相关试卷

  • 1、在“用单摆测量重力加速度”的实验中,采用如图甲所示的实验装置进行实验,其中A、B为摆动的最高点,O为摆球平衡位置。

    (1)图甲的A、OB三个位置中,应选择摆球通过位置时开始计时。某次实验时,记录n次全振动的时间为t , 悬点到小球顶点的摆线长度为l , 摆球直径为d , 则根据以上测量结果,当地重力加速度g=(用题中所给物理量的字母表示)。

       

    (2)实验过程中若保持摆线长度不变,改用直径为原小球直径2倍的另一小球进行实验,则该单摆的周期将(填“变大”“不变”或“变小”)。

    (3)某同学实验中多次改变摆线长度l , 并计算相应的振动周期T , 以T2为纵轴,以l为横轴作出T2l图像,如图乙所示,利用图像求解重力加速度。分析图线发现该实验方法中计算摆长时没有将摆球的半径计入,导致图线不经过原点。则在不计摆球半径的情况下计算的重力加速度大小将(填“变小”“不变”或“变大”)。若该直线斜率为k , 可求出重力加速度g=(用题中所给物理量的字母表示)。

       

  • 2、如图,两根足够长,电阻不计的光滑平行金属导轨,固定在同一水平面上,其间距为L=1m , 左端通过导线连接一个R=1.5Ω的定值电阻。整个导轨处在磁感应强度大小B=0.4T的匀强磁场中,磁场方向竖直向下,质量m=0.2kg、长度L=1m、电阻r=0.5Ω的匀质金属杆垂直导轨放置,且与导轨接触良好,在杆的中点施加一个垂直金属杆的水平拉力F , 使其由静止开始运动。拉力F的功率P=2W保持不变,当金属杆的速度v=5m/s时撤去拉力F。下列说法正确的是(  )

    A、若不撤去拉力F , 金属杆的速度会大于5m/s B、金属杆的速度为4m/s时,其加速度大小可能为1.6m/s2 C、从撤去拉力F到金属杆停下的整个过程,通过金属杆的电荷量为2.5C D、从撤去拉力F到金属杆停下的整个过程,金属杆上产生的热量为0.625J
  • 3、如图所示,有一个正方形的匀强磁场区域abcd,e是ad的中点,f是cd的中点,如果在a点沿对角线方向以速度v入一带负电的带电粒子,恰好从e点射出,不计粒子重力,则(  )

    A、如果粒子的速度不变,磁场的磁感应强度变为原来的二倍,将从d点射出 B、如果粒子的速度增大为原来的二倍,将从d点射出 C、如果粒子的速度增大为原来的四倍,将从f点射出 D、只改变粒子的速度使其分别从e、d、f点射出时,从f点射出所用时间最短
  • 4、2022年6月17日,我国第三艘航母福建舰正式下水,据媒体报道,福建舰配备了电磁弹射系统。电磁弹射系统的具体实现方案有多种,并且十分复杂。一种简化的物理模型如图所示,当固定线圈上突然通过直流电流时,线圈左侧的金属环被弹射出去,则下列说法正确的是(  )

       

    A、合上开关的瞬间,从左侧看金属环中产生沿逆时针方向的感应电流 B、金属环向左运动的瞬间有扩大趋势 C、增加线圈的匝数,将会增大金属环启动时的加速度 D、若将电源的正负极对调,则金属环将不能弹射出去
  • 5、如图所示为单反照相机取景器的示意图,五边形ABCDE为五棱镜的一个截面,ABBC。光线垂直AB射入,分别在CDEA上发生反射,且两次反射的入射角相等,最后光线垂直BC射出。若两次反射都为全反射,则该五棱镜折射率的最小值是(  )

    A、1sin22.5° B、1cos22.5° C、22 D、2
  • 6、在科幻电影《全面回忆》中有一种地心车,无需额外动力就可以让人在几十分钟内到达地球的另一端,不考虑地球自转的影响、车与轨道及空气之间的摩擦,乘客和车的运动为简谐运动,下列说法正确的是(  )

    A、乘客做简谐运动的回复力是由车对人的支持力提供的 B、乘客向地心运动时速度增大、加速度增大 C、乘客只有在地心处才处于完全失重状态 D、乘客所受地球的万有引力大小与到地心的距离成正比
  • 7、如图所示,在光滑水平地面上放着两个物体,其间用一根不能伸长的细绳相连,开始时绳松弛、B静止,A具有4kg·m/s的动量(令向右为正),在绳拉紧(可能拉断)的过程中,A、B动量的变化可能为(  )

    A、ΔpA=-4kg·m/s,ΔpB=4kg·m/s B、ΔpA=-2.5kg·m/s,ΔpB=2.5kg·m/s C、ΔpA=2kg·m/s,ΔpB=-2kg·m/s D、ΔpA=ΔpB=2kg·m/s
  • 8、如图所示,一个下面装有轮子的贮气瓶停放在光滑的水平地面上,底端与竖直墙壁接触。现打开右端阀门,气体向外喷出,设喷口的面积为S,气体的密度为ρ,气体向外喷出的速度为v,则气体刚喷出时钢瓶底端对竖直墙面的作用力大小是(  )

       

    A、ρvS B、ρv2S C、12ρv2S D、ρv2S
  • 9、某同学参加“筷子夹玻璃珠”游戏。如图所示,夹起玻璃珠后,左侧筷子与竖直方向的夹角θ为锐角,右侧筷子竖直,且两筷子始终在同一竖直平面内。保持玻璃珠静止,忽略筷子与玻璃珠间的摩擦。下列说法正确的是(  )

    A、两侧筷子对玻璃珠的合力比重力大 B、两侧筷子对玻璃珠的合力比重力小 C、左侧筷子对玻璃珠的弹力一定比玻璃珠的重力大 D、右侧筷子对玻璃珠的弹力一定比玻璃球的重力大
  • 10、同位素614C相对含量的测量在考古学中有重要应用,其测量系统如图1所示。将少量古木样品碳化、电离后,产生的离子经过静电分析仪ESA-I、磁体-I和高电压清除器,让只含有三种碳同位素612C 613C614CC3+离子束(初速度可忽略不计)进入磁体-Ⅱ.磁体-Ⅱ由电势差为U的加速电极P,磁感应强度为B、半径为R的四分之一圆弧细管道和离子接收器F构成。通过调节U,可分离612C 613C614C三种同位素,其中612C 613CC3+离子被接收器F所接收并计数,它们的离子数百分比与U之间的关系曲线如图2所示,而614C离子可通过接收器F,进入静电分析仪ESA-Ⅱ,被接收器D接收并计算。

    (1)、写出中子与714N发生核反应生成614C , 以及614C发生β衰变生成714N的核反应方程式:
    (2)、根据图2写出612CC3+离子所对应的U值,并求磁感应强度B的大小(计算结果保留两位有效数字。已知R=0.2m , 原子质量单位u=1.66×1027kg , 元电荷e=1.6×1019C);
    (3)、如图1所示,ESA-Ⅱ可简化为间距d=5cm两平行极板,在下极板开有间距L=10cm的两小孔,仅允许入射角φ=45°614C离子通过。求两极板之间的电势差U:
    (4)、对古木样品,测得614C612C离子数之比值为4×1013;采用同样办法,测得活木头中614C612C的比值为1.2×1012 , 由于它与外部环境不断进行碳交换,该比例长期保持稳定。试计算古木被砍伐距今的时间(已知614C的半衰期约为5700年,ln3=1.1,ln2=0.7
  • 11、如图所示,接有恒流源的正方形线框边长2L、质量m、电阻R,放在光滑水平地面上,线框部分处于垂直地面向下、磁感应强度为B的匀强磁场中。以磁场边界CD上一点为坐标原点,水平向右建立Ox轴,线框中心和一条对角线始终位于Ox轴上。开关S断开,线框保持静止,不计空气阻力。

    (1)、线框中心位于x=0 , 闭合开关S后,线框中电流大小为I,求

    ①闭合开关S瞬间,线框受到的安培力大小;

    ②线框中心运动至x=L2过程中,安培力做功及冲量;

    ③线框中心运动至x=L2时,恒流源提供的电压;

    (2)、线框中心分别位于x=0x=L2 , 闭合开关S后,线框中电流大小为I,线框中心分别运动到x=L所需时间分别为t1t2 , 求t1t2
  • 12、一游戏装置的竖直截面如图所示。倾斜直轨道AB、半径为R的竖直螺旋轨道、水平轨道BC和C'E、倾角为37°的倾斜直轨道EF平滑连接成一个抛体装置。该装置除EF段轨道粗糙外,其余各段均光滑,F点与水平高台GHI等高。游戏开始,一质量为m的滑块1从轨道AB上的高度h处静止滑下,与静止在C点、质量也为m的滑块2发生完全非弹性碰撞后组合成滑块3,滑上滑轨。若滑块3落在GH段,反弹后水平分速度保持不变,竖直分速度减半;若滑块落在H点右侧,立即停止运动。已知R=0.2m,m=0.1kg , EF段长度L=516m , FG间距LFG=0.4m , GH间距LGH=0.22m , HI间距LHI=0.1m , EF段μ=0.25。滑块1、2、3均可视为质点,不计空气阻力,sin37°=0.6,cos37°=0.8g=10m/s2

    (1)、若h=0.8m , 求碰撞后瞬间滑块3的速度大小vC
    (2)、若滑块3恰好能通过圆轨道CDC' , 求高度h;
    (3)、若滑块3最终落入I点的洞中,则游戏成功。讨论游戏成功的高度h。
  • 13、如图所示,导热良好带有吸管的瓶子,通过瓶塞密闭T1 = 300 K,体积V1 = 1 × 103 cm3处于状态1的理想气体,管内水面与瓶内水面高度差h = 10 cm。将瓶子放进T2 = 303 K的恒温水中,瓶塞无摩擦地缓慢上升恰好停在瓶口,h保持不变,气体达到状态2,此时锁定瓶塞,再缓慢地从吸管中吸走部分水后,管内和瓶内水面等高,气体达到状态3。已知从状态2到状态3,气体对外做功1.02 J;从状态1到状态3,气体吸收热量4.56 J,大气压强p0 = 1.0 × 105 Pa,水的密度ρ = 1.0 × 103 kg/m3;忽略表面张力和水蒸气对压强的影响。

    (1)、从状态2到状态3,气体分子平均速率(“增大”、“不变”、“减小”),单位时间撞击单位面积瓶壁的分子数(“增大”、“不变”、“减小”);
    (2)、求气体在状态3的体积V3
    (3)、求从状态1到状态3气体内能的改变量ΔU。
  • 14、某同学研究半导体热敏电阻(其室温电阻约为几百欧姆)Rt的阻值随温度规律,设计了如图所示电路。器材有:电源E(4.5V,0.5Ω),电压表(3V,50kΩ),滑动变阻器R(A:“0~10Ω”或B:“0~100Ω”),电阻箱R10~99999.9Ω),开关、导线若干。

    (1)、要使cd两端电压U0在实验过程中基本不变,滑动变阻器选(选填“A”或“B”);
    (2)、正确连线,实验操作如下:

    ①滑动变阻器滑片P移到最左端,电阻箱调至合适阻值,合上开关S1

    ②开关S2切换到a,调节滑片P使电压表示数为U0=2.50V;再将开关S2切换到b,电阻箱调至R1=200.0Ω , 记录电压表示数U1=1.40V、调温箱温度t1=20°C。则温度t1Rt=Ω(保留三位有效数字):

    ③保持R1、滑片P位置和开关S2状态不变,升高调温箱温度,记录调温箱温度和相应电压表示数,得到不同温度下Rt的阻值。

    (3)、请根据题中给定的电路且滑片P位置保持不变,给出另一种测量电阻Rt的简要方案。
  • 15、在“探究影响感应电流方向的因素”实验中,当电流从“-”接线柱流入灵敏电流表,指针左偏:从“G0”或“G1”接线柱流入,指针右偏。如图所示是某次实验中指针偏转角度最大的瞬间,则

    (1)、此时磁铁的运动状态是(选填“向上拔出”、“静止”或“向下插入”)。
    (2)、只做以下改变,一定会增大图中电流表指针偏转角度的是_____(多选)
    A、磁铁静止,向上移动线圈 B、增大(1)中磁铁运动速度 C、将导线从接线柱G1移接至接线柱G0 D、将一个未与电路相接的闭合线圈套在图中线圈外
  • 16、“探究加速度与力、质量的关系”的实验装置如图所示。

    (1)、如图是某次实验中得到的纸带的一部分。每5个连续打出的点为一个计数点,电源频率为50Hz , 打下计数点3时小车速度为m/s(保留三位有效数字)。

    (2)、下列说法正确的是_____(多选)
    A、改变小车总质量,需要重新补偿阻力 B、将打点计时器接到输出电压为8V的交流电源上 C、调节滑轮高度,使牵引小车的细线跟长木板保持平行 D、小车应尽量靠近打点计时器,并应先接通电源,后释放小车
    (3)、改用如图1所示的气垫导轨进行实验。气垫导轨放在水平桌面上并调至水平,滑块在槽码的牵引下先后通过两个光电门,配套的数字计时器记录了遮光条通过光电门1、2的遮光时间分别为Δt1Δt2 , 测得两个光电门间距为x,用游标卡尺测量遮光条宽度d,结果如图2所示,其读数d=mm,则滑块加速度a=(用题中所给物理量符号表示)。

  • 17、如图1所示,在平面内存在一以O为圆心、半径为r的圆形区域,其中存在一方向垂直平面的匀强磁场,磁感应强度B随时间变化如图2所示,周期为3t0。变化的磁场在空间产生感生电场,电场线为一系列以O为圆心的同心圆,在同一电场线上,电场强度大小相同。在同一平面内,有以O为圆心的半径为2r的导电圆环I,与磁场边界相切的半径为0.5r的导电圆环Ⅱ,电阻均为R,圆心O对圆环Ⅱ上P、Q两点的张角φ=30°;另有一可视为无限长的直导线CD。导电圆环间绝缘,且不计相互影响,则(  )

    A、圆环I中电流的有效值为3πr2B0Rt0 B、t=1.5t0时刻直导线CD电动势为πr2 B0t0 C、t=0.5t0时刻圆环Ⅱ中电流为πr2 B012Rt0 D、t=0.5t0时刻圆环Ⅱ上PQ间电动势为112πr2B0t0
  • 18、如图1所示,两波源S1S2分别位于x=0x=12m处,以x=6m为边界,两侧为不同的均匀介质。t=0时两波源同时开始振动,其振动图像相同,如图2所示。t=0.1sx=4mx=6m两处的质点开始振动。不考虑反射波的影响,则(  )

    A、t=0.15s时两列波开始相遇 B、6m<x12mS2波的波长为1.2m C、两列波叠加稳定后,x=8.4m处的质点振动减弱 D、两列波叠加稳定后,在0<x<6m间共有7个加强点
  • 19、如图1所示,三束由氢原子发出的可见光P、Q、R分别由真空玻璃管的窗口射向阴极K。调节滑动变阻器,记录电流表与电压表示数,两者关系如图2所示。下列说法正确的是(  )

    A、分别射入同一单缝衍射装置时,Q的中央亮纹比R宽 B、P、Q产生的光电子在K处最小德布罗意波长,P大于Q C、氢原子向第一激发态跃迁发光时,三束光中Q对应的能级最高 D、对应于图2中的M点,单位时间到达阳极A的光电子数目,P多于Q
  • 20、测量透明溶液折射率的装置如图1所示。在转盘上共轴放置一圆柱形容器,容器被透明隔板平分为两部分,一半充满待测溶液,另一半是空气。一束激光从左侧沿直径方向入射,右侧放置足够大的观测屏。在某次实验中,容器从图2(俯视图)所示位置开始逆时针匀速旋转,此时观测屏上无亮点;随着继续转动,亮点突然出现,并开始计时,经Δt后亮点消失。已知转盘转动角速度为ω , 空气折射率为1,隔板折射率为n,则待测溶液折射率nx为(       )(光从折射率n1的介质射入折射率n2的介质,入射角与折射角分别为θ1θ2 , 有sinθ1sinθ2=n2n1

    A、1sinωΔt2 B、1sinπωΔt2 C、nsinωΔt2 D、nsinπωΔt2
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