射点处的刻度读数,即可测得待测液体的折射率。已知光在真空中的传播速度为c=3×108m/s , 不考虑光的反射,不计容器侧壁的厚度。若某次实验的光路图如图所示,下列说法正确的是(  )

       

    A、待测液体对绿光的折射率为2 B、绿光在待测液体中的传播速度为3×108m/s C、若调整光线的入射点A到刻度线20处时,则液面上方的出射光线恰好消失 D、保持入射点A不动,将绿光变为红光,出射点B对应读数会减小
  • 8、如图所示为利用水流发电的实验设想,两块面积均为S的矩形金属板正对放置在河水中,板间距离为d , 水流速度大小为v , 方向水平向左,两金属板与水流方向平行,水面上方有一阻值为R的电阻通过绝缘导线和开关S连接到金属板上。假设该处地磁场磁感应强度竖直向下的分量为B , 水的电阻率为ρ , 不计边缘效应,则开关S闭合时,下列说法正确的是(  )

    A、稳定时,电路中电流大小为BdvR B、电阻R中的电流方向为ab C、若仅将金属板的正对面积加倍,则水流发电机的功率将加倍 D、若仅使水流的速度加倍,则水流发电机的功率将变为原来的4倍
  • 9、如图甲所示,同轴电缆是一种常见的信号传输线,由两个同心导体组成,通常是一个铜制的内导体(芯线)和一个铜或铝制的外导体(网状编织层或管状层),两者之间由绝缘材料隔开,其在广播电视、网络通信等领域应用广泛。图乙为同轴电缆横截面内静电场的电场线和等势面分布情况,相邻的虚线圆间距相等,a b c点均为实线与虚线圆的交点,下列说法正确的是(  )

    A、图乙中实线代表等势线,虚线代表电场线 B、a点和b点处的电场强度相同 C、a点的电势可能小于b点的电势 D、ab间的电势差与bc间电势差相等
  • 10、亥姆霍兹线圈由一对完全相同的正对平行放置的圆形导线圈组成,如图所示,虚线为过两线圈圆心的轴线,a b为关于轴线对称的两点,O点为两线圈圆心连线的中点。当两个线圈通入如图所示大小相等、方向相同的电流时,下列说法正确的是(  )

    A、两个线圈之间存在互相排斥的力 B、O点处磁感应强度方向水平向左 C、a点和b点处的磁感应强度大小不同 D、若带电粒子以一定初速度飞入该磁场中,可能做直线运动
  • 11、如图甲所示,在平静湖面上的S处发生振动时,会形成沿水面传播的水波,将该水波视为简谐横波,t=0时刻的波形图如图乙所示,其中实线和虚线分别表示波峰和波谷,此时质点abc分别位于波峰或波谷处。已知该波源的振动周期为T , 下列说法正确的是(  )

    A、经过T2时间,质点a恰好运动到质点b B、质点ac平衡位置之间的距离大于波长λ C、质点ac的振动速度始终大小相等,方向相反 D、t=T4时,质点ab的振动速度大小相等,方向相同
  • 12、2024年12月5日,我国在太原卫星发射中心使用长征六号甲运载火箭,成功将“千帆星座”第三批组网卫星送入预定轨道,其轨道高度在160km2000km范围之间,与距离地面高度约为36000km的地球同步轨道卫星相比,低轨卫星具有明显的低成本、低延时等通讯优势。若“千帆星座”组网卫星绕地球做匀速圆周运动,下列说法正确的是(  )

       

    A、“千帆星座”组网卫星在轨运行的速度大于7.9km/s B、“千帆星座”组网卫星的运行周期大于24h C、“千帆星座”组网卫星的线速度比地球同步卫星的大 D、“千帆星座”组网卫星的轨道高度越高,运行角速度越大
  • 13、如图甲所示为球馆经常使用的简易置球架,支撑篮球的两根横梁可视为光滑且水平平行,如图乙所示。当质量为m的篮球静止在置球架上时,每根横梁对篮球的弹力为N。已知篮球的半径为R , 两横梁的间距为D , 下列说法正确的是(  )

    A、若两横梁的间距D增大,则弹力N增大 B、若两横梁的间距D增大,则弹力N减小 C、若仅增大篮球的半径R , 则弹力N增大 D、若仅增大篮球的半径R , 则弹力N不变
  • 14、如图甲所示,光电管可以将光信号转换为电信号,其电路结构如图乙所示。当用绿光照射光电管时,图乙输出端ab间的电压不为零,下列说法正确的是(  )

    A、光电效应现象说明光具有波动性 B、图乙中,b端的电势可能高于a端的电势 C、增大电源提供的电压Uab间的电压可能不变 D、若改用紫光照射光电管,ab间的电压一定增大
  • 15、如图所示,直边界MN与水平方向成60角,在MN左侧的空间,存在着与水平方向成60斜向上的匀强电场E1 , 在MN的右侧存在竖直向上的匀强电场E2和水平向外的匀强磁场。一带电质点从场中P点由静止开始释放后,在纸面内沿水平方向向右做直线运动,从Q1点第一次经过边界MN进入右侧场区,此后带电质点在运动过程中多次经过边界MN。已知PQ1间距离l=435m , 磁感应强度大小B=0.5T , 两电场强度的关系为E2=32E1 , 带电质点的比荷qm=83C/kg , 取重力加速度大小为g=10m/s2sin37=0.6 , 不计空气阻力,所有场区范围足够大。

    (1)、求边界MN左侧电场的场强大小E1及质点经过Q1点时的速度大小v1
    (2)、设质点第二次经过边界MN的位置为Q2 , 求质点从Q1点运动到Q2点的时间t
    (3)、设质点第四次经过边界的位置为Q4 , 求Q1Q4之间的距离s
  • 16、如图所示,处于同一竖直面内的滑轨由AB BCCD三段直轨构成,其中AB段长l=6m , 高h=5m , 表面光滑;BC段水平,长s=4.4mCD段与水平方向的夹角为37且足够长。AB BC通过在B处的一小段长度不计的光滑圆弧平滑连接。质量分别为ma=1kg mb=2kg的a、b两个小滑块(可视为质点)粘贴在一起,粘贴面间敷有少量炸药。现将a、b整体从滑轨的最高点A处由静止释放,在刚滑入水平BC段的瞬间炸药爆炸,a、b瞬间分离,各自沿BC运动,一段时间后a以速度v=10m/sC点冲出滑道,最后落在CD上。已知a、b与BC段表面间的动摩擦因数均为μ=0.5 , 不计空气阻力和炸药质量。取sin37=0.6 , 重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、a、b整体在AB上运动的时间;
    (2)、a在CD上的第一个落点到C端的距离;
    (3)、炸药爆炸后的瞬间,a、b组成的系统获得的机械能增量。
  • 17、如图所示是一增压装置示意图,圆柱形汽缸内部高为H , 其底部和侧壁绝热,顶部导热。不计重力和厚度的绝热活塞将缸中空气(可视为理想气体)分隔成两部分。初始时,活塞位于汽缸正中间,上、下两部分气体的压强、温度均与大气压强p0和环境温度T0相同。现通过打气筒缓慢向汽缸上部充入一定量的空气后,活塞移动距离为H4 , 此时下部气体的温度为5T04。环境温度始终保持不变,不计活塞与汽缸壁间的摩擦,活塞不漏气。求:

    (1)、充气后汽缸下部气体的压强;
    (2)、充入空气的质量与汽缸中原有空气的总质量之比。
  • 18、某实验小组用电桥法测量热敏电阻RT在不同温度时的阻值,设计电路如图甲所示,其中R0是阻值为45Ω的定值电阻;S是用同一材料制成且粗细均匀的半圆形电阻丝,其半径为L,圆心为O;ON是一可绕O点自由转动的金属滑杆(电阻不计);电源的电动势为E=3V,内阻不计,滑杆N端与S接触良好。

    (1)、实验室提供了以下电表可供选择:

    A.电流表A1(内阻约为0.2Ω,量程为3A)

    B.电流表A2(内阻约为1.0Ω,量程为0.6A)

    C.灵敏电流表G(内阻约为120Ω,量程为0.1mA)

    图中“○”内的电表应选择(填选项前面的符号“A”“B”或“C”)。

    (2)、在测量之前滑动变阻器滑片P应置于端(填“a”或“b”)。闭合开关S1 , 将滑动变阻器调到合适位置后,再反复调节滑杆角度位置,使闭合开关S2时“○”中电表的示数为 , 则电桥达成平衡,测得此时滑杆角度为θ(单位为弧度),则RT的阻值为(用R0、θ和π表示)。
    (3)、通过在不同温度下测量该热敏电阻的阻值,得到热敏电阻随温度变化的图像如图乙所示,可知该热敏电阻随温度的变化是(填“线性”或“非线性”)的;在某一环境温度下用该实验装置测出电桥平衡时滑杆角度θ=60°,则此时环境温度为℃(结果取整数)。
  • 19、某同学用如图甲所示的装置验证机械能守恒定律,铁架台上端固定有电磁释放装置A(断开开关,可使小球从静止开始自由下落),下端安装有与数字计时器相连的光电门B。实验过程如下:

    (1)用螺旋测微器测量小球的直径,示数如图乙所示,小球直径d=mm。

    (2)调节光电门位置,使小球从电磁释放装置处释放后能自由通过光电门。

    (3)用刻度尺测量出小球释放位置到光电门的高度h , 释放小球,并记录小球通过光电门的遮光时间Δt。已知小球的质量为m , 则小球从释放位置运动到光电门的过程中,增加的动能为(用mdΔt表示)。

    (4)改变光电门的高度h , 多次实验得出相应的实验数据,根据数据作出h1Δt2图像,如果小球下落过程中机械能守恒,则该图像应是一条直线,且该直线的斜率应为(用d和重力加速度g表示)。

  • 20、如图所示,处于同一水平面的光滑金属直导轨MNPQ之间夹角为θ=37MP两点间距离为l0=2.0m , 其间接有一阻值为R=0.2Ω的电阻。空间存在方向竖直向下的匀强磁场,磁感应强度B=0.1T。一质量为m=0.2kg的较长金属棒ab在水平外力作用下从MP处以初速度v0=5m/s向右运动,在运动x=4m的过程中通过R上的电流恒定不变,除R外其余电阻不计,金属棒运动过程中始终与PQ垂直,且与两导轨保持良好接触,取sin37=0.6 , 则在此过程中(  )

    A、通过R的电流为5A B、金属棒的最小速度为3.5m/s C、金属棒运动的时间为1.2s D、水平外力所做的功为4.9J
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