相关试卷

  • 1、图甲为一平静的水面,各点在同一条水平直线上,相邻两点间的距离均为1m,a、i两点各有一个振源且均由t=0时刻开始振动(振动方向与直线垂直),a、i振源的振动图像分别如图乙、图丙所示,形成的水波的波速v=1m/s , 下列说法正确的是(  )

    A、0~1s时间内h点通过的路程为10cm B、0~3s时间内h点通过的路程为30cm C、0~7s时间内h点通过的路程为60cm D、0~9s时间内h点通过的路程为60cm
  • 2、某物体在运动过程中只受到力F的作用,物体的速度v随时间t变化的图像如图所示。已知在t=1s时刻,物体的速度为零。则下列说法中正确的是(  )

    A、03s内,力F所做的功等于零,冲量也等于零 B、04s内,力F所做的功等于零,冲量也等于零 C、第1s内和第2s内的速度方向相同,速度的变化率方向相同 D、第3s内和第4s内动量的变化率大小相同,方向相反
  • 3、2025年8月15日,在文昌航天发射场“长十”系列运载火箭进行了系留点火试验,中国载人月球探测工程研制工作取得又一项重要阶段性突破。若神舟二十号载人飞船绕地球做匀速圆周运动,在飞船中物体处于完全失重状态,已知飞船中的弹簧振子劲度系数为500N/m,它的振动图像如图所示,下列说法正确的是(       )

    A、在图中G点对应的时刻振子所受的弹力大小为20N,方向指向x轴的负方向 B、在图中G点对应的时刻振子的速度方向指向x轴的负方向 C、在0~0.2s内振子完成两次全振动 D、在0.1~0.4s内振子通过的路程为48cm,位移为0
  • 4、质量为m、电荷量为q的微粒以与水平方向成θ角的初速度从O点进入方向如图所示的匀强电场和磁感应强度为B的匀强磁场正交组成的复合场区,恰好沿直线运动,A点为轨迹上一点,重力加速度为g。下列说法中正确的是(  )

    A、该微粒可能带负电荷 B、该微粒可以以同样大小的初速度从A运动到O C、该微粒的初速度大小为mgBqcosθ D、该电场的场强大小为mgqsinθ
  • 5、如图所示,由均匀导线制成的半径为R的圆环,以速度v匀速进入一磁感应强度大小为B的有界匀强磁场。当圆环运动到图示位置(MON=90°)时,M、N两点的电势差UMN为(       )

    A、324BRv B、24BRv C、2BRv D、22BRv
  • 6、如图所示,三个完全相同的小灯泡并联,电源内阻不可忽略。闭合开关S1 , 灯泡L1发光;陆续闭合S2S3 , 其他灯泡也相继发光。关于灯泡L1的亮度变化分析,下列说法正确的是(  )

    A、电源电动势不变,L1两端电压不变,L1亮度不变 B、电路总电阻变小,L1两端电压变小,L1亮度变暗 C、电路总电阻变大,L1两端电压变大,L1亮度变亮 D、干路电流不变,其他灯分流导致流过L1电流变小,L1亮度变暗
  • 7、如图(a),边长为d的单匝正方形导线框固定在水平纸面内,线框的电阻为R。虚线MN恰好将线框分为左右对称的两部分,在虚线MN左侧的空间内存在与纸面垂直的匀强磁场,规定垂直于纸面向里为磁场的正方向,磁感应强度B随时间t变化的规律如图(b)。虚线MN右侧存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小恒为B0。下列说法正确的是(  )

    A、t0时刻,线框中产生的感应电动势大小为B0d2t0 B、t0时刻,线框所受安培力的合力为0 C、2t0时刻,线框受到的安培力大小为3B02d32Rt0 D、02t0内通过线框导线横截面的电荷量为B0d2R
  • 8、如图所示,轻质弹簧竖直放置,下端固定在地面上,质量M=0.5kg的物体B与弹簧连接,静止在O处。将质量m=0.1kg的物体A自物体B正上方h1=0.45m处由静止释放,AB发生第一次碰撞后,A立刻向上运动,上升的最大高度h2=0.2m , 当B再次回到O点时恰与A发生第二次碰撞。重力加速度g10m/s2 , 空气阻力不计。(AB碰撞时间极短,弹簧始终处于弹性限度内,且振动周期不变)。求:

    (1)第一次碰撞后物体B的速度vB

    (2)在两次碰撞的时间间隔内,弹簧对物体B的冲量I

    (3)经验证发现AB发生的是弹性碰撞。若将物体A释放的位置提高到kh1处,仍要使AB前两次碰撞均在O点,求k的最小值。

  • 9、如图所示,平行金属导轨MN、M'N'和平行金属导轨PQR、P'Q'R'固定在高度差为h(数值未知)的两水平台面上。导轨MN、M'N'左端接有电源,MN与M'N'的间距为L=0.10m,其导轨空间存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B1=0.20T;平行导轨PQR与P'Q'R'的间距也为L=0.10m,其中PQ与P'Q'是圆心角为60°、半径为r=0.50m的圆弧形导轨,QR与Q'R'是水平长直导轨,QQ'右侧有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度为B2=0.40T。导体棒a的质量m1=0.02kg,接在电路中的电阻R1=2.0Ω,放置在导轨MN、M'N'右侧N'N边缘处;导体棒b的质量m2=0.04kg , 接在电路中的电阻R2=4.0Ω,放置在水平导轨某处。闭合开关K后,导体棒a从NN'水平抛出,恰能无碰撞地从PP'处以速度v1=2m/s滑入平行导轨,且始终没有与棒b相碰。重力加速度取g=10m/s2 , 不计一切摩擦及空气阻力。求:

    (1)、导体棒b的最大加速度;
    (2)、导体棒a在QQ'右侧磁场中产生的焦耳热;
    (3)、闭合开关K后,通过电源的电荷量q。
  • 10、某同学利用单摆测定当地的重力加速度。
    (1)、在测量单摆的周期时,他用秒表记下了单摆做50次全振动的时间,如图甲所示,秒表的读数为s。

    (2)、下表是该同学记录的3组实验数据,并做了部分计算处理。

    组次

    1

    2

    3

    摆长l/cm

    80.00

    90.00

    100.00

    50次全振动时间t/s

    90.0

    95.5

    100.5

    振动周期T/s

    1.80

    1.91


    重力加速度g/(m·s2

    9.74

    9.73


    请计算出第3组实验中的T=s,g=m/s2

    (3)、该同学经测量得到多组摆长l和对应的周期T,画出lT2图线,然后在图线上选取A、B两个点,坐标如图乙所示。则当地重力加速度的表达式g=

  • 11、如图所示,在屏幕MN的下方有一截面为等边三角形的透明介质,三角形边长为l,顶点与屏幕接触于C点,底边AB与屏幕MN平行。激光a垂直于AB边射向AC边的中点O,恰好发生全反射,光线最后照射在屏幕MN上的E点(图中未画出)。已知光在真空中的传播速度为c,下列说法正确的是(  )

    A、光在透明介质中发生全反射的临界角为30° B、该透明介质的折射率为233 C、光在透明介质中的传播速度为32c D、光从射入AB面开始到射到E点的时间为4+3l4c
  • 12、如图所示为速冻食品加工厂生产和包装饺子的一道工序。两端相距36m的水平传送带正以8m/s的速度匀速转动,现将饺子从一端轻轻放上传送带,饺子被传送至另一端。已知饺子与传送带间的动摩擦因数为0.2,重力加速度g=10m/s2 , 不考虑饺子之间的相互作用和空气阻力。关于饺子在水平传送带上的运动,下列说法正确的是(  )

    A、饺子始终以2m/s2的加速度做匀加速运动 B、即使传送带的速度增大,饺子加速过程的加速度也不变 C、饺子从传送带的一端到另一端的时间为6s D、饺子在传送带上留下的痕迹长度为16m
  • 13、如图甲是街头常见的变压器,它通过降压给用户供电,简化示意图如图乙所示,各电表均为理想交流电表,变压器的输入电压U1保持不变,输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻为R0。当并联的用电器增多时,下列判断正确的是(  )

    A、电流表A1示数减小,A2示数减小 B、电压表V2示数不变,V3示数增大 C、变压器的输入功率和输出功率都增大 D、V3的变化量ΔU3与A1的变化量ΔI1之比不变
  • 14、如图所示,空间存在竖直向上的匀强电场,在同一水平直线上A、B两点处分别把两个质量均为m的带电小球同时抛出。小球1抛出时速度大小为v0 , 方向水平向右,小球2抛出时速度与水平方向成θ=45° , 两球的运动轨迹在同一竖直面内,两球在P点相遇,P是AB连线中垂线上的一点。已知两球所带电荷量大小均为q,该过程中两球的运动时间均为t=2v0g , g为重力加速度,不计空气阻力和两球间的相互作用,下列说法正确的是(  )

    A、球1带负电,球2带正电 B、抛出时两球的机械能之和与相遇时两球的机械能之和相等 C、电场强度大小为E=mgq D、从抛出到相遇,球1和球2的速度变化量之比为1:3
  • 15、一列简谐横波沿x轴方向传播,传播速度为10m/s , 振幅为10cm。图甲为图乙中质点P的振动图像,图乙是t=0.22s时刻波的图像。则(  )

    A、该波沿x轴负方向传播 B、质点P平衡位置的坐标x=0.2m C、图乙中质点Q比质点P先回到平衡位置 D、从图乙时刻再过1.26s , 质点P通过的路程s=2.1m
  • 16、铀(U92238)经过衰变形成稳定的铅(P82206b),该过程中共经历了(  )
    A、8次α衰变,10次β衰变 B、5次α衰变,6次β衰变 C、8次α衰变,6次β衰变 D、5次α衰变,12次β衰变
  • 17、如图所示,光滑水平地面ABEF中间有一光滑凹槽BCDE , 其左侧AB区域有水平向右的匀强电场,场强大小E1=2.5×107N/C。紧靠凹槽左侧放置一质量为m=1kg、长度为L=4.5m的木板,其上表面与地面齐平。质量也为m=1kg、电荷量恒为q=+1×106C的小滑块从A点静止释放,随后滑上木板,当木板碰到凹槽右侧时,滑块恰好运动到木板右端,接着从E点滑上足够长的光滑斜面EG , 斜面上方存在沿斜面向上、场强E2大小可调的匀强电场。已知AB距离xAB=2m , 木板上表面与滑块间的动摩擦因数μ=0.2 , 斜面倾角θ=30° , 重力加速度g取10m/s2。木板每次与凹槽相碰后速度立即变为零但不与凹槽粘连,滑块经过E点时速度大小不变。求:

    (1)、滑块第一次滑上木板时的速度大小;
    (2)、木板第一次与凹槽相碰时损失的机械能;
    (3)、滑块与木板在整个过程中因摩擦而产生的热量。
  • 18、某学校科技社团为图书馆自动还书系统设计了电磁缓冲装置,用以保护还书箱及降低噪音,装置简化后如图所示。θ=30°的光滑斜面固定在水平地面,其底端固定2根劲度系数均为k=mgL的轻弹簧,弹簧静止时上端恰好处于虚线MN处,MN以下区域存在垂直斜面向上、磁感应强度大小为B的匀强磁场。还书箱放在斜面上,底边与MN距离为9L , 边长为L的正方形底面上装有匝数为n、边长为L、阻值为R的正方形线圈,还书箱与线圈的总质量为m,将还书箱静止释放。已知弹簧弹性势能表达式为12k(Δx)2 , 其中k为劲度系数,Δx为形变量,弹簧始终没有超出弹性限度,还书箱最终静止。重力加速度为g。求:

    (1)、线圈刚进入磁场时所受安培力大小;
    (2)、还书箱从释放到最终静止的过程中,线圈产生的热量。
  • 19、某介质均匀的玻璃砖截面如图所示。下边界是半径为3R的半圆弧,以其圆心O为坐标原点建立坐标系,上边界是半径为5R的优弧,圆心P坐标为(0,4R)。为测定该玻璃砖的折射率,在O处放置一单色光源,发现上边界有光线射出的区域恰好覆盖了半圆MN , 不考虑光在玻璃砖内反射后再射出。空气中的光速为c,求:

    (1)、该玻璃砖的折射率;
    (2)、能从上边界射出的光线在玻璃砖中传播的最长时间。
  • 20、某物理实验小组利用实验室器材测量一段康铜金属丝的电阻率。

    (1)用螺旋测微器测量金属丝不同位置的直径,算出平均值D;用刻度尺测量金属丝接入电路的长度L。

    (2)查阅资料后预计该金属丝电阻Rx较小,因此采用图1所示电路图进行实验,U为输出电压可调且稳定的直流电源。将电源输出电压调至U=5.00V , 闭合开关S,调节电阻箱R的阻值,当R的示数R0=1.20Ω时,电压表(量程3V)的指针如图2所示,其读数Ux=V。根据上述数据,可计算得金属丝的电阻Rx=Ω(保留3位有效数字)

    (3)根据公式ρ=(用π、D、L、Rx表示)可计算出该金属丝的电阻率。

    (4)在图1的电路中,由于电压表内阻并非无穷大,会导致Rx的测量值(选填“大于”“小于”“等于”)真实值,属于(选填“系统误差”“偶然误差”)。

    (5)实验小组将实验方案拍照上传到AI大模型,在AI的提示下设计了图3所示的改进电路、该电路原理如下:将电压表替换为由干电池、灵敏电流计G和开关S1串联而成的检测支路,当检测支路电势差与Rx两端电势差相等时,检测支路没有电流。

    (6)已知干电池电动势为E。闭合开关S与S1 , 调节电阻箱R,当灵敏电流计G的示数为零时,记下电阻箱的阻值R1 , 则金属丝的电阻为Rx=(用R1、U、E表示)。

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