相关试卷

  • 1、在“验证动量守恒定律”中,三个实验小组分别设计了如图(a),(b),(c)三个实验装置。

    (1)、为了保证每个小球都从固定在桌边上的斜槽末端水平抛出,安装器材时要注意使斜槽末端的切线沿方向。
    (2)、为了保证小球A碰撞小球B之前的速度不变,每次由静止释放小球A时必须从斜槽上滚下。
    (3)、两个小球碰撞之后都直接向前作平抛运动,则小球A的质量m1与小球B的质量m2应满足m1m2(填“>”“<”或“=”。
    (4)、一实验小组采用图(a)所示装置进行实验,则能验证两个小球碰撞过程动量守恒的关系式为(用m1m2x1x2x3表示)。
    (5)、另外两实验小组分别采用图(b),图(c)所示装置进行实验,要验证两个小球碰撞过程动量守恒,以下有两个关系式:

    关系式①:m1x2=m1x1+m2x3;关系式②:m1x2=m1x3+m2x1

    则采用图(b)实验装置验证应该是关系式(填“①”或“②”)。

  • 2、某同学在“测量金属导体的电阻率”的实验中,

    (1)、用螺旋测微器测量某导体直径,如图甲所示,则读数为mm。
    (2)、用多用电表“×10Ω”档测量该导体(全长)的电阻,表盘指针如图乙所示,则读数为Ω
    (3)、用刻度尺测量该导体(全长)的长度,如果长度、直径、电阻的符号分别为LdR , 则该导体电阻率的表达式ρ=
  • 3、如图甲为磁悬浮列车简化原理图。一个质量为m , 长为L , 宽略大于L的矩形单匝线圈,下半部分处于长为L , 宽为L2 , 方向交互相反的匀强磁场中,线圈下边在磁场外,磁感应强度均为B;上半部分处于足够长、磁感应强度B1随时间t的变化规律如图乙所示的匀强磁场(未画出)中,规定垂直于纸面向内的方向为正方向。设t=0时刻线圈经过如图位置,在水平力F作用下,线圈不接触任何支持物而保持这样的姿势以速度v匀速向右平动,不考虑磁场边缘效应,重力加速度取g , 下列说法正确的是(  )

    A、线圈产生的感应电流总是顺时针方向的 B、感应电流的大小恒为mgB0L C、线圈向右平动产生的感应电动势恒为BLv D、F的大小恒为BmgB0
  • 4、2024年4月25日,神舟十八号飞行乘组三名航天员叶光富、李聪、李广苏乘坐飞船奔赴太空,后顺利进驻中国空间站,11月4日01时24分,三人随飞船返回舱安全着陆东风着陆场,至此在空间站驻留时长达192天,已知地球质量约为6×1024kg , 地球半径约为6.4×106m , 引力常量取G=6.67×1011Nm2/kg2 , 空间站离地球表面的高度约400km,由此可估算出(  )
    A、空间站的质量 B、空间站受到地球引力的大小 C、空间站绕地球运行的向心加速度的大小 D、空间站在航天员驻留时间内通过的路程
  • 5、“带操”是一项将运动与艺术完美结合的体育竞技项目,运动员通过舞棍带动彩带展示不同的形状,形成机械波。某时刻彩带的形状绘制成如图所示的波形图,波形图近似为正弦函数图象且波沿x轴正向传播,取四个质点MNPQMx轴,N在波峰,PQx轴距离相等,以下说法正确的是(  )

       

    A、M正在向上振动且速度最大 B、N的加速度最大且方向向下 C、质点PQ先经过平衡位置 D、运动员舞棍的频率越快,波的传播速度也越快
  • 6、电磁炮原理如图所示。闭合开关,电源提供的强大电流从固定的光滑导轨1流入,从光滑导轨2流回,导轨中电流在导轨间产生磁场,装在炮弹后面的导体棒在安培力作用下把炮弹向右发射。假设导轨中的电流为I , 两导轨之间可视为匀强磁场,磁感应强度与电流的关系为B=kI , 两导轨间的距离为d , 每条导轨长度为l , 炮弹总质量为m , 不考虑导体棒切割磁感线产生的感应电动势,下列分析正确的是(  )

    A、两导轨间的磁场方向垂直纸面向内 B、导轨与导轨之间的安培力是吸引力 C、炮弹运动的加速度大小为kI2dm D、炮弹获得的最大动能为2kI2dl
  • 7、如图为手摇式发电机,当手握手柄使导线束在磁感应强度为B的匀强磁场中以角速度ω匀速转动时,产生的感应电流随时间变化规律的表达式为i=Imsinωt , 其中Im称为交流电流的峰值。如果转动频率减半,磁感应强度增加一倍,其他条件不变,则下列表达式正确的是(  )

    A、i=Imsin12ωt B、i=Imsin2ωt C、i=12Imsin12ωt D、i=2Imsin2ωt
  • 8、我国每年都多次发射载有卫星的火箭。火箭升空过程中由于与大气摩擦产生了带正电的静电。由于宇宙射线而使天空一些区域产生静电场。假设有一电场如图所示,火箭沿竖直方向穿过电场,取轨迹上的a点和b点,火箭可视为点电荷,下列判断正确的是(  )

    A、a点的电势比b点的高 B、a点的电场强度比b点的大 C、火箭在a点受到的电场力比在b点的小 D、火箭在a点具有的电势能比在b点的大
  • 9、一位滑雪者,人与装备的总质量为m,从静止沿山坡匀加速直线滑下,山坡倾角为α , 在时间t内滑下的位移为s,重力加速度取g。现将滑雪者抽象为一个质点,对其受力分析并对重力正交分解如图所示,则在下滑时间t内(  )

    A、重力mg的冲量沿斜面向下 B、支持力FN的冲量等于零 C、所受阻力f的冲量等于mgtsinα , 方向沿斜面向上 D、合力的冲量等于(mgsinαf)t , 方向沿斜面向下
  • 10、如图为深中通道大桥结构一部分,内、外侧主索与桥梁平面的夹角为30°。假设桥梁重量为1.6×108N , 仅由200条竖直吊索承担,200条竖直吊索固定于主索上,主索由东、西两个锚碇稳定平衡,则每条主索承担竖直吊索的拉力为(  )

    A、1.6×108N B、0.8×108N C、0.8×107N D、0.83×107N
  • 11、脚踏车上的飞轮传动系统如图所示,设各轮的转轴均固定且相互平行,甲、乙两轮同轴且无相对转动,已知甲、乙、丙、丁四轮的半径比为5:2:3:1 , A、B分别是甲、乙两轮边缘上的点,两传送带在四轮转动时均不打滑,下列判断正确的是(  )

    A、甲、乙两轮的角速度相等 B、A点向心加速度比B点的小 C、两传送带的线速度大小相等 D、当丙轮转1圈时,丁轮已转10圈
  • 12、今年国庆期间深圳龙岗大运城万架无人机表演特别震撼,每架无人机携带着显像屏从地面升空到达表演地点。如图,一架无人机竖直升空过程先从静止做匀加速运动再做匀减速运动至静止,下列说法正确的有(  )

    A、显像屏一直处于超重状态 B、无人机对显像屏支持力先做正功后做负功 C、显像屏克服重力做功的功率先增大后减小 D、无人机及显像屏构成系统上升过程机械能守恒
  • 13、如图所示,电动机通过一轻绳牵引放在倾角为θ=30°的斜面底部一质量为m=80kg的静止物体,绳能承受的最大拉力为Fm=1200N , 斜面的高度为H=45m , 物体与斜面间的动摩擦因数为μ=33 , 电动机的额定电压为380V,额定电流为40A,内阻为2Ω , 通过调节电动机两端的电压将此物体由静止以最快的方式牵引到斜面顶端(已知此物体在接近斜面顶端时,已达到最大速度,物体所受拉力方向一直与斜面平行),最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、物体的最大加速度;
    (2)、物体速度的最大值;
    (3)、物体运动到斜面顶端所需的时间。
  • 14、如图所示,xOy平面第一象限内存在沿y轴正方向的匀强电场,第二象限内存在垂直xOy平面向里的匀强磁场;质量为m、带电量为-q的粒子以大小为v0的初速度从-x轴上的P1(d,0)点射入磁场,初速度方向与x轴负方向的夹角为45° , 粒子经磁场偏转后从y轴上的P2点垂直y轴射入电场,最后从x轴上的P3(2d,0)点射出电场。粒子重力不计,求:

    (1)、匀强磁场的磁感应强度的大小;
    (2)、匀强电场电场强度的大小。
  • 15、某小组同学设计了如图甲所示电路同时测量电压表内阻RV与定值电阻Rx的阻值。现有的实验器材如下:

    A.待测电压表(量程0~3V,RV未知)

    B.待测电阻RxRx约为300Ω

    C.滑动变阻器RP1(0~5Ω)

    D.滑动变阻器RP2(0~500Ω)

    E.电阻箱R1(0~999.99Ω)

    F.电阻箱R2(0~9999.9Ω)

    G.电源(电动势为3V,内阻不计);

    H.开关,导线若干。

    (1)、根据实验电路,为尽可能精确测量,滑动变阻器,电阻箱应该分别选用;(填器材前字母序号)
    (2)、该小组选定实验器材后进行了如下操作:

    ①先将电阻箱R调至零,先后闭合开关S2S1 , 调节RP至电压表读数恰好如图乙所示,此时电压表示数为V;

    ②断开开关S2

    ③保持滑动变阻器位置不变,调节电阻箱R , 记录此时电压表示数U与电阻箱示数R

    ④多次改变电阻箱R阻值,重复步骤③;

    ⑤根据图像法科学分析、计算结果。

    (3)、该小组同学根据所测数据作出1UR图像如图丙所示,根据该图像可计算出电压表内阻Rv=kΩ , 待测电阻Rx=kΩ。(保留两位有效数字)
  • 16、在“用传感器观察电容器的充放电过程”实验中,按图甲所示连接电路,电源电动势为8.0V , 内阻可以忽略。单刀双掷开关S先跟1相接,一段时间电路稳定后把开关再改接2,实验中使用了电流传感器来采集电流随时间的变化情况,以开关改接2为计时起点得到的图像如图乙所示。

       

    (1)开关S改接2后,电容器进行的是(选填“充电”或“放电”)过程。如果不改变电路其他参数,只减小电阻R的阻值,则此过程It的曲线与坐标轴所围成的面积将(选填“减小”或“不变”或“增大”);

    (2)该电容器的电容约为μF。(结果保留两位有效数字)

  • 17、如图所示,在地面上方的水平匀强电场中,一个质量为m、电荷量为+q的小球,系在一根长为d的不可伸长绝缘细线一端,可以在竖直平面内绕O点做圆周运动。AB为圆周的水平直径,CD为竖直直径。已知重力加速度为g , 电场强度E=mgq , 以O点所在水平面为重力势能的零势能面,以O点所在的竖直面为电势能的零势能面,下列说法正确的是(  )

    A、若小球能在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动到B点动能最大 B、若小球恰能在竖直平面内绕O点做圆周运动,则它运动的最小速度为v=2gd C、若小球恰能在竖直平面内绕O点做圆周运动,则小球运动到C点时的机械能为0 D、若在A点静止释放小球,则小球运动到B点的速度为2gd
  • 18、某同学设计了圆形轨道的电磁炮模型如图甲所示,半径为RL1L2半圆形轨道,正对平行竖直摆放,轨道间距也为R , 空间有辐向分布的磁场,使得轨道所在处磁感应强度大小恒为B , 用质量为m、长度为R的细导体棒代替炮弹,与轨道接触良好,正视图如图乙所示,轨道最高位置与圆心齐平。给导体棒输入垂直纸面向里的恒定电流I , 将其从轨道左端最高位置由静止释放,使得导体棒在半圆形轨道上做圆周运动,到达另一侧最高位置时完成加速。忽略一切摩擦,且不考虑导体棒中电流产生的磁场及电磁感应现象的影响,下列说法正确的是(  )

    A、加速完成瞬间,其加速度方向一定竖直向上 B、导体棒到达轨道最低点时,轨道对导体棒的支持力大小为3mg+πBIR C、加速完成瞬间,导体棒获得的速度大小为R2πBIm D、导体棒运动到右半圆,且该位置和圆心的连线与竖直方向的夹角为θ=arcsinBIRmg时,导体棒的加速度为0
  • 19、如图所示,直角三角形ABC区域内有垂直于纸面、磁感应强度大小为B的匀强磁场,已知AC边长为2LA=30°。一个质量为m , 电荷量为q的带正电的粒子,从D点(D点为AC的中点)射入磁场,经一段时间后与AB边相切,最终从BC边射出。则(  )

    A、磁场的方向垂直纸面向外 B、轨道半径为3L C、带电粒子在磁场中运动的时间为πm2qB D、该粒子的入射速度为qBLm
  • 20、在如图所示的电路中,电源电动势E和内阻r为定值,R为定值电阻,Rp为滑动变阻器,闭合电键S,理想电流表A的示数为I , 理想电压表V1V2V3的示数分别为U1U2U3 , 当滑动变阻器的滑动触头P向右滑动时,各电表示数变化量分别为ΔIΔU1ΔU2ΔU3 , 下列说法正确的是(  )

    A、I变大,U2变大 B、ΔU1|ΔI|不变,ΔU3|ΔI|不变 C、G表电流的方向从b流向a D、电源的总功率增大
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