相关试卷

  • 1、如图所示,两竖直虚线MN和M'N'间的距离AC=d , P、Q点在直线M'N'上。一质量为m、电荷量为q的粒子(不计重力)以某一速度从A点垂直于MN射入:若两竖直虚线间的区域内只存在场强大小为E、沿竖直方向的匀强电场,则该粒子将从P点离开场区,射出方向与AC的夹角叫做电偏转角,记为θE;若两竖直虚线间的区域内只存在磁感应强度大小为B、方向垂直于纸面的匀强磁场,则该粒子将从Q点离开场区,射出方向与AC的夹角叫做磁偏转角,记为θB

    (1)若两竖直虚线间的区域内同时存在上述电场和磁场,且该粒子沿直线运动从C点离开场区,粒子从A点入射的速度是多大?

    (2)在(1)问的速度下,只在电场中的电偏转角θE的正切值与只在磁场中的磁偏转角θB的正弦的比值。

  • 2、如图是泡茶常用的茶杯,某次茶艺展示中往杯中倒入适量热水,水温为87℃,盖上杯盖,杯内气体与茶水温度始终相同。已知室温为27C,杯盖的质量m=0.1kg , 杯身与茶水的总质量为M=0.5kg。杯盖的面积约为S=50cm2 , 大气压强p0=1.0×105Pa , 忽略汽化、液化现象,杯中气体可视为理想气体,重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)若杯盖和杯身间气密性很好,在温度下降时,试从微观角度分析说明杯内的气体压强的变化。

    (2)若杯盖和杯身间气密性很好,请估算向上提杯盖恰好带起整个杯身时的水温;

       

  • 3、某物理实验小组看到一则消息:锂硫电池的能量密度高,可使电动汽车的续航从500km提升至1500km,手机一个星期都不需充电。这激起了同学们对电池的研究热情,他们从市场上买来一新款电池,要测量这款电池的电动势E和内阻r,并利用这个电池提供电能测量一未知电阻的阻值,设计了如图甲所示的实验电路。器材如下:

    A.待测电池(电动势E、内阻r)

    B.待测电阻Rx(约9Ω)

    C.电流表A1(量程1A、内阻很小)

    D.电流表A2(量程3A、内阻很小)

    E.电阻箱(最大阻值99.9Ω)

    F.开关一只,导线若干

    实验步骤如下:

    (1)根据电路图,请在图乙的实物图中画出连线;

    (2)根据记录的电流表A1的读数I1和电流表A2的读数I2 , 以I2I1为纵坐标,以对应的电阻箱的阻值1R为横坐标,得到的图像如图丙所示。则由图丙可得待测电阻Rx=Ω(结果保留1位小数);

       

    (3)图丁是以电流表A1的读数为横坐标,以电流表A2的读数为纵坐标得到的图像。利用第(2)的结果,由图可求得E=V,r=Ω(结果均保留1位小数)。

  • 4、某同学利用如图装置测量小车和智能手机的质量,智能手机可以利用APP直接测量出手机运动时的加速度。悬挂质量为m的钩码,用智能手机测出小车运动的加速度a;改变钩码的质量m,进行多次测量;做出a与m(ga)的图像如图,已知图像中直线的截距为b,斜率为k。不计空气阻力,重力加速度为g。

    (1)、以下说法正确的是___________;
    A、钩码的质量应该远小于智能手机和小车的质量 B、细绳应该始终与长木板平行 C、细线的拉力等于钩码的重力
    (2)、根据图像可得,小车和手机的质量为
    (3)、再利用手机APP测出斜面倾角为θ,则小车和智能手机沿木板运动过程中受摩擦力的大小为

  • 5、转速传感器用来检测齿轮旋转速度,为汽车自动控制系统提供关键数据。图甲是转速传感器结构示意图,当齿轮转动时会导致感应线圈内磁通量变化,产生感应电流。当齿轮从甲图中位置开始计时,0~0.2s内车载电脑显示的电流信号如图乙所示,下列说法正确的是(  )

    A、齿轮的转速为5r/s B、齿轮的旋转周期为2.4s C、0.1s时,感应线圈内磁通量的变化率最大 D、0~0.1s内感应线圈内磁通量的变化率先变大后变小
  • 6、图示电路中,变压器为理想变压器,a、b接在电压有效值不变的交流电源两端,R0为定值电阻,R为滑动变阻器。现将变阻器的滑片从某一位置滑动到另一位置,观察到电流表A1的示数增大了0.2A,电流表A2的示数增大了0.8A,已知各表均为理想交流电表,下列说法正确的是(  )

    A、电压表V2示数不变,V3示数减小 B、电压表V1、V2示数都增大 C、变阻器滑片是沿c→d方向滑动的 D、该变压器是升压变压器
  • 7、如图所示,将波长为λ1的单色光a和波长为λ2的单色光b沿不同方向射向三棱镜,形成复合光c,将复合光c照射到某金属上,打出的光电子的最大初动能是Ek , 若该金属的极限波长为λ0 , 则下列判断正确的是(  )

    A、单色光b在三棱镜中传播速度大 B、λ1<λ2 C、单色光a一定能使该金属发生光电效应 D、Ek=hcλ2hcλ0
  • 8、江南多雨,屋顶常常修成坡度固定的“人”字形,“人”字形的尖顶屋可以看做由两个斜面构成。如图所示,斜面与水平方向的夹角均为α , 房屋长度2x为一定值,将雨滴从“人”字形坡顶开始的下滑过程简化为雨滴从光滑斜面顶端由静止下滑。不考虑雨滴滑下时质量的变化,下列说法正确的是(  )

    A、α越大,雨滴滑下的时间越长 B、α越大,雨滴滑下的时间越短 C、α越大,雨滴滑下获得的动能越大 D、α=45时,雨滴滑下获得的动量最大
  • 9、两列简谐横波在同一介质中沿相反方向传播,某时刻两列波相遇,如图所示,图示时刻x=9m处的质点正在向下振动,若两列波的波速均为15m/s,则下列说法正确的是(  )

    A、实线波沿x轴正方向传播 B、实线波与虚线波的频率之比为2:3 C、两列波在相遇区域能发生干涉现象 D、从图示时刻起再过0.3s,平衡位置x=9m处的质点位于y=15cm处
  • 10、如图甲所示,为特高压输电线路上使用六分裂阻尼间隔棒的情景。其简化如图乙,间隔棒将6条输电导线分别固定在一个正六边形的顶点a、b、c、d、e、f上,O为正六边形的中心,A点、B点分别为Oa、Od的中点。已知通电导线在周围形成磁场的磁感应强度与电流大小成正比,与到导线的距离成反比。6条输电导线中通有垂直纸面向外,大小相等的电流,其中a导线中的电流对b导线中电流的安培力大小为F,则(  )

          

    A、A点和B点的磁感应强度相同 B、其中b导线所受安培力大小为F C、a、b、c、d、e五根导线在O点的磁感应强度方向垂直于ed向下 D、a、b、c、d、e五根导线在O点的磁感应强度方向垂直于ed向上
  • 11、“夸父一号”卫星全称先进天基太阳天文台(ASO-S),是我国首颗综合性太阳探测专用卫星。已知“夸父一号”绕地球做匀速圆周运动,运行在距离地面高度约为720km的太阳同步晨昏轨道上,如图所示。与地球同步卫星相比,“夸父一号”(  )

    A、周期小 B、线速度小 C、加速度小 D、万有引力小
  • 12、下列说法正确的是(  )

    A、图甲为中间有隔板的绝热容器,隔板左侧装有温度为T的理想气体,右侧为真空。现抽掉隔板,气体的温度将降低 B、图乙为布朗运动示意图,悬浮在液体中的微粒越大,在某一瞬间跟它相撞的液体分子越多,撞击作用的不平衡性表现得越明显 C、图丙中,液体表面层中分子间的距离比液体内部分子间的距离大,液体表面层中分子间的作用力表现为引力 D、图丁为同一气体在0100两种不同情况下单位速率间隔的分子数占总分子数的百分比与分子速率间的关系图线,两图线与横轴所围面积不相等
  • 13、1965年香港中文大学校长高锟在一篇论文中提出以石英基玻璃纤维作长程信息传递,引发了光导纤维的研发热潮,1970年康宁公司最先发明并制造出世界第一根可用于光通信的光纤,使光纤通信得以广泛应用。此举被视为光纤通信的里程碑之一,高锟也因此被国际公认为“光纤之父”。如图为某种新型光导纤维材料的一小段,材料呈圆柱状,其中MQ为直径,一束单色光以入射角α从空气射向圆心O。

    (1)若α=45°时,单色光刚好不从MN射出,求光导纤维的折射率;

    (2)若光导纤维的折射率为2,证明无论入射角α为多少,单色光都不会从MN或QP射出。

  • 14、如图所示,边长为L的等边三角形abc区域外存在着垂直于abc所在平面的匀强磁场,磁感应强度大小为B。P、Q均为ab边的三等分点。t = 0时刻,磁场方向正好垂直于abc所在平面向里,带负电的粒子在abc平面内以初速度v0从a点垂直于ac边射出,并从P点第一次进入三角形abc区域。粒子第一次和第二次经过bc边时,磁场方向会反向一次,磁感应强度大小始终为B,其余时间磁场方向保持不变。不计带电粒子重力,求:

    (1)粒子的荷质比;

    (2)粒子从a点射出后第二次到达Q点的时间。

  • 15、某同学想测定盐溶液的电阻率,具体操作步骤如下:

    ①如图甲所示,在长方体绝缘容器内插入两竖直金属薄板A、B(金属薄板略小于容器横截面积),A板固定在左侧,B板可移动,把B板移动到容器的最右侧;

    ②按图乙连接电路,将a、b两表笔短接,调节滑动变阻器的滑片,使灵敏电流计G满偏;

    ③保持滑动变阻器滑片的位置不变,将A、B两板接在a、b两表笔之间,在容器内倒入适量的盐溶液,使灵敏电流计半偏。

    (1)、已知电源的电动势为E,灵敏电流计的满偏电流为Ig , 容器内部底面长度为L,倒入盐溶液的体积为V,则此盐溶液的电阻率为。(用E、Ig、L、V表示)
    (2)、A、B两板接在a、b两表笔之间后,要使灵敏电流计的示数增大,应(填“增加”或“减少”)倒入盐溶液的体积。
    (3)、某同学测量出该盐溶液的电阻率ρ=5.5Ωm后,想按图丙(a)所示的电路测定一个实验电源的电动势与内阻。向容器内倒入体积V=1.2×103m3的盐溶液后,通过移动B板来改变A、B两板的间距x,读取电流表的示数I,记录多组数据,做出1Ix图象如图丙(b)所示。已知容器内部底面长度L=0.3m,则电源的电动势为 V,内阻为Ω。(结果均保留三位有效数字)
    (4)、不考虑实验过程中的偶然误差,关于上述方法测得的电动势、内阻与真实值的关系,下列说法正确的是                  
    A、测得的电动势和内阻均比真实值大 B、测得的电动势和内阻均比真实值小 C、测得的电动势准确,内阻偏大 D、测得的电动势偏大,内阻准确
  • 16、如图甲所示的等双翼式传输机,其两侧等长的传送带倾角可以在一定范围内调节,方便不同情况下的货物传送作业,工作时两传送带匀速转动且速度大小相同。图乙为等双翼式传输机工作示意图,M1、M2代表两传送带。第一次调整M1的倾角为30°,M2的倾角为45°,第二次调整M1的倾角为45°,M2的倾角为30°,两次分别将同一货物无初速放在M1的最低端,都能传到M2的最高端。货物与M1和M2的接触面粗糙程度相同,两次运输中货物均在M1上就已与传送带共速,先后两次传输机的运行速度大小相同。则(     )

    A、第一次运送货物的时间较短 B、第二次运送货物的时间较短 C、传输机因运送货物而多消耗的能量,第一次较多 D、传输机因运送货物而多消耗的能量,第二次较多
  • 17、在自行车上安装码表可记录骑行情况。如图所示,码表由强磁体、霍尔传感器及显示器组成。霍尔传感器固定在自行车前叉一侧,强磁体固定在车轮的一根辐条上。车轮半径为R,霍尔传感器到车轴的距离为r。强磁体每次经过霍尔传感器时,PQ端均输出一次电信号,若每秒强磁体经过n次霍尔传感器,同时显示器数据更新一次,则(     )

    A、显示器上的里程110.0km是指骑行的位移大小 B、显示器上自行车的速度21.8km/h是由2πnr换算得来的 C、磁体如图所示经过传感器时,导电的电子向Q端汇聚 D、上图中PQ两端电势的高低,与自行车车轮的转动方向有关
  • 18、静电透镜被广泛应用于电子器件中,如图所示是阴极射线示波管的聚焦电场,其中虚线为等势线,任意两条相邻等势线间电势差相等,z轴为该电场的中心轴线。一电子从其左侧进入聚焦电场,实线为电子运动的轨迹,P、Q、R为其轨迹上的三点,电子仅在电场力的作用下从P点运动到R点,在此过程中,下列说法正确的是(       )

    A、P点的电势高于Q点的电势 B、电子在P点的加速度小于在R点的加速度 C、从P点至R点的运动过程中,电子的电势能增加 D、从P点至R点的运动过程中,电子的动能一直增大
  • 19、某“失重”餐厅的传菜装置如图所示,运送菜品的小车沿等螺距轨道向下做匀速率运动,该轨道各处弯曲程度相同,在此过程中,小车(     )

    A、机械能保持不变 B、动量保持不变 C、所受合力不为零 D、处于超重状态
  • 20、如图所示,小球甲从A点水平抛出的同时,小球乙从B点自由释放,两小球先后经过C点时速度大小相等,且它们的速度方向间夹角为θ=45° , 已知BC高h,不计空气的阻力。由以上条件可知(       )

    A、甲小球做平抛运动的初速度大小为2gh B、甲、乙两小球到达C点所用时间之比为1:2 C、A、B两点的高度差为22h D、A、B两点的水平距离为h2
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