相关试卷

  • 1、两列机械波在同种介质中相向而行,P、Q为两列波的波源,以P、Q的连线和中垂线为轴建立坐标系,P、Q的坐标如图所示。某时刻的波形如图所示。已知P波的传播速度为10m/s,O点有一个观察者,下列判断正确的是(  )

    A、两波源P、Q的起振方向相同 B、这两列波不可能发生干涉现象 C、经过足够长的时间,2m处的振幅为45cm D、波源Q产生的波比波源P产生的波更容易发生衍射
  • 2、如图所示,正三棱柱ABCA'B'C'A点固定一个电荷量为+Q的点电荷,C点固定一个电荷量为Q的点电荷,DD'点分别为ACA'C'边的中点,选无穷远处电势为零。下列说法中正确的是(  )

    A、BB'DD'四点的电场强度相同 B、将一负试探电荷从A'点移到C'点,其电势能增加 C、将一正试探电荷沿直线从B点移到D'点,电场力做正功 D、将一正试探电荷沿直线从B点移到D'点,电场力做负功
  • 3、自动感应门在我们的生活中有广泛应用,可以方便大家出行。下图是某小区单扇自动感应门框图:人进出时,门从静止开始先以加速度a做匀加速运动,再以a3匀减速运动,完全打开时速度恰好为零。已知单扇门的宽度为d , 则门完全打开所用时间为(  )

    A、5da B、6da C、8da D、7da
  • 4、质谱仪是一种测量带电粒子质量和分析同位素的重要工具,它的构造原理如图,离子源A产生电荷量相同而质量不同的离子束(初速度可视为零),从狭缝S1进入电场,经电压为U的加速电场加速后,再通过狭缝S2从小孔垂直MN射入圆形匀强磁场,该匀强磁场的磁感应强度为B,方向垂直于纸面向外,半径为R,磁场边界与直线MN相切,E为切点,离子离开磁场最终到达感光底片MN上,设离子电荷量为q,到达感光底片上的点与E点的距离为x,不计重力,可以判断(  )

    A、离子束带正电 B、x越大,则离子的比荷一定越大 C、到达x=3R处的离子质量为qB2R26U D、到达x=3R处的离子在匀强磁场运动时间为πBR23U
  • 5、如图所示,e1f1g1e2f2g2是两根足够长且电阻不计的固定光滑平行金属轨道, 其中f1g1f2g2为轨道的水平部分,e1f1e2f2是倾角θ=37°的倾斜部分。在f1f2右侧空间中存在磁感应强度大小B=2T , 方向竖直向上的匀强磁场,不计导体棒在轨道连接处的动能损失。将质量m=1kg , 电阻为R=1Ω的导体棒 ab于倾斜导轨上, 距离斜面轨道底端高度h=0.05m , 另一完全相同的导体棒cd静止于水平导轨上,导轨间距均为L=2m。t=0时,导体棒ab从静止释放,到两棒最终稳定运动过程中, ab、cd棒未发生碰撞, 且两导体棒始终与导轨保持垂直, g取10m/s2。求:

    (1) ab 棒刚滑到斜面轨道底端时回路中产生的电流;

    (2)两导体棒的最终速度大小;

    (3)从开始计时到两棒最终稳定运动过程中,回路消耗的电能。

  • 6、如图所示,在正六边形ABCDEF的内接圆范围内存在着方向垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小可以调节。正六边形的边长为l,O为正六边形的中心点,M、N分别为内接圆与正六边形AB边和BC边的切点,在M点安装一个粒子源,可向磁场区域内沿着垂直磁场的各个方向发射比荷为qm、速率为v的粒子,不计粒子重力。

    (1)若沿MO方向射入磁场的粒子恰能从N点离开磁场,画出粒子的运动轨迹并求出轨迹半径的大小。

    (2)在第1问基础上求匀强磁场的磁感应强度B的大小;

    (3)若匀强磁场的磁感应强度的大小调节为B=3mv3ql , 求粒子源发射的粒子在磁场中运动的最长时间。

  • 7、交流发电机的发电原理是矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动。一台小型发电机的线圈共220匝,线圈面积S=0.05m2 , 线圈转动的频率为50Hz,线圈内阻不计,磁场的磁感应强度B=22πT。为了用此发电机产生的交变电流带动两个标有“220V,11kW”字样的电动机正常工作,需在发电机的输出端a、b与电动机之间接一个理想变压器,电路如图所示,当发电机内的线圈转至图中位置时开始计时。求:

    (1)写出发电机的线圈所产生的交变电动势的瞬时值表达式;

    (2)发电机的输出电压有效值;

    (3)与变压器原线圈串联的交流电流表的示数。

  • 8、如图甲所示,一个电阻值为R=1Ω的圆形金属线圈与阻值为R1=4Ω的电阻连接成闭合回路。线圈的面积为S=0.2m2。在线圈中存在垂直于线圈平面向外的匀强磁场,磁感应强度B随时间t变化的关系如图乙所示。导线电阻不计。求:0至2s时间内,

    (1)电阻R1两端的电压U;

    (2)电阻R1上产生的热量Q。

  • 9、如图所示,两固定在绝缘水平面上的同心金属圆环P、Q水平放置,圆环P中通有如图所示的电流,以图示方向为电流正方向,下列说法正确的是(  )

    A、T4时刻,两圆环相互排斥 B、T2时刻,圆环Q中感应电流最大,受到的安培力为零 C、T43T4时间内,圆环Q中感应电流始终沿逆时针方向 D、3T4T时间内,圆环Q有收缩的趋势
  • 10、如图所示,一个粗细均匀的单匝正方形闭合线框abcd , 在水平拉力作用下,以恒定的速度沿x轴运动,磁场方向垂直纸面向里且磁场两边界夹角为45°。从线圈进入磁场开始计时,直至完全进入磁场的过程中,设bc边两端电压为U , 线框受到的安培力为F , 线框的热功率为P , 通过ab边的电荷量为q。下列关于UFPq随时间t变化的关系图像正确的是(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 11、动画强则国强。近年来国产动画的技术不断提升,尤其是以科幻为主题的《熊出没之逆转时空》电影备受人们追捧。其中“我们总是活在别人定义的成功里,却忘了自己内心真正想要的是什么”更成为全片的,直击人心的金句。如左图所示为光头强被科学怪人篡改记忆时的画面,如右图所示为篡改记忆所用的装置模式图,一“篡改记忆粒子”(比荷为5×104C/kg)从S1出发经过电场加速(U=2.5×106V)获得一定初速度进入速度选择器,进入匀强磁场(B=1×107T)偏转180°后进入光头强大脑进行篡改。不计“篡改记忆粒子”重力,下列说法正确的是(  )

    A、各个“篡改记忆粒子”进入匀强磁场偏转时间相同 B、速度选择器允许通过的粒子速度为25m/s C、偏转半径为r=0.1m D、比荷越小偏转半径越小
  • 12、如图所示,回旋加速器两个D形金属盒分别和一高频交流电源两极相接,两盒放在磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向垂直于盒底面,粒子源置于盒的圆心附近。若粒子源射出的粒子(初速度不计)电荷量为q,质量为m,粒子最大回旋半径为R,加速电压为U,下列说法中正确的是(  )

    A、所加交流电源的周期为πmqB B、一个周期内粒子加速一次 C、粒子加速后获得的最大动能为qBR22m D、粒子获得的最大动能与加速的次数有关
  • 13、汽车由静止开始沿水平道路从甲地驶向乙地。汽车先做匀加速直线运动,速度达到20m/s后,然后关闭发动机做匀减速直线运动,到达乙地时刚好静止。已知甲乙两地相距500m。求:
    (1)、汽车从甲地驶往乙地的时间;
    (2)、若汽车质量为2000kg,且所受水平阻力恒为1000N,汽车在加速阶段所受水平牵引力为多大?
  • 14、如图A、B两物体叠放在光滑水平桌面上,轻质细绳一端连接B,另一端绕过定滑轮连接C物体,已知A和C的质量都是1 kg,B的质量是2 kg,A、B间的动摩擦因数是0.3,其它摩擦不计。由静止释放C,C下落一定高度的过程中(C未落地,B未撞到滑轮,g=10m/s2)。下列说法正确的是(       )

    A、A、B两物体没有发生相对滑动 B、A物体受到的摩擦力大小为3N C、细绳的拉力大小等于10 N D、B物体的加速度大小是2.5 m/s2
  • 15、质量m=1kg的小球在长为L=1m的细绳作用下在竖直平面内做圆周运动,细绳能承受的最大拉力Tmax=46N,转轴离地高度h=6m,g取10m/s2则:

    (1)若恰好通过最高点,则最高点处的速度为多大?

    (2)在某次运动中在最低点细绳恰好被拉断,则此时的速度为多大?

    (3)绳断后小球做平抛运动,如图所示,求落地水平距离x。

  • 16、如图甲,天台安科村滑草场惊险刺激,深受人们喜爱。简化图像如图乙所示,假设某人坐在滑板上从斜坡的高处A点由静止开始滑下,滑到斜坡底端B点后,沿水平的滑道再滑一段距离到C点停下来。如果人和滑板的总质量m=60kg , 滑板与斜坡滑道和水平滑道间的动摩擦因数均为μ=0.5 , 斜坡的倾角θ=37°sin37°=0.6cos37°=0.8),斜坡与水平滑道间是平滑连接的,整个运动过程中空气阻力忽略不计,重力加速度为g=10m/s2。求:

    (1)人从斜坡上滑下的加速度为多大?

    (2)若AB距离为10m,求人和滑板滑到斜面底端的速度大小?

    (3)若由于场地的限制,水平滑道的最大距离BC为L=20.0m , 则人在斜坡上滑下的距离AB应不超过多少?

  • 17、跳伞运动员做低空跳伞表演,他离开飞机后先做自由落体运动,当下降125m时打开降落伞,伞张开后运动员就以12.5m/s2的加速度做匀减速运动,到达地面时速度为5m/sg=10m/s2)。求:

    (1)运动员打开降落伞时的速度是多大?

    (2)运动员离开飞机后,经过多少时间才能到达地面?

  • 18、质量为30kg的小孩坐在10kg的雪橇上,大人用与水平方向成37°斜向上的大小为100N的拉力拉雪橇,使雪橇沿水平地面做匀速运动,(sin37°=0.6cos37°=0.8 重力加速度g=10m/s2 )求:

    (1)雪橇对地面的压力;

    (2)雪橇受到的摩擦力大小;

    (3)雪橇与水平地面的动摩擦因数的大小.

  • 19、
    (1)、某同学利用图1装置进行“探究加速度与力、质量的关系”实验,打点计时器使用的交流电频率为50Hz。图2是实验获得的一段纸带,每隔4个点(图中没画出)取一个计数点,则打下计数点3时小车的速度v=m/s , 通过纸带数据计算出小车的加速度a=m/s2(计算结果均保留2位有效数字)

    (2)、在探究加速度与力的关系实验中,两位同学把所挂槽码的总重力记为F,根据实验数据作出的aF关系图像如图所示,下列说法正确的是(        )

    A、图线①上的数据点是来自同一条纸带 B、图线②不过原点可能是由于未补偿阻力 C、两条图线的斜率均表示实验小车的质量 D、得到图线②的实验中小车质量比图线①的大
  • 20、某同学利用如图甲所示的向心力演示器探究小球做圆周运动所需的向心力F与小球质量m、运动半径r和角速度ω之间的关系.左右塔轮自上而下有三层,每层半径之比由上至下分别是1:12:13:1 , 如图乙所示,它们通过不打滑的传动皮带连接,并可通过改变传动皮带所处的层来改变左右塔轮的角速度之比.实验时,将两个小球分别放在短槽的C处和长槽的A(或B)处,A、C分别到左右塔轮中心的距离相等,B到左塔轮中心的距离是A到左塔轮中心距离的2倍,转动手柄使长槽和短槽分别随塔轮一起匀速转动,槽内的球就做匀速圆周运动.横臂的挡板对球的压力提供了向心力,球对挡板的反作用力通过横臂的杠杆作用使弹簧测力套筒下降,从而露出标尺,标尺上的红白相间的等分格的格子数显示出两个小球所受向心力的大小.

    (1)、本实验采用的主要实验方法为________;
    A、控制变量法 B、等效替代法 C、理想实验法
    (2)、若传动皮带套在塔轮第二层,则塔轮转动时, A、C两处的角速度之比为
    (3)、在另一次实验中,小吴同学把两个质量相等的钢球放在B、C位置.传动皮带位于第一层,转动手柄,则当塔轮匀速转动时,左右两标尺露出的格子数之比为
上一页 223 224 225 226 227 下一页 跳转