相关试卷

  • 1、如图所示的LC电路中,已充电的平行板电容器水平放置,S断开时,电容器极板间有一带电尘埃恰好静止,t=0时,闭合 S,t=0.04s时,尘埃恰好再次加速度为零,已知尘埃始终没有碰到两板,则(  )

    A、t=0时,电容器上极板带负电荷 B、00.02s时间内,电路电流先增大再减小 C、0.020.04s时间内,磁场能不断增大 D、00.04s时间内,电流方向变化了1次
  • 2、如图所示为电容式位移传感器,电介质板与被测物体连在一起,可以左右移动物体。电介质板插入极板间的深度记为x,电压表和电流表均为理想电表,电源电动势、内阻均恒定。则(  )

    A、当物体不动时,电容器所带电荷量为零 B、当深度x增大时,电容器的电容减小 C、当电流从b流向a时,深度x在增大 D、当电压表读数不为零时,深度x在增大
  • 3、关于“油膜法估测油酸分子的大小”实验,下列说法中正确的是(  )
    A、“用油膜法测分子直径”利用了等效替代法 B、滴油酸酒精溶液时,注射器不必保持竖直,可任意方向滴溶液 C、计算每滴溶液体积时,1mL的溶液的滴数少计了10滴,会使分子直径估测结果偏大 D、配油酸酒精溶液时,浓度过高,可能会使分子直径估测结果偏小
  • 4、东北寒冷的冬季,一汽车进入有暖气的车库,一段时间后,轮胎内气体与室内气体达到热平衡,则(  )
    A、两个系统处于热平衡时,它们一定具有相同的内能 B、热平衡时,轮胎内气体分子的平均动能比室内气体的大 C、室内气体每个分子的速率比室外气体所有分子的速率大 D、热平衡后,轮胎内气体分子单位时间内与单位面积器壁的平均作用力比热平衡前的大
  • 5、物体是由大量分子组成的。关于分子,下列说法中正确的是(  )
    A、密闭容器中,PM2.5微粒漂浮在气体中做无规则运动,若抽出部分气体,微粒的无规则运动一定变弱 B、压在一起的铁块和铅块,各自的分子能扩散到对方的内部,表明分子间有间隙和分子在做永不停息的无规则运动 C、给自行车轮胎打气时,气筒压下后反弹是由分子间的斥力造成的 D、分子间的距离为平衡位置r0时,分子间的作用力为0,分子势能最大
  • 6、关于电磁波,下列说法中正确的是(  )
    A、静止的点电荷也可以向外发射电磁波 B、低频信号经高频载波调制后辐射本领变强 C、在真空中,5G信号比4G信号传播速度快 D、所有物体都发射红外线,且辐射强度相同
  • 7、如图甲所示,倾角θ=37°的斜面和水平面用同种材料制成,两平面在O点平滑连接,仅在斜面上方空间存在场强大小E=mgq、方向平行斜面向下的匀强电场。现将质量为m、电荷量为+q的滑块A锁定在斜面上,再将质量也为m、不带电的绝缘滑块B放置在A的下方,二者之间距离为LBO点距离为d(未知),且B恰能保持静止状态。现解除锁定,使A由静止开始沿斜面向下运动,随后与B发生弹性碰撞,碰撞时间极短。已知整个运动过程中,A的电荷量保持不变,AB均可视为质点,AB与接触面间的动摩擦因数相同,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为gsin37°=0.6cos37°=0.8 , 不计空气阻力。

    (1)、求AB第一次碰撞后瞬间它们的速度大小;
    (2)、若AB只发生一次碰撞,且最终静止在水平面上的同一位置,求d的大小以及A运动的总时间;
    (3)、若重新放置AB , 当d=20L时,通过推导在图乙中作出AB在斜面上的速度v与时间t的关系图像,其中A释放后经t0时间第一次与B发生碰撞,AB第一次碰前的速度为v0 , 并根据图像判断AB在斜面上一共发生了几次碰撞。
  • 8、如图所示,两块正对的平行金属板PQMN水平放置,板长为L , 板间距为L2。金属板右侧分布着方向垂直纸面向里的匀强磁场。一质量为m、电荷量为+q的粒子以初速度v0从上极板左端边缘M处水平向右进入金属板间的匀强电场内,恰好从下极板右边缘Q处进入磁场,经磁场偏转后恰好从上极板右边缘N处重新进入金属板间,此时金属板间的电场反向但大小不变,带电粒子最终从下极板左边缘P处离开,轨迹如图中虚线所示。忽略粒子所受的重力和极板的边缘效应。

    (1)、求金属板间的电压U和匀强磁场的磁感应强度B的大小;
    (2)、若减小金属板间的电压U , 请分析带电粒子在磁场中运动的时间如何变化。
  • 9、某同学根据气体实验定律制作了如图所示的装置用来粗测物体的质量。水平固定且导热性能良好的汽缸内由活塞密封了一定质量的理想气体,活塞面积S=0.01m2 , 该装置固定在27℃的环境中,小盘(不计重力)中不放任何物体时活塞恰好在零刻度位置。已知图中刻度均匀,活塞厚度不计,刻度最左端对应汽缸最左端,大气压强恒为p0=1×105Pa , 重力加速度g=10m/s2 , 热力学温度与摄氏温度间的关系为T=t+273K , 活塞与汽缸壁间摩擦不计。现将一个物体放在小盘中,活塞稳定时处于刻度6位置。

    (1)、求物体的质量;
    (2)、若环境温度降为0℃,活塞稳定时对应的刻度变为多少?
  • 10、某同学想要测量压敏电阻的阻值R与压力F之间的关系,实验过程如下。

    (1)按照如图甲所示的电路图组装电路,其中R1为定值电阻,断开开关S1S2 , 并将滑动变阻器RP的滑片移到最(填“左”或“右”)端。

    (2)闭合开关S1S2 , 调节RP , 使电压表和电流表的指针偏转到合适位置,分别记录两表的示数为IU0

    (3)①断开开关S2 , 对压敏电阻施加压力,调节RP使得电流表的示数仍为I , 记录此时电压表的示数为U1 , 则此时压敏电阻的阻值R=(用U0U1I表示)。

    ②电流表的阻值对压敏电阻的测量值(填“有”或“无”)影响。

    (4)保持开关S2断开,改变对压敏电阻施加的压力大小,重复步骤(3)中的①过程,计算并记录数据。

    (5)如图乙所示为根据实验数据绘制的RF图像,该同学用该压敏电阻设计了如图丙所示的电路用于称重,其中R0为定值电阻,当压敏电阻上的物体质量增加时,电压表的示数会(填“变大”或“变小”)。

  • 11、某同学运用如图甲所示的装置来探究向心力大小与线速度大小之间的关系并验证机械能守恒定律。已知细绳的长度为L,小球的质量为m,当地的重力加速度为g,不计空气阻力。

    (1)、如图乙所示为用游标卡尺测得的小球直径,则直径d=mm。
    (2)、将小球拉至细绳与竖直方向间的夹角为θ的位置后,由静止释放,当小球摆至最低点时,通过光电门的时间为t,力传感器的示数为F,则小球通过光电门时的速度大小v=(用题中所给字母表示)。
    (3)、改变释放小球的位置,重复上述过程,记录多组数据。

    Ⅰ.探究向心力大小与线速度大小之间的关系

    根据测量数据作出了F与1t2的图像如图丙所示,则F1t2图像的纵截距b的物理意义是

    Ⅱ.验证机械能守恒定律

    ①若小球(大小不可忽略)由静止释放到摆至最低点的过程中机械能守恒,则应满足的关系式为(用g、θ、L、d和t表示)。

    ②实验过程中,发现光电门位置偏低,则小球摆到最低点时,小球动能的测量值(填“偏大”“偏小”或“无影响”)。

  • 12、为了实现月球航天探测器在月球表面安全着陆,其底部安装了一个电磁缓冲装置,如图所示。该装置主要部件有两部分:①由高强度绝缘材料制成的缓冲滑块,其内部边缘绕有闭合的矩形单匝线圈abcd;②探测器主体,包括绝缘光滑缓冲轨道MNPQ , 缓冲轨道内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于整个缓冲轨道平面向里的稳定匀强磁场。已知线圈的总电阻为Rab边的长度为L , 探测器主体的质量为m。当探测器以速度v接触月球表面时,缓冲滑块的速度立刻减为零,而探测器主体下落高度为d时才停止,月球表面的重力加速度为g0 , 探测器主体下落的整个过程均未与缓冲滑块接触。关于整个过程,下列说法正确的是(  )

    A、线圈中产生的感应电流的方向为逆时针方向 B、穿过线圈的磁通量的变化量为BL2 C、探测器主体克服安培力做的功为12mv2+mg0d D、探测器主体所受重力的冲量大小为B2L2dRmv
  • 13、某类地行星的半径为地球半径的2倍,同一单摆在类地行星表面摆动时的周期是在地球表面上摆动时的12。已知地球表面的重力加速度为g , 第一宇宙速度为v , 质量为M , 该类地行星和地球均可视为质量分布均匀的球体,不考虑自转影响。下列说法正确的是(  )

    A、该类地行星表面的重力加速度为2g B、该类地行星的质量为16M C、该类地行星的第一宇宙速度为22v D、摆球向下摆动的过程中,动能变化率越来越大
  • 14、如图所示为某种空气净化器的简化示意图,带负电的金属棒和带正电的格栅板形成图示的电场,实线为电场线,虚线表示等势面,M点和P点在同一电场线上。脏空气中的微粒带电后,运动到格栅板被吸收,从而达到清洁空气的目的,不考虑微粒的重力以及空气阻力的影响。下列说法正确的是(  )

    A、M点的电场强度比P点的大 B、M点的电势比P点的低 C、带电微粒在M点的电势能比在P点的大 D、带电微粒在M点的动能比在P点的大
  • 15、如图所示,透明三棱柱介质的截面ABC为直角三角形,其中B=60°AB长为23L。一束单色光从AB边的中点O垂直射入介质中,在BC边的P点恰好发生全反射,之后经AC边的Q点射出。已知光在真空中传播的速度为c,不考虑二次反射,该单色光在介质中传播的时间为(  )

    A、103L3c B、53Lc C、53L2c D、53L3c
  • 16、如图甲所示,某同学在做引体向上,上升过程中,其身体(不包括手臂)先后经历加速和减速两段过程后上升至最高点,整个过程中速度v随时间t的变化图像大致如图乙所示。已知加速上升时,每条手臂对身体的拉力大小为F1 , 身体的加速度大小为a1;减速上升时,每条手臂对身体的拉力大小为F2 , 身体的加速度大小为a2。下列说法正确的是(  )

    A、两手臂对身体先做正功后做负功 B、身体一直处于超重状态 C、a1:a2=1:3 D、F1:F2=1:3
  • 17、如图甲所示,回旋加速器的D形盒之间的狭缝中存在着周期性变化的电场,电压随时间变化的关系图像如图乙所示,D形盒所在空间存在方向垂直于盒面向下的匀强磁场B,回旋加速器中心A处有一粒子源,可无初速度地释放相同的带电粒子,粒子经过多次加速后从D形盒的边缘引出。不计粒子之间的相互作用力和相对论效应,下列说法正确的是(  )

    A、粒子每次经过狭缝,电场力对粒子做的功相同 B、粒子每次经过狭缝,受到的电场力的冲量相同 C、粒子在D形盒内旋转半圈,受到的洛伦兹力的冲量为零 D、粒子在D形盒内偏转的过程中,受到的洛伦兹力对粒子做正功
  • 18、如图所示,运动员从距离地面高为h的位置将网球水平击出,由于击出的速度v0不同,网球可能打在墙面上,也可能直接落在地面上。若将网球视为质点,不计空气阻力,不考虑网球的碰墙反弹,则关于网球在空中运动的时间t与网球击出的速度v0的关系图像,下列可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 19、如图甲所示,理想变压器的原线圈接正弦交流电,副线圈接规格为“24W   12V”的用电器,该用电器恰好正常工作。已知原、副线圈的匝数之比为3:1 , 正弦交流电输入电压u随时间t变化的关系图像如图乙所示,下列说法正确的是(  )

    A、正弦交流电输入电压的最大值为36V B、正弦交流电的频率为100Hz C、原线圈中电流的有效值为6A D、该用电器工作1s , 电源输出的能量为24J
  • 20、一列频率为0.25Hz的简谐横波沿x轴正方向传播,t=0时刻的波形图如图所示。关于平衡位置位于x=9m处的质点P , 下列说法正确的是(  )

    A、03s内,质点P随波向前运动了6m B、03s内,质点P运动的路程为9cm C、t=3s时刻,质点P相对平衡位置的位移为322cm D、t=0时刻质点P的加速度和t=3s时刻质点P的加速度相同
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