相关试卷

  • 1、如图所示,倾角θ=37°的斜面固定在水平地面上,质量m1=3kg的物体A置于斜面上,一条轻绳绕过两个光滑的轻质滑轮连接着固定点O和物体A,质量m2=8kg的物体B与动滑轮连接。已知连接动滑轮两边的轻绳均竖直,物体A与定滑轮间的轻绳和斜面平行,物体A与斜面间的动摩擦因数μ=0.5,最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2。初始时物体B的下表面距地面的高度h=2m,物体A到定滑轮的距离足够远。现将两个物体同时由静止释放,B落地后不反弹。sin37°=0.6,cos37°=0.8。

    (1)、在物体B下落过程中,求轻绳的拉力大小和物体A的加速度大小;
    (2)、求物体B落地前瞬间的速度大小;
    (3)、求整个过程中物体A沿着斜面向上运动的最大距离。
  • 2、某透明材料制成的三棱镜,其截面为直角三角形ABC,∠A=90°,∠B=60°,AC=l,BC边所在平面镀银。一细光束在截面内从AB边的中点P以角度θ入射,折射光线平行于BC边,如图所示。第一次射到AC边时恰好发生全反射,最终从Q点(图中未画出)出射。已知光在真空中的传播速度为c。

    (1)、请在答题卡上画出光在棱镜中的光路图:
    (2)、求该透明材料的折射率n和sinθ;
    (3)、求光在棱镜中的传播时间t。
  • 3、物理学习小组通过实验测量某特殊电池的内阻(E约为10V,r约为65Ω)。已知该电池最大允许电流约为125mA,除了电池、开关、导线外,还准备的器材有:

    A.电压表V1(量程0~3V,内阻约1kΩ)

    B.电压表V2(量程0~15V,内阻约5kΩ)

    C.电阻箱(阻值范围0~9999Ω)

    D.四个不同规格保护电阻R0(额定电流足够大)

    该同学选用合适的实验器材设计了图甲所示电路进行实验。

    (1)、保护电阻R0有以下四种规格,应选用                 (填入相应的字母)
    A、 B、20Ω C、200Ω D、2000Ω
    (2)、该同学完成电路的连接后,闭合开关S,调节电阻箱的阻值,读取电压表的示数,其中电压表的某一次偏转如图乙所示,其读数为V。
    (3)、

    改变电阻箱阻值,获得多组数据,作出如图丙所示图线,则该电池的内阻测量值rΩ(保留两位有效数字)。

    (4)、由于电压表不是理想电压表,内阻rr(填“大于”、“小于”或“等于”)。
  • 4、手机上的“磁传感器”能实时记录手机附近磁感应强度的大小。现用手机、磁化小球、铁架台、塑料夹子等实验器材组装成如图甲所示的装置测量重力加速度,实验步骤如下:

    ①把手机正面朝上放在悬点正下方,往侧边拉开小球(最大摆角不超过5°),用夹子夹住;

    ②打开夹子释放小球;

    ③运行软件,记录磁感应强度的变化;

    ④改变摆线长,测量出各次摆线长L及相应周期T。

    (1)、测得第1次到第10次磁感应强度最大值的总时间为t,单摆周期T=
    (2)、实验中得到多组摆线长L及相应的周期T后,作出T2-L图线如图乙所示,图线的斜率为k,纵轴上的截距为b,由此得到当地重力加速度g= , 小球半径r=。(用k、b表示)
  • 5、如图所示,在0≤x≤6m、0≤y≤6m的ODMN区域内存在电场强度大小E=1.5×104N/C、方向沿y轴正方向的匀强电场;ODMN区域外存在磁感应强度大小B=0.1T、方向垂直纸面向外的匀强磁场。一个比荷qm=1×106C/kg的带正电粒子从电场区域中的A点(3m,a)由静止释放,不计粒子重力。下列说法正确的是(  )

    A、若a=3m,粒子在该区域做周期性运功,运动的周期为8+9π2×105s B、若a=3m,粒子在该区域做周期性运功,运动的周期为(8+3π)×105s C、若a=0,粒子可从MD边再次进入电场 D、a=321(2n1)2m(n=1,2,3) , 粒子可垂直边界MD进入电场
  • 6、如图所示,甲、乙两列简谐横波在同一介质中分别沿x轴正向和负向传播,波速v=20cm/s。两列波在t=0时刻的部分波形如图所示,其余波形未画出。下列说法正确的是(  )

    A、甲波与乙波的频率之比为3∶4 B、t=0时刻,x=0处的质点沿y轴正方向运动 C、t=0时刻开始,至少经0.25s的时间介质中才会出现位移为20cm的质点 D、t=0时刻,在质点坐标从-500cm到500cm的范围内,位移为-20cm的质点有5个
  • 7、某实验小组模拟输电网供电的装置如图所示。发电机产生的交变电流经升压、降压变压器传输给用户。电阻R1并联在升压变压器原线圈a、b两端,降压变压器副线圈匝数可通过滑动触头P调节,输电线路上的总电阻可简化为一个定值电阻R0 , 用户端电阻为R2 , R2>R0 , 不计其余电阻。已知发电机输出电压恒定,变压器均为理想变压器。下列说法正确的是(  )

       

    A、若R1的阻值增大,则用户端电阻R2消耗的功率减小 B、若在用户端再并联一个电阻,则R0上消耗的功率增大 C、若仅将滑片P向上滑动,则电阻R0消耗的功率增大 D、若用户端电阻R2增大,则用户端消耗的功率先增大后减小
  • 8、甲、乙两辆汽车在同一条平直公路上沿同一方向行驶。当甲车在乙车后方60m处时,甲车以10m/s的初速度做匀加速直线运动,加速度大小为1.5m/s2;乙车以20m/s的初速度做匀减速直线运动,加速度大小为1m/s2。当甲车追上乙车后,两车保持各自的速度做匀速直线运动。下列说法正确的是(  )
    A、甲车追上乙车所需要的时间为16s B、甲车追上乙车时,乙车的速度大小为8m/s C、甲车追上乙车前,两车之间的最大距离为30m D、甲车追上乙车后,两车之间的距离随时间变化的关系为Δx=20t(m)
  • 9、如图所示,卫星A、B均绕地心在同一平面内沿逆时针方向做匀速圆周运动,某时刻卫星B与地心连线和卫星A与地心连线的夹角为60°。已知卫星A为地球静止轨道卫星,卫星B的周期约为2h。则从该时刻至两卫星第一次相距最远所需的时间约为(  )

    A、811h B、611 h C、411 h D、211 h
  • 10、如图所示,一导热性能良好、内壁光滑的汽缸静止在光滑水平地面上,其内用活塞封闭着一定质量的理想气体,活塞与汽缸底之间的距离为L。现用水平向右的恒力F推动活塞,一段时间后,活塞与汽缸保持相对静止并一起向右运动,此时活塞与汽缸底之间的距离为L3。已知活塞的质量为m,横截面积为S,汽缸的质量为6m,大气压强为p0 , 环境温度恒定。下列判断正确的是(  )

       

    A、活塞相对汽缸静止前,汽缸内封闭气体压缩的过程为等压变化 B、活塞相对汽缸静止时,汽缸内气体的压强为p0 C、活塞相对汽缸静止前,恒力F做的功转化为汽缸和活塞的动能 D、恒力F的大小为73p0S
  • 11、如图所示,一根轻质细绳两端分别固定在等高的A、B两点,一灯笼用轻质光滑挂钩挂在细绳上,挂钩与细绳接触的点为O。下列判断正确的是(  )

    A、无风时,将B点缓慢竖直向上移动的过程中,细绳上的弹力逐渐增大 B、无风时,将B点缓慢竖直向上移动的过程中,∠AOB逐渐减小 C、若灯笼受到水平向右的恒定风力,灯笼静止时,∠AOB比无风时小 D、若灯笼受到水平向右的恒定风力,灯笼静止时,AO段的拉力大于BO段的拉力
  • 12、如图所示,一个内壁光滑的绝缘圆形轨道竖直固定在水平地面上,圆心是O,直径AB水平。小球c固定在A点,将小球d从B点由静止释放,经过最低点P后到达Q点时速度为零,经过M点时速度最大。两小球均带负电且可视为质点,Q、M点均未画出。下列说法正确的是(  )

    A、小球d从B到Q的过程中,重力与库仑力的合力一直增大 B、M点在P点左侧 C、小球d从B到Q的过程中,电势能一直减少 D、小球d从P到Q的过程中,动能的减少量等于电势能增加量
  • 13、为了研究光的干涉现象,某同学将弓形的玻璃柱体平放在固定的标准平板玻璃上,玻璃柱体上表面水平,如图甲所示。用波长为λ的红光垂直照射玻璃柱体上表面,从上向下看,在图乙的P点观察到亮条纹。下列说法正确的是(  )

    A、从上向下看到外疏内密的明暗相间的环状条纹 B、若将玻璃柱体向上移动距离Δd=12λ , P点再次出现亮条纹 C、若更换形状相同,折射率更小的玻璃柱体,则P点亮条纹可能消失 D、若用紫色光垂直照射玻璃柱体上表面,条纹间距变宽
  • 14、某运动员将铅球斜向上推出后,球的运动过程如图所示,不计空气阻力。下列关于铅球在空中运动过程中的加速度大小a、速度大小v、重力的瞬时功率P和机械能E随运动时间t的变化关系,正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 15、考古学家在地下发现一块距今约28650年的古榆木,测得其中碳14含量是现代榆木的132。下列判断正确的是(  )
    A、碳14的半衰期约为7162年 B、升高温度可以减小碳14的半衰期 C、增大压强可以减小碳14的半衰期 D、碳14酸钡(BaC14)中的碳14与单质碳14的半衰期相同
  • 16、如图所示,在xOy平面内存在有界匀强磁场,磁场的边界是半径为R的圆,圆心C点的坐标为(0,R) , 磁场方向垂直xOy平面向外,第Ⅱ象限内垂直x轴放置线状粒子源,粒子源的一端在x轴上,长度为2R , 沿+x方向均匀发射速度大小为v0的相同粒子,所有粒子经磁场偏转后从坐标原点O处射出。第Ⅲ象限内垂直x轴放置一荧光屏S,荧光屏的一端在x轴上,长为3R , 到y轴的距离为R。已知粒子的质量为m,电荷量为+q , 不计粒子的重力及粒子间的相互作用。

    (1)、求磁感应强度大小B;
    (2)、求能打在屏上粒子的数目占粒子源发出粒子总数的百分比k;
    (3)、若在第Ⅲ,Ⅳ象限内加沿x方向的匀强电场(图中未画出),使所有粒子都能打在屏上,求电场强度的最小值E。
  • 17、如图所示,长L=1.0m的轻质板C静止在光滑水平面上,小物块A、B分别静置在板C的左右两端,质量mAmB均为1.0kg,A、B与C间的动摩擦因数分别为μA=0.4μB=0.2。现给A施加水平向右的推力,使它们开始运动。已知最大静摩擦力等于滑动摩擦力,A、B间的碰撞为弹性碰撞,取重力加速度g=10m/s2

    (1)、若推力大小F1=2.0N , A、B、C以相同的加速度一起运动,求加速度大小a及B受到的摩擦力大小fB
    (2)、若推力大小F2=6.0N , B相对C运动,求从B开始运动到与A刚要发生碰撞的过程中,B所受摩擦力的冲量大小I;
    (3)、若推力大小F2=6.0N , 经时间t=1.0s撤去推力;A、B、C继续运动到稳定状态,求整个过程中产生的热量Q。
  • 18、一个静止的钴602760Co在某条件下发生β衰变生成镍60(Ni) , 放出动能为E1的电子,同时释放能量分别为E2E3的两个γ光子,忽略镍60的动能,释放的核能全部转化为电子的动能和光子的能量。已知电子的质量为m,普朗克常量为h,真空中光速为c,不考虑相对论效应。
    (1)、写出该衰变方程式,并求电子的物质波波长λ
    (2)、有N个钴60发生了β衰变,求核反应中总的质量亏损Δm
  • 19、某压缩空气储能系统,在电网用电低谷时,将电能通过电动压缩机压缩空气储存起来,如图所示,理想变压器将电网电压U0降为压缩机工作电压U1 , 压缩机每天工作时间为t1 , 工作电流为I。

    (1)、求理想变压器原,副线圈的匝数比n1:n2
    (2)、电网用电高峰时,储能系统用压缩的空气推动发电机发电,释放全部储能,发电机给电网供电的功率为P,每天工作时间为t2求该储能系统的效率η
  • 20、实验小组用图甲所示的装置验证机械能守恒定律。细绳跨过固定在铁架台上的小滑轮,两端各悬挂一个质量均为M的重锤A(含遮光条)、重锤B。主要的实验操作如下:

    ①用游标卡尺测量遮光条的宽度d;

    ②用米尺量出光电门1、2间的高度差h;

    ③在重锤A上加上质量为m的小钩码;

    ④将重锤B压在地面上,由静止释放,记录遮光条先后经过两光电门的遮光时间t1、t2

    ⑤改变光电门2的位置,重复实验。

    请回答下列问题:

    (1)、如图乙所示,用游标卡尺测得遮光条的宽度d=mm。
    (2)、重锤A经过光电门2时速度的大小为(用题中物理量的符号表示)。
    (3)、已知重力加速度为g,若满足关系式(用题中物理量的符号表示),则验证了重锤A、B和钩码组成的系统机械能守恒。
    (4)、某小组实验中发现系统增加的动能略大于系统减少的重力势能,下列原因中可能的是________。
    A、存在空气阻力 B、细绳与滑轮间有摩擦力 C、遮光条宽度d的测量值偏大
    (5)、实验中,忽略空气阻力,细绳与滑轮间没有相对滑动。有同学认为细绳与滑轮间的静摩擦力做功但不产生内能,因此重锤A、B和钩码组成的系统机械能守恒。该同学的观点(选填“正确”或“不正确”),理由是
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