相关试卷
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1、如图所示,竖直放置的金属极板A、B间所加恒定电压大小为 , 其中极板A连接电源负极,B连接正极,紫外线照射金属极板使其发生光电效应。一个光电子从极板A上的点逸出时速度大小为 , 方向与水平方向的夹角为 , 当它运动到点时,速度方向与水平方向的夹角变为。不计光电子的重力,已知电子的质量为 , 电荷量为-e,求:
(1)、、两点间的电势差;(2)、光电子到达板时的动能。 -
2、某同学练习使用多用电表,在实验室找到一多用电表和一量程为3V的电压表进行如下实验。
(1)、首先将多用电表挡位调到欧姆“”挡,再将红表笔和黑表笔短接,进行欧姆调零;然后将多用电表的黑表笔与电压表的(填“+”或“-”)接线柱相连,红表笔与另一接线柱相连;此时两表的示数如图甲、乙所示,则图甲中多用电表的示数为 , 图乙中电压表的示数为V;已知该多用电表欧姆挡表盘中央刻度值为“15”,则使用欧姆“”挡时表内电池的电动势为V。(2)、假设经过一段时间的使用之后,此多用电表欧姆“”挡表内电池的电动势不变,而内阻增大,则重新欧姆调零之后,正确操作测得的电阻阻值将(填“偏大”“不变”或“偏小”)。 -
3、某同学采用激光笔和角度圆盘来测量一块半圆形玻璃砖的折射率。激光笔固定在圆盘外部,对准圆心,半圆形玻璃砖吸附在圆盘上,与圆盘一起绕圆心转动,下图是他在某次实验中使用手机所拍摄的照片,右图为示意图。照片中拍到了三条明亮的光线①②③,随后他将圆盘从图示位置再缓慢地转过 , 发现三条光线中有一条恰好消失。回答以下问题:

(1)、消失的光线是图中的(填“①”“②”或“③”);(2)、该同学是(填“顺时针”或“逆时针”)旋转圆盘导致该光线恰好消失;(3)、半圆形玻璃砖对该激光的折射率。 -
4、如图甲所示,轻弹簧劲度系数为 , 其下端固定在与水平面成的足够长光滑固定斜面上。质量分别为、的木块A、B靠在一起,静止在弹簧上端(A木块末与弹簧固定连接)。在时刻,对木块B施加一沿斜面向上的外力 , 使木块A、B由静止开始沿斜面向上运动,当弹簧第一次恢复原长时,撤去外力。从时刻到撤去前,两木块的加速度随位移的变化关系如图乙所示。重力加速度为 , 忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A、在撤去外力前,外力逐渐减小 B、木块B加速度的最大值为 C、弹簧的最大弹性势能 D、撤去外力后,木块B继续上滑的距离为 -
5、如图,足够长的光滑金属导轨间距为 , 平行固定在水平面上,两根质量均为的金属棒、与导轨始终接触良好,静止在轨道上。整个装置处在竖直向上、磁感应强度为的匀强磁场中。金属棒、接入电路中的阻值均为 , 导轨的电阻不计。某时刻突然对施加一个水平向右的冲量 , 下列说法正确的是( )
A、最终两棒以相同速度匀速运动 B、最终两棒均静止 C、全过程整个回路中产生的热量 D、全过程整个回路中产生的热量 -
6、2024年10月30日4时27分,长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,搭载的“神舟十九号”载人飞船与火箭成功分离,随后进入预定轨道A运行。约6.5小时后逐步完成变轨,与正在轨道上运行的“天和”核心舱对接,形成三船三舱组合体。轨道半径为 , 变轨前载人飞船与核心舱运行的周期分别为、。则( )
A、变轨前, B、变轨前, C、变轨过程中,载人飞船需要向前喷气减速 D、变轨过程中,载人飞船需要向后喷气加速 -
7、如图,固定斜面与水平面成角,且足够长。从斜面顶端以大小为的初速度抛出一个小球(可视为质点),通过改变初速度方向与水平方向的夹角 , 可改变小球在斜面上落点的位置。忽略空气阻力,重力加速度为 , 则最远的落点D(图中未画出)与抛出点A的距离为( )
A、 B、 C、 D、 -
8、如图所示,轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以大小相同的速度 , 从原点以与轴正向成45°角的方向射入磁场(忽略重力)。则这一对正、负电子( )
A、在磁场中运动的位移相同 B、在磁场中运动的时间相同 C、在离开磁场时的速度相同 D、运动过程中,洛伦兹力对两电子均做正功 -
9、有两个电热器,电热器A通入图甲所示的方波交变电流,电热器B通入图乙所示的正弦式交变电流,图甲、图乙中电流的最大值均为 , 周期均为。则通过、的电流有效值之比为( )
A、 B、 C、 D、 -
10、如图是位于南宁市东南郊的两座邕江大桥,近处为公路桥,远处更高大的是铁路桥。公路桥所用吊杆为高强度平行钢丝,吊点等间距分布,相邻吊点之间的水平距离为。一辆汽车正在匀加速通过公路桥,依次经过相邻的1-5号吊杆。设车头以速度经过2号吊杆,经过时间 , 车头以经过5号吊杆。则汽车的加速度大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
11、如图为明宣德青花缠枝花卉纹莲子碗,内壁看作光滑半球形,为碗内最低点。从点到碗口的点为四分之一圆弧,且、恰好把圆弧三等分。假设用筷子使一颗豆子(可看作质点)分别静止在点和点时,筷子对豆子施加的作用力最小值分别为和 , 则:等于( )
A、 B、 C、 D、 -
12、某均匀介质中各质点的平衡位置都在轴上,时,处的波源质点开始沿竖直方向做简谐振动,时,波沿轴正方向传播并形成如图所示的波形,则下列说法正确的是( )
A、该波的波速 B、波源的起振方向向上 C、波源振动的频率越高,该波的波速越大 D、时,处的质点第一次到达波峰 -
13、2024年9月,苏州大学国家重点实验室王殳凹、王亚星团队对放射性核素衰变能到光能转换效率提升的研究成果,发表在《自然》杂志上。根据研究结果开发的一种锕系微型辐射光伏核电池,该电池主要是利用锶243发生α衰变时释放的能量。若镅243衰变的核反应方程为 , 则下列说法正确的是( )A、X的电荷数为96 B、X的电荷数为93 C、X的质量数为243 D、X的质量数为242
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14、如图所示,一细条形磁铁系于棉线下端形成单摆,摆的正下方固定一水平放置的环形导线。将磁铁从图示位置由静止释放,来回摆动过程中,下列说法正确的是( )
A、导线中电流方向始终不变 B、磁铁向上摆动时,导线有收缩趋势 C、磁铁向下摆动时,导线中电流方向与图示方向相同 D、忽略空气阻力,磁铁摆动的幅度将不变 -
15、医院X光检测设备的核心器件为X射线管。如图所示,在X射线管中,电子(质量为m,电荷量为 , 初速度可以忽略)经电压为U的电场加速后,从P点垂直磁场边界水平射入匀强磁场中。磁场宽为2L,磁感应强度大小可以调节。电子经过磁场偏转后撞击目标靶,撞在不同位置就会辐射出不同能量的X射线。已知水平放置的目标靶MN长为2L,PM长为L,不计电子重力,电子间相互作用力及电子高速运行中辐射的能量。
(1)、求电子进入磁场的速度大小;(2)、调节磁感应强度大小使电子垂直撞击在目标靶的中点Q上,求电子在磁场中运动的时间;(3)、为使电子能够撞击在目标靶MN上,求磁感应强度的范围。 -
16、如图所示,光滑的水平面AB与光滑竖直半圆轨道BCD在B点相切,轨道半径R=0.4m,D为轨道最高点。用轻质细线连接甲、乙两小球,中间夹一轻质弹簧,弹簧与甲、乙两球均不拴接。甲球的质量为m1=0.1kg,乙球的质量为m2=0.2kg,甲、乙两球静止。现固定甲球,烧断细线,乙球离开弹簧后进入半圆轨道恰好能通过D点。重力加速度g=10m/s2 , 甲、乙两球可看作质点。
(1)、求细线烧断前弹簧的弹性势能Ep;(2)、若甲球不固定,烧断细线,求从烧断细线开始到乙球脱离弹簧的过程中,弹簧对乙球的冲量I的大小。(答案允许含根号) -
17、如图所示,火星与地球可视为在同一平面内沿同一方向绕太阳做匀速圆周运动。已知地球的公转周期为T,火星轨道半径是地球轨道半径的k倍。当火星、地球、太阳三者在同一直线上且地球位于太阳和火星之间时,称为火星冲日。不考虑火星与地球之间的引力,下列说法正确的是( )
A、火星与地球做圆周运动的向心力大小之比为 B、火星与地球做圆周运动的向心加速度大小之比为 C、火星与地球做圆周运动的角速度之比为 D、相邻两次火星冲日的时间间隔为 -
18、从足够高处由静止释放的小球,在竖直下落过程中所受的阻力与其速度的大小成正比。取竖直向下为正方向,则下列关于小球下落过程中的加速度 a、下落高度h、速度v随着时间t变化的图像,以及速度的平方与下落高度h的关系图像,正确的是( )A、
B、
C、
D、
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19、如图,是游乐场的翻滚过山车装置。过山车沿直径为20m的圆环轨道做匀速圆周运动,向心加速度大小为4g(重力加速度g=10m/s2)。则下列错误的是( )
A、过山车的线速度大小约为20m/s B、过山车通过最低点时,乘客处于超重状态 C、过山车通过最高点时,乘客处于失重状态 D、过山车通过最高点时,乘客处于超重状态 -
20、一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波在时刻的波形如图中实线所示,在 时的波形如图中虚线所示。 则下列说法正确的是( )
A、在时,平衡位置在 x =1m处的 M 质点向上振动 B、这列波的波长为 2m C、这列波的周期可能为 0.8s D、这列波的传播速度可能为 2.5m/s