相关试卷

  • 1、如图所示,把一块锌板连接在验电器上,验电器指针张开且张角稳定。现在用甲光照射锌板,发现指针保持不动。换用乙光照射锌板,发现指针张角不断减小。由此可以判断(  )

    A、锌板开始时一定带正电 B、甲光的频率一定小于乙光的频率 C、甲光的强度一定小于乙光的强度 D、甲光一定比乙光照射的时间长
  • 2、如图所示,OBCD为半圆柱体玻璃的横截面,OD为直径,由二种单色光组成的复色光沿AO方向从真空射入玻璃。分别沿OB、OC在玻璃中传播。则下列说法正确的是(  )

    A、沿OB传播的色光在该玻璃中的折射率较小 B、沿OB传播的色光波长较长 C、沿OB传播的色光光子能量较大 D、沿OB传播的色光更容易发生衍射现象
  • 3、如图所示是一儿童游戏的图片,儿童站在固定竖直圆轨道的最低点,用力将一足球由静止踢出,发现足球能够沿着圆轨道通过最高点,已知轨道半径为R,足球的质量为m,重力加速度为g,不考虑摩擦和空气阻力作用,由此可判断儿童对小球做的功(  )

    A、可能等于3.6mgR B、可能等于2.4mgR C、可能等于1.2mgR D、可能等于0.8mgR
  • 4、如图所示,质量M=2kg的平板小车左端放有质量m=4kg的滑块,两者之间的动摩擦因数μ=0.5。开始时车和滑块一起以v0=4m/s的速度在光滑水平地面上向右运动,此后与固定的竖直墙壁发生弹性碰撞,碰撞时间极短。平板车足够长,使得滑块总不能和墙壁相碰,重力加速度g=10m/s2 , 从小车与墙壁第一次碰撞后开始研究,求:

    (1)、小车第一次与墙壁碰撞后向左运动的最大距离;
    (2)、小车与墙壁第二次碰撞前瞬间的速度大小;
    (3)、滑块做减速运动的总时间及匀速运动的总时间。
  • 5、如图甲所示,倾角为30°的斜面上有两根电阻不计的足够长光滑金属导轨平行固定放置,间距为L=0.6m , 下端与阻值为R=1Ω的电阻连接。在矩形CDFE区域内有与斜面成30°角斜向上的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化t的关系如图乙所示,CE长为d=0.2mt=0时刻,在距EFs处有一根阻值为r=2Ω的金属棒AG由静止自由释放,t=0.2s时达到EF处,且恰能匀速通过磁场区域。金属棒始终垂直导轨并与导轨接触良好,重力加速度大小g=10m/s2。求:

    (1)、s的值;
    (2)、在t1=0.1s时和t2=0.25s时电阻R的电功率之比。
  • 6、如图所示,光滑绝缘细杆竖直固定在MN两点连线的中垂线上,A、B是细杆上的两个点,在MN两点分别固定一负点电荷,电荷量均为Q , 且AB=MB=NB=MN=L。质量为m、电荷量为q(qQ)的带正电小球套在杆上,小球从A点无初速度下滑到B点时的速度大小为v。静电力常量为k , 重力加速度大小为g。求:

    (1)、B点电场强度的大小;
    (2)、A、B两点的电势差。
  • 7、为测量某种新材料的电阻率ρ,现有该材料制成的一均匀圆柱体,某同学进行如下实验:

    (1)、先用多用电表电阻挡粗测圆柱体的电阻。如图甲所示为该同学所用多用电表电阻挡内部电路示意图,则a是表笔(选填“红”“黑”)。用电阻×10挡测量电阻时,指针位置如图乙所示,则电阻的测量值为Ω。多用电表使用一段时间后其中电池电动势会减小,若用电阻×10挡测量该电阻时仍能进行欧姆调零,则此时电阻测量值真实值(选填“大于”“小于”“等于”);
    (2)、再用伏安法更精确地测量该圆柱体的电阻,可选用的器材如下:待测圆柱体

    直流电源(电动势E=4V,内阻不计);

    电流表A(量程0~60mA,内阻约30Ω);

    电压表V(量程0~3V,内阻约10kΩ);

    定值电阻(阻值R=90Ω);

    滑动变阻器(阻值范围0~15Ω,允许通过的最大电流2.0A)。

    图丙、丁是用以上器材设计的电路图,其中测量结果更精确的是________(选填“丙”“丁”);

    (3)、测量出圆柱体直径为d、长度为L,实验时移动滑动变阻器的滑片至某一位置,电压表示数为U,电流表示数为I,则该材料电阻率测量值的表达式ρ=________(用题中字母表示)。
  • 8、如图甲所示,用一个带两根细管的橡胶塞塞紧烧瓶的瓶口,封闭一定质量的气体,烧瓶容积为V0。其中,一根带阀门的细管连通充满水的注射器,另一根细管与压强传感器相连,压强传感器连接数据采集器,数据采集器连接计算机。某同学利用此装置探究一定质量的气体在温度不变时压强与体积的关系。

    步骤如下:

    ①打开阀门,缓慢推动注射器活塞向烧瓶内注入一定量的水,然后关闭阀门;

    ②根据注射器刻度记录注入烧瓶中水的体积V,并记录此时气体的压强p;

    ③多次实验,记录多组数据,分析得出结论。

    (1)、正确操作后,发现气体的压强随体积的减小而增大,若以p为纵坐标、以________为横坐标的图像为近乎过原点的倾斜直线(用题中字母表示),可认为在误差允许范围内气体的压强与体积成反比;
    (2)、若以为纵坐标(选填“V”“1V”)、以1p为横坐标,可画出如图乙所示的图像,则注水前封闭气体的体积为(用图中字母表示)。

  • 9、将一物体以初速度v0竖直向上抛出,其速度v随时间t的变化如图所示,物体在t2时刻落回抛出点时的速率为v1。若物体所受空气阻力的大小与速率成正比。重力加速度大小为g , 则下列说法正确的是(  )

    A、0~t2时间内空气阻力的冲量为零 B、0~t2时间内空气阻力的冲量不为零 C、t2=v0+v1g D、t2=v0+v12g
  • 10、如图所示,长为L的细绳一端固定在倾角为α的光滑斜面上的O点,另一端拴接质量为m的小球(可视为质点)。小球在斜面上绕O点做圆周运动,到最高点P时细绳拉力恰好为零。重力加速度为g。则下列说法正确的是(  )

    A、小球运动到最低点Q时,细绳的拉力大小为6mgsinα B、小球运动到最低点Q时,细绳的拉力大小为3mgsinα C、小球运动到与圆心等高的位置时,速度大小为6gLsinα D、小球运动到与圆心等高的位置时,速度大小为3gLsinα
  • 11、一列简谐横波沿x轴传播,波长为90cm,振幅为10cm。介质中有PQ两个质点,其平衡位置相距210cm。某时刻质点P位于波峰位置,从此时刻开始计时,质点Q的振动图像可能为(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 12、如图所示,平行金属板1、2竖直放置,两板间电压为U;平行金属板3、4水平放置,两板间匀强电场的电场强度大小为E , 垂直纸面向里的匀强磁场的磁感应强度大小为B;竖直虚线OP与倾斜虚线OQ间的夹角为45° , 两虚线间有垂直纸面向外的匀强磁场。一带电量为q的正电粒子(不计重力)从1的小孔M无初速度飘入1、2间,从2的小孔N进入3、4间,沿直线从N到达P , 粒子离开P后运动到OQ。已知OP两点间的距离为L , 下列说法正确的是(  )

    A、粒子在N点时的动能为2Uq B、粒子从N运动到P的过程电势能增大 C、若粒子到达虚线OQ时的速度竖直向下,则OPOQ间磁场的磁感应强度大小为4UBEL D、若粒子到达虚线OQ时的速度垂直于OQ , 则粒子从POQ的时间为πLB2E
  • 13、如图所示,阴影部分ABC为一折射率n=2的透明材料做成的柱形光学元件的横截面,AC是半径为R的四分之一圆弧,BAD=BCDB=60°。位于圆心D处的点光源发出的光射向圆弧AC , 首次穿过圆弧AC直接射向ABBC的光线中有一部分能直接射出,则这部分光照射在圆弧AC上的总长度为(  )

    A、13πR B、16πR C、112πR D、14πR
  • 14、如图所示,一倾角为α的斜面固定在水平面上,可视为质点的小球以速度v0O点沿水平方向抛出,经过一段时间落在P点,忽略一切阻力,重力加速度为g , 则下列说法正确的是(  )

    A、小球速度最大时离斜面最远 B、小球从O点运动到P点的时间为2v0g C、小球离斜面的最远距离为v0cosα22gsinα D、小球离斜面的最远距离为v0sinα22gcosα
  • 15、下列关于“用油膜法估测油酸分子的大小”实验的说法,错误的是(  )
    A、实验时若爽身粉撒得太厚,则所测分子直径会偏大 B、用注射器向量筒里滴100滴油酸酒精溶液,并读出这些溶液的体积V1 , 则每滴油酸酒精溶液中纯油酸的体积V2=V1100 C、油酸酒精溶液中酒精对油酸起到了稀释作用 D、油酸酒精溶液体积浓度为0.10% , 一滴溶液的体积为8.0×103mL , 其形成的油膜面积为108cm2 , 则估测出油酸分子的直径为7.4×1010m
  • 16、通过某定值电阻的电流随时间变化的图像如图所示,其周期为0.8s。则电流的有效值为(  )

    A、102A B、1020A C、1.0A D、2.0A
  • 17、2024年10月发射的高分十二号05星主要用于国土普查、城市规划、土地确权、路网设计、农作物估产和防灾减灾等领域,该星在轨运行时距离地面的高度约为600km。已知地球同步卫星距离地面的高度约为36000km,地球半径约为6400km。若引力常量G和地表重力加速度g未知,则仅利用题中三个数据可估算(  )
    A、地球的质量 B、同步卫星的质量 C、地球第一宇宙速度的大小 D、高分十二号05星与同步卫星的加速度之比
  • 18、人类在探索太空的过程中发现了大量具有放射性的2964Cu2964Cu衰变时的核反应方程为2964Cu3064Zn+X2964Cu2864Ni+Y。则下列说法正确的是(  )
    A、X10eYe10 B、2864Ni3064Zn少1个核子 C、3064Zn的比结合能小于2964Cu的比结合能 D、2864Ni的比结合能大于2964Cu的比结合能
  • 19、如图所示,倾角θ=37°间距L=1m足够长的平行金属导轨,底端接有阻值R=1Ω的电阻,轨道间abdc区域有垂直轨道平面向上的匀强磁场,磁感应强度B0=1T磁场宽度d0=1.2m。一矩形金属框质量m=1kg,长l=1m,宽d1=0.6m , AB和CD边的电阻均为1Ω,AC和BD边无电阻。现将金属框如图静止释放,CD进入磁场时恰好作匀速直线运动,以某一速度离开磁场,金属框继续向下运动。已知金属框在运动过程中AB和CD边始终保持与导轨垂直,且与导轨接触良好,不计导轨的电阻,金属框与导轨间的动摩擦因数μ=0.5 , 重力加速度g取10m/s2sin37=0.6cos37=0.8.求:

    (1)、金属框静止释放时CD边距ab边的距离x;
    (2)、整个过程中通过电阻R的电荷量q;
    (3)、金属框CD边进入磁场到AB边刚离开磁场的过程中金属框所产生的焦耳热Q。
  • 20、如图甲是一种智能减震装置的示意图,轻弹簧下端固定,上端与质量为m的减震环a连接,并套在固定的竖直杆上,a与杆之间的智能涂层材料可对a施加大小可调节的阻力,当a的速度为零时涂层对其不施加作用力。在某次性能测试中,质量为12m的光滑环b从杆顶端由静止释放,之后与a发生弹性正碰;碰撞后,a向下运动d时速度减为零,此过程中a受到涂层的阻力大小f与下移距离s之间的关系如图乙。已知a静止在弹簧上时,弹簧压缩量为d,重力加速度为g。求:

    (1)、碰撞后瞬间减震环a的速度大小v;
    (2)、碰撞后到环a速度减为零过程弹簧弹性势能变化量ΔEp
    (3)、释放环b时,a、b两环位置高度差h。
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