相关试卷

  • 1、如图所示,“套圈”活动中,某同学将相同套环分两次从同一位置水平抛出,分别套中Ⅰ、Ⅱ号物品.若套环可近似视为质点,不计空气阻力,则(       )

    A、套中Ⅰ号物品,套环被抛出的速度较大 B、套中Ⅰ号物品,重力对套环做功较小 C、套中Ⅱ号物品,套环飞行时间较长 D、套中Ⅱ号物品,套环动能变化量较小
  • 2、某学习小组在暗室中利用多用电表验证“硫化镉光敏电阻的阻值随光照强度增大而减小”的特性,实验电路如图甲所示。保持电阻箱R的阻值不变,则(       )

    A、直接测量R的电压时,按图乙接入多用电表 B、直接测量R的电流时,按图丙接入多用电表 C、正确测量R的电压时,多用电表示数随光照强度增大而增大 D、正确测量R的电流时,多用电表示数随光照强度增大而减小
  • 3、质谱仪是用来分析同位素的装置,如图为质谱仪的示意图,其由竖直放置的速度选择器、偏转磁场构成。由三种不同粒子组成的粒子束以某速度沿竖直向下的方向射入速度选择器,该粒子束沿直线穿过底板上的小孔O进入偏转磁场,最终三种粒子分别打在底板MN上的P1P2P3三点,已知底板MN上下两侧的匀强磁场方向均垂直纸面向外,且磁感应强度的大小分别为B1B2 , 速度选择器中匀强电场电场强度的大小为E。不计粒子的重力以及它们之间的相互作用,则(  )

    A、速度选择器中的电场方向向左,且三种粒子均带正电 B、三种粒子的速度大小均为EB2 C、打在P3点的粒子的比荷最大,且其在磁场中的运动时间最长 D、如果三种粒子电荷量均为q,且P1P3的间距为Δx , 则打在P1P3两点的粒子质量差为qB1B2Δx2E
  • 4、如图,在xOy竖直平面内,第一象限内存在方向竖直向上、电场强度为E的匀强电场,第二、三象限内存在垂直于平面向内、磁感应强度为B的匀强磁场。现有质量为m , 电荷量为q , 速度为v0的带电粒子甲和质量为m , 电荷量为+q , 速度为2.5v0的带电粒子乙,先后从AR,0分别沿y轴正方向和负方向射入匀强磁场,已知带电粒子甲刚好沿x轴正方向进入电场,经过x轴上P点时与x轴正方向成45° , 且两粒子恰好同时到达第四象限中的C点(未画出),不计重力,不考虑带电粒子间的相互作用力。已知sin37°=0.6cos37°=0.8 , 求:

    (1)、磁场强度B和电场强度E的大小;
    (2)、C点的坐标;
    (3)、甲乙两粒子出发的时间间隔Δt
  • 5、如图,两根足够长、电阻不计且相距L=1m的平行金属导轨固定在倾角θ=37的绝缘粗糙斜面上,左端接在电阻R1的两端,两导轨间有方向垂直斜面向上的匀强磁场。将一根长为L=1m质量为m=0.3kg电阻为r=2Ω的金属棒MN垂直于导轨放置在导轨顶端附近,闭合开关S , 释放金属棒,金属棒恰好不上滑。已知金属棒与导轨接触良好,磁感应强度B=2T , 定值电阻R1=2ΩR2=1Ω , 电源的电动势E=6V , 电源的内阻不计。已知sin37°=0.6cos37°=0.8 , 求:

    (1)、金属棒与导轨间的动摩擦因数μ
    (2)、断开开关S , 从开始下滑到速度稳定的过程中,通过R1的电荷量为0.2C , 系统所产生的热量Q
  • 6、热气球通过携带各种气象仪器上升到不同高度,测量大气的温度、湿度、气压、风速和风向等参数。通过这些数据,气象学家能够更深入地了解大气的垂直结构和变化规律,从而提高天气预报的准确性。如图所示,现有一热气球,球的下端有一小口,使球内外的空气可以流通,以保持球内外压强相等;球内有温度调节器,以便调节球内空气的温度,使气球可以上升或下降。已知气球的总体积V(球壳体积忽略不计),除球内空气外,气球和吊篮的总质量为M , 地球表面大气温度T , 密度ρ , 如果把大气视为理想气体且它的组成和温度几乎不随高度变化,重力加速度为g , 热气球的体积不发生变化。当球内气体加热使热气球恰能从地面飘起,求:

    (1)、热气球内剩余气体的质量m
    (2)、热气球内温度T1
  • 7、某同学想测某电阻的阻值。

    (1)他先用多用表的欧姆挡×10测量,如图所示,该读数为Ω

    (2)为了更准确地测量该电阻的阻值Rx , 有以下实验器材可供选择:

    A.电流表A1(量程为015mA , 内阻r1约为2Ω)

    B.电流表A2(量程为03mA , 内阻r2=100Ω)

    C.定值电阻R1=900Ω

    D.定值电阻R2=9900Ω

    E.滑动变阻器R3(020Ω , 允许通过的最大电流为200mA)

    F.滑动变阻器R4(0100Ω , 允许通过的最大电流为50mA)

    G.蓄电池E(电动势为3V , 内阻很小);

    H.开关S

    (3)滑动变阻器应选择(选填“R3”或“R4”)。

    (4)在虚线框内将图乙所示的电路补充完整,并标明各器材的符号。后续实验都在正确连接电路的条件下进行。

    (5)该同学在某次实验过程中测得电流表A1的示数为I1 , 电流表A2的示数为I2 , 则该电阻表达式Rx=(用题中所给物理量符号表示)。

    (6)调节滑动变阻器,测得多组I1I2 , 并作出I1I2图像如丙图所示,则该电阻的阻值为Ω

  • 8、某同学用如图所示的装置验证动量守恒定律。将斜槽轨道固定在水平桌面上,轨道末段水平,斜槽末端为O点,现将木板一端固定在O点,另一端固定在地面上,木板上叠放着白纸和复写纸实验时先将质量为m1的小球a从斜槽轨道上Q处由静止释放,a从O点水平飞出后落在木板上;重复多次,测出落点的平均位置P与O点的距离L,将质量为m2、半径与a相等的小球b置于O点,再将小球a从Q处由静止释放,两球碰撞后均水平飞出落在木板上;重复10次,分别测出a、b两球落点的平均位置M、N与O点的距离L1、L2

    (1)、实验中的斜槽轨道(填“一定”或“不一定”)需要光滑。
    (2)、根据实验现象可判断两小球的质量关系为m1m2(填“>”或“<”)。
    (3)、如果测得的L、L1、L2、m1和m2在实验误差范围内满足关系式 , 则验证了两小球在碰撞过程中动量守恒。
  • 9、三角形OPN是一光滑绝缘斜面,斜面足够长,斜面倾角为θ , 以O点为坐标原点,沿斜面向下为x轴正方向,如图1所示,沿斜面加一静电场,其电场强度Ex变化的关系如图2所示,设x轴正方向为电场强度的正方向。现将一质量为m , 电荷量为q的带电小球从O静止释放,且小球释放后沿斜面向下运动,已知qE0=2mgsinθ。则下列说法正确的是(  )

    A、小球一定带负电 B、小球在x=x0处的动能为2qE0x0 C、小球沿斜面向下运动过程中最大速度为32qE0x0m D、小球沿斜面向下运动的最大位移为4x0
  • 10、如图,足够长的“<”形光滑金属框架EOF固定在水平面内,金属框架所在空间分布有范围足够大、方向竖直向上的匀强磁场。t=0时刻,一足够长导体棒MN在水平拉力F作用下,以速度v沿金属框架角平分线从O点开始向右匀速运动,已知金属框架和导体棒单位长度的电阻相等。下列关于整个回路的电动势e电流i , 拉力F拉力F的功率P随时间变化的图像正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 11、一质量m = 2.5 kg的玩具车静止在水平面上,从某时刻起对玩具车施加一水平恒力F作用,经2 s撤去恒力F,玩具车的加速度随时间变化关系如图所示。则下列说法正确的是(  )

    A、在t = 6 s时,玩具车静止在水平面上 B、恒力F = 25 N C、拉力F做功W = 700 J D、在t = 6 s时;玩具车的速度v = 4 m/s
  • 12、如图,一理想变压器ab端接电压恒定交流电源,原副线圈匝数分别为n1n2 , 已知R1=R2=R3=R。当开关S断开时,变压器输出功率为P1;当开关S闭合时,变压器输出功率为P2 , 且P1:P2=18:25 , 则原副线圈匝数比为(  )

    A、n1:n2=2:1 B、n1:n2=1:2 C、n1:n2=3:2 D、n1:n2=2:3
  • 13、如图1,分别用ab两种材料作K极进行光电效应实验研究,用频率为ν的入射光照射K极,且保持入射光不变,则光电子到达A极时动能的最大值Ekm随电压U变化关系图像如图2所示,且两线平行,已知普朗克常量h。则下列说法正确的是(  )

    A、图线ab斜率k是普朗克常量h B、图线ab斜率k是电子电量e C、材料a的逸出功W1=hν+E0 D、材料ab的逸出功之比为1:2
  • 14、已知M、N两颗卫星为赤道平面的中圆地球轨道卫星,绕行方向均与地球自转方向一致,O为地心,如图所示。M、N两卫星的轨道半径之比为2∶1,卫星N的运行周期为T,图示时刻,卫星M与卫星N相距最近。则下列说法正确的是(  )

    A、卫星M的运行周期为2T B、经过时间4T,卫星M与卫星N又一次相距最近 C、卫星N的发射速度小于第一宇宙速度 D、M、N分别与地心O连线在相等时间内扫过的面积之比为2
  • 15、如图,小红同学用一半圆柱形均匀透明材料研究光的全反射的横截面。他用一束复色光(两种单色光组成)a从空气沿半径方向入射到圆心O,当θ=30时,有bc两束折射光射出半圆柱体,当θ=37时,c光刚好消失,且b光与反射光d刚好垂直,已知sin37=0.6,cos37=0.8 , 则列说法正确的是(  )

    A、在该材料中b光的传播速率比c光小 B、该材料对b光、c光的折射率之比为4:5 C、通过同一双缝干涉仪观察到c光的条纹间距比b光较大 D、b光频率比c光频率高
  • 16、如图,一定质量的理想气体从状态a经状态b变化到状态cVT图像。则下列说法正确的是(  )

    A、状态c的压强是状态a的压强的4倍 B、状态a到状态c过程,气体一直对外做功 C、状态a到状态b过程,气体吸收的热量等于其内能的增加量 D、状态a到状态b过程,气体压强不变
  • 17、如图所示,在倾角为θ的光滑斜面上有两个用轻质弹簧相连接的物块A、B。它们的质量分别为mA、mB , 弹簧的劲度系数为k,C为一固定挡板。系统处于静止状态。已知重力加速度为g。

    (1)、现开始用一恒力F(已知)沿斜面方向拉物块A使之向上运动,求物块B刚要离开C时物块A的加速度a的大小;
    (2)、若物块A只是压在弹簧上端(未与弹簧连接),用沿斜面方向的力拉A,使A沿斜面向上做匀加速直线运动,经过时间t,拉力大小不再改变,求此过程中拉力的最大值。
  • 18、某同学利用图甲所示装置测定小车作匀变速直线运动的速度及加速度.

    (1)、实验中,必要的措施是________.
    A、细线必须与长木板平行 B、先接通电源再释放小车 C、小车的质量远大于钩码的质量 D、平衡小车与长木板间的摩擦力
    (2)、他实验时将打点计时器接到频率为50 Hz的交流电源上,得到一条纸带,打出的部分计数点如图乙所示(每相邻两个计数点间还有4个点,图中未画出).x1=3.59 cm,x2=4.41 cm,x3=5.19 cm,x4=5.97 cm,x5=6.78 cm,x6=7.64 cm,则小车的加速度a=m/s2 , 打点计时器在打B点时小车的速度vBm/s.(结果均保留两位有效数字)

    (3)、如果当时电网中交变电流的电压变成210 V,而做实验的同学并不知道,那么加速度的测量值与实际值相比 . (填“偏大”、“偏小”或“不变”)
  • 19、一汽车从静止开始做匀加速直线运动,然后刹车做匀减速直线运动,直到停止.下列速度v和位移x的关系图象中,能描述该过程的是( )
    A、 B、 C、 D、
  • 20、如图所示,质量均为m的木块A和B用一轻弹簧相连,竖直放在光滑的水平面上,木块A上放有质量为2m的木块C,三者均处于静止状态。现将木块C迅速移开,若重力加速度为g,则在木块C移开的瞬间(  )

    A、木块B对水平面的压力大小迅速变为2mg B、弹簧的弹力大小为mg C、木块A的加速度大小为2g D、弹簧的弹性势能立即减小
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