相关试卷

  • 1、如图所示为推行节水工程的转动喷水“龙头”,水平的喷水“龙头”距地面高为2m , 其喷灌半径可达20m , 每分钟喷出水的质量为10kg , 所用的水从地下5m深的井里抽取,设水以相同的速率喷出,不计空气阻力,则(  )

    A、喷水龙头喷出水的初速度为20m/s B、不计额外的损失,水泵每分钟对水所做的功为5700J C、不计额外的损失,水泵每分钟对水所做的功为2500J D、带动水泵的电动机的最大输出功率为60W
  • 2、如图所示是一款海上风力发电机,主要安装在近海。该型号风力发电机的叶轮直径长达200m,它运行起来可以自动调节使得叶轮转动的平面始终与风向垂直,把通过此圆面空气动能的10%转化为电能,已知空气的密度为1.2kg/m3。若某段时间内,该风力发电机所在地区的风速为10m/s,则此时风力发电机的发电功率约为(  )

       

    A、1.9×106kW B、1.9×103kW C、10.9×106kW D、10.9×103kW
  • 3、“玉兔号”登月车在月球表面接触的第一步实现了中国人“奔月”的伟大梦想。机器人“玉兔号”在月球表面做了一个自由下落试验,测得物体从静止自由下落h高度的时间t,已知月球半径为R,自转周期为T,引力常量为G。则(  )
    A、月球表面重力加速度为t22h B、月球第一宇宙速度为Rht C、月球质量为hR2Gt2 D、月球静止卫星离月球表面高度hR2T22π2t23R
  • 4、两个完全相同的质量都为m、带等量异种电荷的小球A、B分别用长l的绝缘细线悬挂在同一水平面上相距为2. 2l的M、N两点,平衡时小球A、B的位置如图甲所示,线与竖直方向夹角α=37°,当外加水平向左的匀强电场时,两小球平衡位置如图乙所示,线与竖直方向夹角也为α=37°,则(  )

    A、A球带负电,B球带正电 B、甲图中细线的拉力大小均为0. 6mg C、A球带电量为3mgl24k D、乙图中A球所受匀强电场的力大小为0. 75mg
  • 5、如图所示,一试探电荷进入真空中等量的同种点电荷所形成的电场中,A、B、C是试探电荷运动轨迹上的三个点,下列说法正确的是(  )

    A、试探电荷一定从A点到B点再到C点 B、试探电荷在B点的加速度小于在C点的加速度 C、当试探电荷从A点到B点再到C点时,速度先增大再减小 D、试探电荷一定带负电
  • 6、如图所示,甲图是王亚平老师太空授课中的乒乓球浸没在水中静止的实验;乙图是自行车比赛中运动员在水平路面转弯的情景;丙图为推手游戏,双方用手掌推对方直到将对方失去平衡为赢;丁图为一只小鸟停在倾斜树枝上,则以下对物理原理现象分析正确的是(       )

       

    A、甲图:太空中的乒乓球受浮力和重力平衡 B、乙图:自行车受到地面的支持力竖直向上 C、丙图:若甲赢了比赛,则说明甲推乙的力大于乙推甲的力 D、丁图:树枝对小鸟的作用力垂直树枝斜向左上方
  • 7、滑雪是人们在冬季喜爱的户外运动。如图所示,斜面的倾角为θ=37° , 滑车(含坐在上面的人)的总质量m1=80kg , 从距斜面底端高度h=10813m处的A点沿斜面由静止开始下滑,然后从B点进入水平滑道,水平滑道上C处有一儿童坐在雪橇上静止,总质量m2=40kg。已知B、C两点的距离L=22m , 滑车和雪橇与斜面和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.1 , 不计滑车通过B点时的机械能损失,重力加速度为g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8 , 不计空气阻力,滑车和雪橇均可视为质点。

       

    (1)、求滑车运动到B点时的速度大小vB
    (2)、若滑车和雪橇相碰,碰后一起滑动,求二者一起在水平滑道滑行的距离s;
    (3)、为使滑车与雪橇不相撞,若从滑车滑到B点时,狗开始以恒定的作用力F水平向右拉雪橇,求F的最小值。
  • 8、如图甲所示为高铁动力系统供电流程的简化图,发电厂输出电压为U1、电流为I1的正弦交流电,牵引变电所的理想变压器将发电厂的高压电进行降压,动力车厢内的理想变压器再次降压,为动力系统供电,驱动高铁运行。已知牵引变电所的变压器的原、副线圈匝数之比为k1 , 动力车厢内的理想变压器的原、副线圈匝数之比为k2 , 架空线的总内阻为r。

    (1)、架空线损耗的功率ΔP
    (2)、动力系统的电压U4
    (3)、若动力系统可看成图乙所示的简化模型,通过整流器使AB端输出电压恒为U的直流电,在足够长的区域ABCD存在磁感应强度大小为B、垂直纸面方向的匀强磁场(图中未画出),导体棒MN的长度为L,电阻为R,通过导体棒连接车轮间的车轴,驱动动力车厢向右运行,运动过程中动车所受阻力的大小恒为f,求动力车厢最终稳定运行的速度大小v和动力车厢受到的安培力大小F。
  • 9、下列是两位同学做实验的部分步骤。
    (1)、在“用单摆测量重力加速度”实验中:

    ①某同学组装单摆时,用一块开有狭缝的橡皮夹牢摆线的上端,再用铁架台的铁夹将橡皮夹紧,如图甲所示,这样做的目的是保证(填“A”或“B”)。

    A.摆动过程中摆长不变             B.摆球在同一竖直平面内摆动

    ②两位同学用游标卡尺测量小球的直径如图乙、丙所示,测量方法正确的是图(填“乙”或“丙”)。

    (2)、如图丁所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将实验仪器按要求安装在光具座上,观察到清晰的干涉条纹。若他对实验装置进行了调整后,在光屏上仍能观察到清晰的条纹,且条纹数目有所增加,则该调整可能是______(填正确答案标号)。

    A、仅增加光源与滤光片间的距离 B、仅增加单缝与双缝间的距离 C、仅将单缝与双缝的位置互换 D、仅将红色滤光片换成绿色滤光片
  • 10、如图所示,玩具小炮车发射质量为m=0.01kg的弹珠A,初速度大小v0=5m/s , 发射角θ=37°。它飞行到最高点时与大小相同、质量为M=0.015kg的弹珠B发生碰撞,碰撞时间极短。碰后弹珠A、B平抛的水平位移大小之比为1∶2,空气阻力忽略不计,重力加速度g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。下列说法正确的是(  )

    A、碰前瞬间弹珠A的速度大小为4m/s B、碰后瞬间弹珠A的速度大小为2m/s,方向向左 C、碰后瞬间弹珠B的速度大小为2m/s,方向向右 D、弹珠A、B碰撞过程中机械能守恒
  • 11、将绳的两端S1S2分别用手捏住以相同的频率上下振动,在图示时刻,绳波a、b刚好分别传到A、B两点。绳波a的振幅为1.5d,绳波b的振幅为d,P是S1S2的中点,下列说法正确的是(  )

       

    A、两端S1S2的起振方向均向上 B、若减小S1端的振动频率,绳波a的传播速度变慢 C、若停止S2端的振动,绳中b波的波形立即消失 D、两端S1S2的振动形式会同时传到P点,且P点的振幅为2.5d
  • 12、近年来,机械振动采收机因其高效、节省人力成本的优点,逐渐成为橄榄采摘的主流工具。如图所示是拖拉机背负式橄榄果液压振动采收机振动树干工作的场景,下列说法正确的是(  )

    A、在同一棵树上采集橄榄,采收机的振动频率越高,采集效果越好 B、随着采收机的振动频率的增加,树干振动的幅度一定增大 C、针对不同树木,落果效果最好的振动频率可能不同 D、振动稳定后,不同粗细树干的振动频率与采收机的振动频率相同
  • 13、如图所示,在水平虚线上方空间存在着垂直于纸面向外的匀强磁场,质子(11H)从O点以速度v1水平向右射入磁场,沿轨迹OA从下边界飞出磁场,飞出时相对入射方向的偏转角为90°;α粒子(24He)从O点以速度v2水平向右射入磁场,沿轨迹OB从下边界飞出磁场,飞出时相对入射方向的偏转角为60°,不计质子和α粒子的重力,则质子和α粒子在磁场中运动的(  )

    A、轨迹半径之比为2∶1 B、速率之比为2∶1 C、周期之比为1∶2 D、时间之比为2∶1
  • 14、如图甲所示,“笑脸弹簧小人”由头部、轻弹簧及底座组成,将弹簧小人静置于桌面上,其简化模型如图乙所示,头部在O点时刚好静止。现将头部压到B点由静止释放,头部在AB之间上下振动,底座始终未离开地面,不计空气阻力,且弹簧始终在弹性限度内,下列说法正确的是(  )

    A、头部在上下振动的过程中受到重力、弹力和回复力 B、头部从O点向A点运动过程中,速度逐渐减小 C、头部从O点向A点运动过程中,加速度逐渐减小 D、头部在上下振动过程中,头部的机械能守恒
  • 15、下列四幅图是光学中的常见现象,说法正确的是(  )

    A、图甲是白光通过狭小的双缝发生的干涉现象 B、图乙是激光射向不透明圆盘产生的衍射图样 C、图丙是红光通过单缝发生的衍射现象 D、图丁是通过3D眼镜看电脑显示器的照片,是由于两侧镜片为透振方向不同的偏振片造成的
  • 16、如图所示,质量M=3kg的物体A上表面为光滑斜面(底端带挡板),斜面长L=1m , 与水平方向的夹角θ=37 , 在斜面下端有一质量为m=1kg的小物体B紧靠挡板,装置处于水平地面静止。已知重力加速度g=10m/s2sin37=0.6

    (1)、若地面光滑,给A一水平向右的瞬时冲量I,B恰好能运动到A上表面的顶端,求I的大小;
    (2)、若物体A与地面间的动摩擦因数μ=0.75 , 对A施加水平向右的恒力F1 , 发现B与挡板之间弹力为零且A和B保持相对静止,求F1的大小;
    (3)、若物体A与地面间的动摩擦因数μ=0.75 , 对A施加水平向右的恒力F2 , 当A向右运动x=2m时,B恰好运动到A上表面的顶端,求此过程中F2所做的功W。
  • 17、如图所示,竖直面内存在三个有无限长理想边界的场区,分别为Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ,三个场区的分界线平行且竖直,Ⅰ区有水平方向的宽度为L的匀强电场,场强大小为E,Ⅱ区和Ⅲ区有垂直纸面向外的匀强磁场,其磁感应强度分别为B和2B,一个质量为m、电荷量为q的带正电粒子(不计重力)从Ⅰ区左边界MN上的a点由静止释放,经Ⅰ区电场加速后进入Ⅱ区的磁场中,然后进入Ⅲ区磁场(其右侧无边界)。

    (1)、求Ⅱ区磁场的宽度d满足的条件;
    (2)、若Ⅱ区磁场的宽度d=1BmEL2q , 求该粒子从a点再次回到边界MN时所用时间;
    (3)、若Ⅱ区磁场的宽度d=1BmEL2q , 求该粒子回到边界MN时与a点距离的所有可能值。
  • 18、如图所示,一根两端开口、横截面积为S=2cm2、足够长的玻璃管竖直插入足够深且足够宽的水槽中静止。管中有一个质量不计的光滑活塞,活塞下封闭着长L=84cm的气柱。现在活塞上轻轻放一个质量为m=0.1kg的砝码,一小段时间后系统达到再次稳定,可认为此过程中气体温度保持不变。外界大气压强p0=1.0×105Pa , 重力加速度g=10m/s2 , 水的密度ρ=1.0×103kg/m3。求此时

    (1)、封闭气体的压强p;
    (2)、气柱的长度L2
    (3)、活塞距玻璃管外的水槽水面的高度h。
  • 19、某物理兴趣小组通过实验测量一种合金丝的电阻率。

    (1)、用螺旋测微器测量合金丝的直径时,如图1所示,调节旋钮(填“A”“B”或“C”)进行粗调,当测微螺杆快靠近合金丝时,改为调节旋钮(填“A”“B”或“C”),当听到“喀喀”声时停止,此时示数如图1所示,测得该合金丝的直径d=mm。
    (2)、按图2连接好电路。将夹子夹在合金丝最左端,使合金丝接入电路的有效长度为零,闭合开关,调节电阻箱,让电流表有合适示数I,记下此时电阻箱阻值R0。将夹子位置向右移,调节电阻箱,使电流表示数仍为I,记下电阻箱读数R及此时合金丝接入电路的有效长度L,则此时合金丝接入电路的有效电阻为。(用测量所得物理量表示)
    (3)、实验小组记下了6组电阻箱读数R及对应的合金丝接入电路的有效长度L的数据如下表,请在图3中绘制RL关系图线

    次数

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    L/m

    0.1000

    0.2000

    0.3000

    0.4000

    0.5000

    0.6000

    R/Ω

    7.9

    6.7

    5.6

    4.5

    3.5

    2.4

    (4)、则测得该合金丝的电阻率ρ=Ωm。(保留2位有效数字)。
  • 20、某物理实验小组设计了利用气垫导轨上滑块间的碰撞来验证动量守恒的定律,滑块1上安装遮光片,光电计时器可以测出遮光片经过光电门的遮光时间,滑块质量可以通过天平测出,实验装置如图1所示。

    (1)、游标卡尺测量遮光片宽度如图2所示,其宽度d=mm。
    (2)、打开气泵,待气流稳定后,将滑块1轻轻从左侧推出,发现其经过光电门1的时间小于经过光电门2的时间,应该调高气垫导轨的端(填“左”或“右”),直到通过两个光电门的时间相等,即轨道调节水平。
    (3)、在滑块上安装配套的粘扣。滑块2(未安装遮光片,质量为m2)静止在导轨上,轻推滑块1(安装遮光片,总质量为m1),使其与滑块2碰撞,记录碰撞前滑块1经过光电门1的时间∆t1 , 以及碰撞后两滑块经过光电门2的时间∆t2。重复上述操作,多次测量得到多组数据,根据表中数据在方格纸上作出1Δt11Δt2图线。从图像中可以得到直线的斜率为k1 , 而从理论计算可得直线斜率的表达式为k2=(用m1、m2表示)。若k1=k2 , 即可验证动量守恒定律。
    (4)、因为测量滑块质量有误差,多次试验总发现k1大于k2 , 出现这一结果的原因可能是滑块1的质量测量值或滑块2的质量测量值。(均填“偏大”或“偏小”)
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