相关试卷
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1、如图,在水平固定平台的左侧固定有力传感器,质量 , 长度的形平板紧靠平台右侧且上表面与平台等高,形平板右侧为竖直弹性挡板(即物体与挡板的碰撞可视为弹性碰撞),质量且可视为质点的物块被外力固定在平台上。现将弹性装置放在物块与传感器中间的空隙处,随即解除物块的束缚,物块离开弹性装置前,传感器的示数如图乙,物块离开弹性装置后滑入形平板,一段时间后在平板的正中间与平板达到相对静止。不计物块与平台间、形平板与地面间的摩擦,重力加速度取。求:
(1)、物块与弹性装置分离时的速度;(2)、形平板上表面与物块间的动摩擦因数(结果保留2位有效位数)。 -
2、如图所示,边长为、绕线匝、总电阻为的正方形线圈处于磁感应强度为、水平向右的匀强磁场中,线圈以角速度绕轴匀速转动,外接电阻值为 , 求:
(1)、图示状态时理想电压表的示数;(2)、线圈从图示位置转过的过程中,通过电阻的电荷量。 -
3、高中物理的学习,让小南同学的探究意识和实验操作能力大大增强。他利用实验室的基本仪器组装了如图所示的装置来测量当地的重力加速度。铁架台的上端固定一电磁铁,闭合开关后,直径为、密度较大的小铁球被电磁铁吸住,铁架台下端合适位置固定一个光电门,小铁球被吸住时,球心到光电门中心的距离为。断开开关,小铁球立即下落,经过光电门时的挡光时间。
(1)、则当地的重力加速度(用“、、”中的物理量表示);(2)、小南多次改变小铁球的吸住点到光电门的距离 , 记录相应的挡光时间 , 并建立坐标系,打算用图像进行的测量。他以为纵轴,以(填“”、“”、“”或“”)为横轴,将图线拟合成一条直线,若图线的斜率大小为 , 则重力加速度(用“、”表示)。 -
4、如图,空间存在水平方向的匀强电场,在电场中有一根长为的绝缘细线,细线一端固定在点,另一端连接质量为 , 带电量为的小球。现将小球从与点等高的点静止释放。若小球带负电,从点释放后恰好能到达点的正下方处,且此时动能为零。已知 , 小球可看成质点,重力加速度取 , 点为小球的重力势能和电势能的零势能点,不考虑空气阻力,则( )
A、电场强度的大小为 , 方向水平向右 B、若小球带负电,小球在点的电势能为 C、若小球带正电,当小球动能再次为零时,其电势能为零 D、若小球带正电,当小球动能再次为零时,其重力势能为 -
5、“食双星”是指两颗恒星在相互引力作用下绕连线上某点做匀速圆周运动。由于距离遥远,观测者不能把两颗星区分开,但由于两颗恒星的彼此掩食,会造成其亮度发生周期性变化,观测者可以通过观察双星的亮度研究双星。如图,t1时刻,由于较亮的恒星遮挡较暗的恒星,造成亮度L减弱,t2时刻则是较暗的恒星遮挡较亮的恒星。若较亮的恒星与较暗的恒星的质量和圆周运动的半径分别为m1、r1和m2、r2 , 下列说法正确的是( )
A、 B、 C、 D、 -
6、电磁技术的应用非常广泛:图甲是磁流体发电机的原理图、图乙是回旋加速器的示意图、图丙是磁电式电流表的内部结构、图丁是利用电磁炉加热食物。下列说法正确的是( )
A、磁流体发电机的A板是电源的负极,B板是电源的正极 B、仅增大回旋加速器狭缝间的电压,被加速粒子获得的最大动能不变 C、磁电式仪表中的铝框可使指针较快停止摆动,这是利用了电磁驱动的原理 D、将电磁炉的电源换成电动势更大的直流电源,可以增加锅具的发热功率 -
7、如图所示为一种潮汐发电示意图,左方为陆地和海湾,右侧为大海,中间为水坝,其下有通道,水流经通道即可带动发电机工作。涨潮时开闸蓄水,落潮时开闸放水,均在内外水面高度相同时关闭闸门。设海湾的平均面积为S,每次涨落潮海湾内外水位落差为h,一天涨潮、落潮各一次。水的密度为ρ,重力加速度为g,设一天的时间为t。则( )
A、一次落潮时流出海湾的海水质量为 B、一次落潮时海水流经通道对发电机做的功为 C、一天内海水流经通道对发电机做功的功率为 D、一天内海水流经通道对发电机做功的功率为 -
8、如图所示为一种简易“千斤顶”,将一倾角为θ,质量为M的斜面体放在水平地面上,斜面体上有与轻杆下端固定连接的轻质小轮,轻杆穿过限制套管P,在轻杆上端放有质量为m的重物。由于限制套管P的作用,轻杆仅在竖直方向上运动,为了将重物顶起,现对斜面体施加水平推力F,忽略摩擦,重力加速度为g。则( )
A、需要施加的最小推力为 B、需要施加的最小推力随θ的减小而减小 C、地面对斜面体的支持力为 D、地面对斜面体的支持力随水平推力F的减小而增大 -
9、舞中幡是中国传承千年的杂技项目之一,如图所示,杂技演员用手顶住中幡,将幡从胸口处竖直向上抛起,时间后在自己的胸口相同位置处开始接幡,并缓慢下蹲,经时间幡到达最低点。已知一根中幡质量为 , 重力加速度为 , 忽略空气阻力。则( )
A、幡被抛出时的速度大小为 B、幡被抛出后,仅在最高点时加速度大小为 C、杂技演员接幡过程中,手对幡的冲量大小为 D、杂技演员接幡过程中,手对幡的冲量大小为 -
10、某电子天平原理如图所示,E形磁铁的两侧为N极,中心为S极。一个多匝的正方形线圈套于中心磁极,其骨架与秤盘连为一体,线圈两端、与外电路连接。当重物放在秤盘上时,弹簧被压缩,秤盘和线圈一起向下运动(骨架与磁极不接触),线圈中产生感应电流。在秤盘向下运动过程中,则( )
A、秤盘一直处于超重状态 B、点的电势比点的电势低 C、感应电流从端流入正方形线圈 D、秤盘的重力势能与秤盘的动能间相互转化 -
11、如图所示,在一项户外竞技娱乐活动中,选手以一定的初速度起跳后,直接跳到对面平台上,忽略空气阻力,关于选手从离地到着地前的整个过程。则( )
A、选手重力的冲量为零 B、选手的动量先减小后增大 C、选手的机械能先增大后减小 D、选手重力的功率先增大后减小 -
12、如图所示,左侧有一垂直纸面向外的磁场,一个线圈的两个端点、与内阻很大的电压表相连,线圈内磁通量变化的规律满足 , 在的时间内( )
A、线圈有缩小的趋势 B、电压表的示数不变 C、电压表的示数先增大后减小 D、线圈中有顺时针方向的感应电流 -
13、物理学的发展推动了社会进步,关于物理学史,下列说法错误的是( )A、奥斯特发现通电导线能使磁针发生偏转 B、楞次在分析了许多实验事实后,得到了关于感应电流方向的规律 C、法拉第发现静止导线中的稳恒电流可在近旁静止的线圈中感应出电流 D、安培用实验证明通电导线间就像磁极和磁极之间一样,也会发生相互作用
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14、如图所示,在0 ≤ y ≤ 1.5a的区域内存在垂直坐标平面向里的匀强磁场,t = 0时刻,一位于坐标原点的粒子源在xOy平面内发射出大量同种带电粒子,所有粒子的初速度大小相同,方向与x轴正方向的夹角分布在0 ~ 180°范围内,沿y轴正方向发射的粒子在t = t0时刻刚好从P(2a,0)点离开磁场。已知带电粒子的质量为m、电荷量为q,不考虑粒子的重力和粒子间的相互作用。
(1)、求带电粒子初速度的大小;(2)、求磁场上边界有带电粒子离开的区域长度;(3)、改变匀强磁场的磁感应强度大小,使得25%的粒子从x轴离开磁场区域,求改变后的匀强磁场的磁感应强度大小。 -
15、2024年夏天,我国奥运健儿在第33届夏季奥运会上摘得40枚金牌,取得参加境外奥运会的史上最好成绩,邓雅文获得自由式小轮车女子公园赛金牌。邓雅文比赛中的一段赛道简化为半径为的圆弧形光滑轨道AB和水平轨道BC,轨道AB与水平地面相切,A为圆弧轨道的最低点,AB所对应的圆心角为 , 如图所示。邓雅文(含小轮车)无动力地从A点以的速度冲上圆弧形轨道AB,从B点冲出轨道,又从C点落回轨道。若邓雅文(含小轮车)可视为质量为的质点,不计空气阻力,取 , 。重力加速度。求:
(1)、邓雅文(含小轮车)经过B点时对轨道的压力大小;(2)、BC之间的距离。 -
16、实验小组利用如图甲所示的电路测量电源的电动势E和内阻r,R为电阻箱,R0为定值电阻,电流表内阻不计。
(1)、将电阻箱R阻值调到最大,闭合开关S1、S2 , 调节电阻箱R,当电阻箱R的阻值为10.5Ω时,电流表的示数为I0;断开开关S2 , 调节电阻箱R,当电阻箱R的阻值为4.0Ω时,电流表的示数仍为I0 , 则定值电阻R0的阻值为Ω。(2)、保持S1闭合、S2断开,多次调节电阻箱R的阻值,记录每次调节后的电阻箱的阻值R及电流表的示数I。在坐标纸上作出图像如图乙所示,由此可得电源的电动势E=V,内阻r=Ω。(计算结果均保留2位有效数字)(3)、若考虑电流表内阻的影响,则测量所得的电动势与真实值相比 , 内阻与真实值相比。(均选填“偏大”“相等”或“偏小”) -
17、实验小组用如图甲所示的装置做“探究平抛运动的特点”的实验。在某次实验过程中,实验小组将背景换成方格纸,通过频闪摄影的方法拍摄到如图乙所示的球A和球B运动的照片,、、、为连续拍照记录下的球B的四个位置。重力加速度取 , 据此回答下列问题:
(1)、实验观察到A球与B球总是同时落地,从图乙中发现同一时刻两球始终处于同一高度,由此得出结论:。(2)、从图乙中可以判断出a点(选填“是”或“不是”)抛出点。(3)、图乙中每个小方格的边长为 , 则频闪相机的拍照频率 , 球B做平抛运动的初速度大小m/s。(计算结果均保留2位有效数字) -
18、电磁刹车系统具有刹车迅速、安全可靠、结构简单等特点,如图所示是电磁刹车系统的示意简图。在平行的水平轨道上等间距分布有垂直于导轨平面的匀强磁场,磁感应强度为B,有磁场与无磁场区域的宽度均为d。金属线圈固定在机车底部,线圈的宽为d、长为L、匝数为N、电阻为R。当质量为m的机车(含线圈)以速度无动力进入该区域时,金属线圈中产生感应电流并与磁场作用形成制动效应,不计摩擦阻力,忽略机车车身通过磁场区域时产生涡流的影响,则( )
A、金属线圈通过每个磁场区域产生的焦耳热相等 B、机车刚进入磁场时受到的安培力的大小为 C、金属线圈穿过每个磁场区域过程中速度的变化量相等 D、机车的制动距离为 -
19、如图所示,一根轻质弹簧一端固定于光滑竖直杆上,另一端与质量为m的滑块P连接,P穿在杆上,一根轻绳跨过定滑轮将滑块P和重物Q连接起来,重物Q的质量M = 6m,把滑块从图中A点由静止释放后沿竖直杆上下运动,当它经过A、B两点时弹簧对滑块的弹力大小相等,已知OA与水平面的夹角θ = 53°,OB长为L,与AB垂直,不计滑轮的摩擦力,重力加速度为g,sin53° = 0.8,cos53° = 0.6,滑块P从A到B的过程中,下列说法正确的是( )
A、对于滑块Q,其重力的功率一直减小 B、P与Q的机械能之和先增加后减小 C、轻绳对滑块P做功为4mgL D、滑块P运动到位置B处速度达到最大,且大小为 -
20、质量为m的汽车沿路面abc运动,ab段水平、bc段与水平面间的夹角为30°,如图所示。t=0时刻,汽车从a点保持恒定功率P从静止开始启动,t=t0时刻,到达b点且速度恰好达到最大,此时汽车开启定速巡航(即保持汽车的速率不变)通过路面bc。已知重力加速度为g,汽车运动过程中受到的摩擦阻力恒为 , 不考虑空气阻力的影响。下列说法正确的是( )
A、汽车到达b点时的速度大小为 B、汽车在bc段运动时的输出功率为2.5P C、ab之间的距离为 D、汽车从a点运动到b点的过程中做匀加速直线运动