相关试卷

  • 1、物理课外兴趣小组为了测定用马铃薯制作的电池的电动势和马铃薯的电阻率,设计并进行以下的实验。实验原理如图甲所示,实验操作过程如下:

    (1)、将电极材料制成长a=4.00cm、宽b=3.00cm的矩形金属电极,把马铃薯切成厚度为d且接触面积与正负电极面积相等的矩形块。用图乙中游标卡尺的(填“A”“B”或“C”)测量马铃薯的厚度如图丙所示,则马铃薯的厚度d=cm。

    (a)将制成的马铃薯块置于铜片与锌片两电极之间,确保马铃薯与电极的良好接触。

    (b)改变电阻箱的电阻,记录多组电压传感器的示数U及对应的电流传感器的示数I。

    (2)、完成UI图像 , 并由图线可知马铃薯电池的电动势E=V,内阻r=Ω。(结果均保留两位有效数字)
    (3)、马铃薯的电阻率的表达式为ρ=(用题中字母表示)。
  • 2、请完成以下实验
    (1)、甲同学利用打点计时器、重锤等器材测量重力加速度。实验获得的纸带如图甲所示,已知每相邻两计数点间还有四个点未画出,电源频率为50Hz,则该地的重力加速度为m/s2(结果保留3位有效数字)。

    (2)、乙同学用如图1所示的实验装置可用来验证动量守恒定律,水平气垫导轨上放置两个滑块A和B,滑块A的左侧、B的右侧分别放有光电门。两滑块用一根细线系在一起,且两者之间有一压缩的弹簧。已知A和B连同各自挡光片的质量分别为mA和mB

    (a)两滑块A、B上面的挡光片宽度相等,用螺旋测微器测量滑块上挡光片的宽度,测量结果如图2所示,则遮光片宽度d=mm。

    (b)烧断细线,滑块A、B被弹簧弹开,滑块A向左运动经过光电门时挡光片的挡光时间为tA , 滑块B向右运动经过光电门时挡光片的挡光时间为tB , 如果关系式mAmB=(用tA、tB表示)成立,则表明动量守恒定律得到验证。

    (c)本实验还可以测出被压缩弹簧储存的弹性势能Ep=(用mA、mB、d、tA、tB表示)。

    (3)、丙同学利用电压传感器和电流传感器研究电容器的充放电现象,实验电路如图(a)。K为开关,S为单刀双掷开关。电流传感器反应灵敏,且阻值不计,可以捕捉到瞬间的电流及变化,将它与计算机相连,能显示电流I随时间t变化的It图像。

    在某次充电过程中,电流I随时间t变化的It图像如图(b)所示,数出曲线与坐标轴所围格子数为70格。则充电结束时,电容器所带的电荷量Q=C(保留两位有效数字);此时保持K闭合,S置于1,将电容器两极板的间距稍微拉开一段距离,则电容器所带的电荷量Q(选填“增大”“减小”“不变”)。

  • 3、如图所示,在直角三角形abc区域内有匀强磁场,磁场方向垂直于纸面向外,a=30°。一质子11Hv0的速度沿平行于ab的方向从O点射入三角形区域,经时间t从ON的中点M离开磁场,若一α粒子24Hev0的速度从O点沿相同的方向射入,则α粒子在磁场中的运动时间为(       )

    A、3t2 B、t C、3t D、2t
  • 4、如图甲所示为某简谐横波在t=0时刻的波形图,Q是平衡位置在x1=4m处的质点,M是平衡位置在x2=8m处的质点,图乙为质点Q的振动图像,下列说法正确的是(  )

    A、该简谐波沿x轴负方向传播 B、该波在传播过程中若遇到9m的障碍物,则发生明显的衍射现象 C、该简谐波的传播速度为400m/s D、质点M简谐运动表达式为y=10sin10πtcm
  • 5、如图甲所示,喷雾设备的静电喷嘴内装有一根带正电的针,使得农药水珠离开喷嘴时带有大量正电荷,由于与大地相连的农作物的叶子一般都带负电,带正电的农药水珠喷洒到农作物上时,就被吸附在叶子上。某次喷雾设备静止时,形成的部分电场线如图乙所示,A、B、C、D是电场中的四个点,若不考虑水珠所受空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A、A、B、C三点的电势关系为φC>φB>φA B、水珠在A、B、C三点的电势能关系为EA>EB>EC C、D点无电场线,水珠在D点的电势能为零 D、静止在B点的水珠释放后可能沿电场线运动
  • 6、如图所示为冬季奥运会跳台滑雪运动员比赛时的情景,运动员从跳台A处沿水平方向飞出,在斜面AB上的B处着陆。斜面AB与水平方向夹角为37°,运动员在空中运动的时间为4.2s,不计空气阻力,重力加速度g取10m/s2 , 运动员可以看成质点,sin37°=0.6,cos37°=0.8,下列判断错误的是(  )

    A、运动员在A点飞出时的初速度大小为28m/s B、运动员从A点飞出后运动2.1s离斜面最远 C、运动员运动过程中离斜面的最大距离为16m D、若运动员运动到B点时速度方向与水平方向的夹角为θ,则tanθ=1.5
  • 7、如图,从空间站伸出的机械臂外端安置一微型卫星,微型卫星、空间站、地球在同一直线上,微型卫星与空间站同步做匀速圆周运动。已知地球半径为R , 空间站的轨道半径为r , 机械臂长为d , 忽略空间站对卫星的引力以及空间站的尺寸,下列说法正确的是(  )

    A、微型卫星的线速度与空间站的线速度大小之比为rr+d B、空间站所在处的重力加速度与地球表面重力加速度之比为R2r2 C、微型卫星的加速度比空间站的加速度小 D、若机械臂操作不当,微型卫星脱落后会做近心运动
  • 8、一辆汽车做直线运动,运动的加速度为a , 位移为x , 运动时间为t , 下列图像一定能反映该汽车刹车做匀减速直线运动的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 9、碳14能够自发地进行衰变: 614CN714+X。碳14的半衰期为5730年。在考古和经济建设中可用碳14测定年代。以下说法正确的是(  )
    A、衰变放出的X是一种穿透能力极强的高频电磁波 B、碳14的衰变方程为C614N714+e10 C、温度升高,碳14的半衰期会变长 D、衰变后X与氮核的质量之和等于衰变前碳核的质量
  • 10、如图所示,一小球自平台上水平抛出,恰好落在临近平台的一倾角为α=53°的光滑斜面顶端,并刚好沿光滑斜面下滑,已知斜面顶端与平台的高度差h=0.8 m,重力加速度g取10 m/s2 , sin 53°=0.8,cos 53°=0.6,求:

    (1)小球水平抛出的初速度v0是多少?

    (2)斜面顶端与平台边缘的水平距离s是多少?

    (3)若斜面顶端高H=19.2m,且小球离开平台后刚好落在斜面底端,那么小球离开平台时的速度多大?

  • 11、如图所示,质量为0.5 kg的小杯里盛有1 kg的水,用绳子系住小杯在竖直平面内做“水流星”表演,转动半径为1 m,小杯通过最高点的速度为4 m/s,g取10 m/s2 , 求:

    (1)在最高点时,绳的拉力?

    (2)在最高点时水对小杯底的压力?

    (3)为使小杯经过最高点时水不流出,在最高点时最小速率是多少?

  • 12、2020年,中国航天再一次开启“超级模式”,成功实施了以嫦娥五号首次地外天体采样返回、北斗三号卫星导航系统部署完成并面向全球提供服务、天问一号探测器奔向火星为代表的航天任务,一系列航天重大事件有力地推动了航天强国建设,引发全球关注。关于航天知识下列说法正确的是(  )(已知火星半径约为地球半径的12

    A、嫦娥五号从椭圆轨道的近月点进入正圆轨道时应减速 B、北斗导航系统的卫星发射时速度大于11.2km/s C、火星绕太阳运行的周期小于地球绕太阳运行的周期 D、天问一号环绕火星做匀速圆周运动时轨道半径越小,线速度越小
  • 13、关于图中物体的运动情况和受力情况,下列说法正确的是(  )

    A、图甲,摩托车在水平路面拐弯时,车手受到重力、支持力、向心力的作用 B、图乙,货物相对水平传送带始终静止,传送带速度越大,货物拐弯时所受的静摩擦力越大 C、图丙,空间站离地高度为400~450km,宇航员在空间站中受地球的引力比在地面上时小 D、图丁,过山车上的乘客在竖直圆轨道的最高点和最低点的向心加速度一定等大、反向、共线
  • 14、如图甲所示是网球发球机,某次室内训练时调整发球机出球口距地面的高度,然后向竖直墙面发射网球。如图乙所示,先后两次从同一位置水平发射网球A、B,网球A、B分别碰到墙面时速度与水平方向夹角分别为45°和60°,若不考虑空气阻力,则下列说法正确的是(       )

    A、A球的发射速度小于B球的发射速度 B、A球的速度变化率小于B球的速度变化率 C、A球在空中的飞行时间大于B球在空中的飞行时间 D、A、B两球竖直位移之比1:3
  • 15、我国天问三号系列任务计划在2028年前后实施两次发射任务,“祝融号”探测器将登陆火星实现火星表面采样并返回地球。为获取火星的相关数据,2021年2月,发射了天问一号探测器,探测器在环绕火星的圆轨道上稳定运行,开展了广泛的科学探测工作,获取了大量的科学数据。其中火星的质量是一个非常重要的数据,除了引力常量外,依据下列两个物理量能计算出火星质量的是(  )
    A、天问一号的质量和绕火星运行的线速度 B、天问一号的质量和绕火星运行的角速度 C、天问一号绕火星运行的线速度和角速度 D、天问一号在绕火星运行的某一时间内运动的某段圆弧对应的圆心角和对应的时间
  • 16、如图甲是智慧工厂里常用的机械手臂,结构简图如图乙所示。机械手臂由金属杆PQ、QO在Q点链接而成,金属杆PQ抓取到工件后,金属杆QO绕O点从竖直位置顺时针匀速转动β角(β<90°)到图示虚线位置,金属杆PQ始终保持水平,则工件在水平方向上(  )

    A、一直加速 B、一直减速 C、一直匀速 D、无法判断
  • 17、某同学自制了马格努斯飞行器(将两个一次性纸杯杯底相对粘在一起,然后用橡皮筋发射出去)如图甲所示,其脱手后向左运动轨迹如图乙中虚线所示,则空气对飞行器的作用力可能为(  )

    A、F1 B、F2 C、F3 D、F4
  • 18、如图所示,位于潍坊滨海区白浪河入海口处的“渤海之眼”摩天轮是世界上最大的无轴式摩天轮,总高度145m。有36个轿厢,每个轿厢能够坐8到10人,运行一周约需要30分钟。轿厢中的人随摩天轮匀速转动过程中(       )

    A、线速度不变 B、角速度不变 C、向心加速度不变 D、在最高点处于超重状态
  • 19、如图,垂直于x轴的足够大绝缘薄挡板 P紧贴平行金属板放置,挡板P有一小孔在原点O 处,O点到垂直于y轴的两金属板距离相等。在xOy平面位于(-L,0)处的粒子源以速率、Vo向面内各方向发射质量为m、电荷量为q(q>0)的带电粒子。两金属板(上板为正极)间距为2L,板间电压U初始为 48mv02/25q在xOy平面y 轴右侧 ,圆心(0'位于(0,L)、直径在 y轴、半径为L的半圆区域存在方向垂直于平面向里的匀强磁场,其磁感应强度大小为 mv0/qL在x>L处有一垂直于x轴的固定弹性绝缘挡板Q,粒子若碰到Q将发生弹性碰撞且电荷量q 不变。粒子打到金属板或挡板P均会被吸收,不计粒子重力及粒子间的相互作用,忽略边缘效应。(v0、m、q、L均为已知量)

    (1)、可从小孔进入磁场的粒子,求其从O 点处射入磁场速度方向与x轴正向夹角的正弦值;
    (2)、粒子从磁场射出后与挡板Q发生碰撞,求其再次射入磁场到达挡板P上位置的y坐标;
    (3)、若仅改变电压U的大小(U>0),在不同电压下,粒子源发射的所有粒子均无法打到挡板 P右侧面的电压取值范围为;进入磁场的所有粒子打到挡板 P右侧面有 1个撞击点或2个撞击点 ,求以上三种情况分别对应的电压取值范围(用已知量 v0、m、q表示)。
  • 20、如图,某游乐场有一条滑道,由两段粗糙程度不同的直道组成,其中AB段的长度1=36m、倾角为θ,BC段水平且足够长。初始时游客甲乘滑板从A 点由静止下滑,经过t=6s到达B点,此后进入 BC 段继续滑行 。游客甲和滑板的总质量m=60kg,AB 段、BC段滑道与滑板间的动摩擦因数分别为 μ1μ2,其中 μ2=1/10重力加速度 g取 10m/s2,sinθ=1/3游客和滑板整体视为质点 ,不计空气阻力及在 B 点处的机械能损失。

    (1)、求AB段滑道与滑板间的动摩擦因数 μ1;
    (2)、求AB段甲和滑板的机械能损失及动量变化量的大小;
    (3)、当甲到达 B点时,游客乙乘同样滑板恰以5m/s 的速度经过 A 点下滑。求乙到达 B 点时与甲的距离。
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