相关试卷

  • 1、可测速的跑步机如图甲所示,其测速原理如图乙所示。该机底面固定有间距L=0.8m、长度d=0.5m的平行金属导轨,电极间充满磁感应强度大小为B=0.5T、方向垂直于纸面向里的匀强磁场,且接有理想电流表和R=9Ω的电阻。绝缘橡胶带上镀有平行细金属条,橡胶带运动时,磁场中始终仅有一根金属条,每根金属条的电阻均为r=1Ω , 金属条始终与导轨垂直且接触良好。若橡胶带以大小为v=4m/s的速度匀速运动,求:

    (1)、电流表的示数;
    (2)、一根金属条每次经过磁场区域克服安培力做的功。
  • 2、某实验小组利用实验室的器材测量一粗细均匀的金属电阻丝的电阻率。
    (1)、如图甲,用螺旋测微器测得电阻丝的直径D为mm;如图乙,用游标卡尺测得电阻丝的长度L为cm。

    (2)、先用多用电表欧姆挡粗测电阻丝的阻值,实验小组选择“×1”倍率的欧姆挡,正确操作后,指针位置如图丙所示,则该电阻丝阻值约为Ω。

    (3)、该小组用伏安法更精确地测量其阻值,现有的器材及其代号和规格如下:

    待测金属丝Rx

    电流表A1(量程0~0.6A,内阻约为0.5Ω)

    电流表A2(量程0~300mA,内阻约为2Ω)

    电压表V(量程0~3V,内阻约为3kΩ)

    直流电源E(电动势4V,内阻不计)

    滑动变阻器R1(阻值范围0~10Ω,允许通过的最大电流2.0A)

    滑动变阻器R2(阻值范围0~1kΩ,允许通过的最大电流0.5A)

    开关S、导线若干

    为使实验调节方便,测量误差较小,能够测得多组数据,他们选择的电流表为 , 滑动变阻器为(以上两空均填仪器代号);请在图丁中将测量的电路图补充完整

  • 3、某学习小组用如图甲所示的实验装置测量木块与长木板之间的动摩擦因数,将左端带有滑轮的长木板放置在水平桌面上,轻绳跨过滑轮后左端与重物连接,右端与装有力传感器的木块连接,力传感器可以直接测出绳子的拉力大小F,木块右端连接穿过打点计时器的纸带,通过纸带可以计算木块的加速度大小a,改变重物的质量,进行多次实验。

    (1)、下列说法正确的是__________。
    A、调节滑轮的高度,使牵引木块的细绳与长木板保持平行 B、调节长木板倾斜度,平衡木块受到的滑动摩擦力 C、实验时,先放开木块再接通打点计时器的电源 D、重物的质量应远小于木块的质量
    (2)、已知交流电源的频率为50Hz,实验得到的一条纸带如图乙所示(图中每两个计数点间还有四个点未画出),则在该次实验中,小车运动的加速度大小为m/s2(结果保留三位有效数字)。

    (3)、两同学在实验室各取一套图甲所示的装置放在水平桌面上,研究木块的加速度a与拉力F的关系,他们分别得到图丙中1、2两条直线。设两木块质量分别为m1m2 , 两木块与木板间的动摩擦因数分别为μ1μ2 , 由图可知,m1m2μ1μ2(均选填“>”“<”或“=”)。

  • 4、在匀质轻绳上有两个相距16m的波源S1S2 , 两波源的连线上有三个质点P、Q、M、P与波源S1相距4m,Q与波源S2相距4m,M与波源S1相距9m,如图甲所示。t=0时两波源同时上下振动,振动图像均如图乙所示,产生的两列绳波沿波源连线传播,t=2s时P、Q两质点刚开始振动。下列说法正确的是(       )

    A、两列波的传播速度大小均为1m/s B、两列波的波长均为4m C、波源S2产生的波在t=4.5s时传播到质点M D、0~9s时间内,质点M运动的路程为40cm
  • 5、如图所示,理想变压器原线圈一端有a、b两接线柱,a是原线圈的一端点,b是原线圈的中心抽头,电压表和电流表均为理想电表。从某时刻开始在原线圈c、d两端加上交流电压,其瞬时值表达式为u1=2202sin100πtV。则(  )

    A、当单刀双掷开关分别与a、b连接时,电压表的示数比为1:2 B、保持滑片P不动,当单刀双掷开关由a扳向b时,变压器输入功率增大 C、保持滑片P不动,当单刀双掷开关由a扳向b时,电流表的示数减小 D、单刀双掷开关与a连接,在滑片P向上移动的过程中,变压器输入功率减小
  • 6、如图,固定汽缸内由活塞封闭一定质量的理想气体,开始时活塞处于静止状态,用电热丝对气体加热,活塞缓慢向左移动,移动过程中活塞与汽缸的摩擦忽略不计,且气体与外界环境没有热交换。下列说法正确的是(       )

    A、缸内气体对外界做功 B、缸内气体内能增加 C、电热丝放出的热量等于气体对外所做的功 D、单位时间内碰撞单位面积容器壁的分子数目不变
  • 7、汽车的安全气囊是有效保护乘客的装置。如图甲所示,在安全气囊的性能测试中,可视为质点的头锤从离气囊表面高度为H处做自由落体运动,与正下方的气囊发生碰撞。以头锤到气囊表面为计时起点,气囊对头锤竖直方向作用力F随时间t的变化规律,可近似用图乙所示的图像描述。已知头锤质量M=20kgH=3.2m , 重力加速度大小取g=10m/s2 , 则(       )

    A、碰撞过程中F的冲量大小为440Ns B、碰撞过程中F的冲量方向竖直向下 C、碰撞过程中头锤的动量变化量大小为200kgm/s D、碰撞结束后头锤上升的最大高度为0.45m
  • 8、如图所示,半径为R、折射率n=2的半圆形玻璃砖竖直放置在光屏MN的正上方,玻璃砖的直径AB与MN平行且距离为h。一束单色光在玻璃砖平面内垂直AB射向圆心O,光线穿过玻璃砖后射到光屏上,光点落在O'点。已知光屏足够大,真空中的光速为c,且空气中光速也可近似为c。现使玻璃砖绕过O点垂直于纸面的轴顺时针转动,从AB边射出的光线在光屏上的光点移动的方向和单色光从射入玻璃砖后再折射到光屏上的最长时间分别为(       )

    A、向右移动、2R+hc B、向左移动、2R+hc C、向右移动、3R+hc D、向左移动、3R+hc
  • 9、2024年6月4日,携带月球样品的嫦娥六号上升器自月球背面起飞,随后成功进入预定环月轨道,图为嫦娥六号着陆月球前部分轨道的简化示意图,Ⅰ是地月转移轨道,Ⅱ、Ⅲ是绕月球运行的椭圆轨道,Ⅳ是绕月球运行的圆形轨道。P、Q分别为椭圆轨道Ⅱ的远月点和近月点。已知圆轨道Ⅳ到月球表面的高度为h,月球半径为R,月球表面的重力加速度为g,不考虑月球的自转,嫦娥六号(  )

    A、由轨道Ⅰ进入轨道Ⅱ,需在P处向后喷气 B、在轨道Ⅳ上绕月运行的速度大小为gR2R+h C、在轨道Ⅳ上绕月运行的周期大于在轨道Ⅲ上绕月运行的周期 D、在轨道Ⅱ上稳定运行时经过P点的加速度大于经过Q点的加速度
  • 10、某同学设计了一个电容式风力传感器,如图所示,将电容器与静电计组成回路。可动电极在风力作用下向右移动,风力越大,移动距离越大。若极板上电荷量保持不变,则风力越大(       )

    A、电容器电容越小 B、静电计指针张角越小 C、极板间电场强度越大 D、固定电极电势越高
  • 11、如图为某游乐场的圆弧形滑梯,表面粗糙。小明将一个小球从最高处由静止释放,小球从最低处以某一速度滑离,关于上述过程的说法中一定正确的是(       )

    A、小球受到滑梯的支持力大于它对滑梯的压力 B、小球受到滑梯的力的方向始终与速度方向相反 C、小球滑至最低处时受力平衡 D、小球重力势能减少量大于动能增加量
  • 12、研究光电效应规律的电路图如图甲所示,某同学分别用a、b、c三束单色光照射光电管得到的光电流I与光电管两端电压U的关系如图乙所示。已知a、c两条图线与横轴的交点重合。下列说法正确的是(       )

    A、a、c光的光强相同 B、a、b光的频率相同 C、用b光照射时,逸出光电子的最大初动能最大 D、用a光、b光照射时,该光电管的截止频率不同
  • 13、如图所示,某滑雪爱好者以某一初速度经过倾斜雪道最低点M,滑行到N点时速度为0,接着自由下滑返回到M点。若不计空气阻力,滑雪板与雪道间的动摩擦因数处处相等,则滑雪爱好者运动过程中,其速度大小v随时间t的变化图像可能是(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 14、某校举行了一次物理实验操作技能比赛,其中一项比赛为选用合适的电学元件设计合理的电路,并能较准确地测量同一电池组的电动势及其内阻。提供的器材如下:

    A.电流表G(满偏电流10mA,内阻为10Ω)

    B.电流表A(0~0.6A~3A,内阻未知)

    C.电压表V(0~5V~10V,内阻未知)

    D.滑动变阻器R(0~20Ω,1A)

    E.定值电阻R0(阻值为990Ω)

    F.开关与导线若干

    (1)图(a)是小李同学根据选用的仪器设计的测量该电池组电动势和内阻的电路图。根据该实验电路测出的数据绘制的I1I2图线如图(b)所示(I1为电流表G的示数,I2为电流表A的示数),则由图线可以得到被测电池组的电动势E=V,内阻r=Ω。(结果均保留2位有效数字)

    (2)另一位小张同学则设计了图(c)所示的实验电路对电池组进行测量,记录了单刀双掷开关S2分别接1、2对应电压表的示数U和电流表的示数I;根据实验记录的数据绘制UI图线如图(d)中所示的A、B两条图线。可以判断图线A是利用单刀双掷开关S2(选填“1”或“2”)中的实验数据描出的;分析A、B两条图线可知,此电池组的电动势为E= , 内阻r=。(用图中EAEBIAIB表示)

  • 15、如图所示,质量均为m=2kg可视为质点的滑块M、N用劲度系数为k=200N/m的轻弹簧相连,静止放置在倾角为θ=37°的光滑斜面上,N下端与垂直斜面的挡板P接触;现将质量为M=4kg的物体Q在斜面上M的上方某点由静止释放,Q和M碰撞后立即粘为一体,此后做简谐运动。运动过程中,物体N恰好不离开挡板,弹簧始终在弹性范围内,重力加速度g10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

    (1)M、Q整体做简谐运动的振幅;

    (2)M、Q碰撞后瞬间的速度大小;

    (3)Q在斜面上由静止释放的位置与M最初位置间的距离。

  • 16、如图所示,矩形区域MNPQ内有竖直向上的匀强电场;半径为R的圆形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁场的磁感应强度大小为B , 矩形与圆相切于MP的中点A , 以PQ所在直线为x轴、x轴与圆的切点为原点建立平面直角坐标系xOy , 现有一个质量为m、电荷量为q的正离子,从O点沿y轴正方向射入磁场,而后经过A点进入电场,最后恰好从N点离开电场。已知MN长度为4R , 不计离子重力,求:

    (1)正离子射入时的初速度v0

    (2)电场的场强大小E

    (3)离子从O点到N点的时间。

  • 17、据浙江在线6月7日消息,62岁的“歌神”张学友原定7日晚上举办第4场“60+”巡演,因他感染了RSV(呼吸道合胞病毒),无法正常发声,确定无法演出。呼吸道合胞病毒(Respiratorysyncytialvirus,RSV)属于副黏病毒科的肺病毒属,主要引起支气管炎、肺炎、鼻炎等呼吸道感染。该病毒对热敏感,60℃时10分钟就可以灭活。如图所示,绝热汽缸被轻质绝热活塞分隔为A、B两部分,A内封闭有一定质量的混有呼吸道合胞病毒的空气,其温度为t1=27°C , 阀门K处于打开状态,活塞恰好处于汽缸中部,h1=0.20m。已知活塞和汽缸间无摩擦且不漏气,求:

    (1)若对A内气体缓慢加热,当活塞与底部的距离为h2=0.24m时,保持10分钟能否对呼吸道合胞病毒灭活?

    (2)若关闭阀门K , 电热丝通电一段时间使A内气体吸收了Q=8000J的热量,稳定后气体A内气体内能增加了ΔU=6000J , 则此过程B内气体的内能增加量是多少?

  • 18、某同学要做“测金属丝的电阻率”实验。

       

    (1)、用游标卡尺测量金属丝长度示数如图甲所示,其值为l=cm;用螺旋测微器测量其直径示数如图乙所示,其值为d=mm
    (2)、先用多用电表欧姆挡的“×1”倍率粗测金属丝的电阻,示数如图丙所示,其电阻值为R=Ω
    (3)、实验电路如图丁所示,根据电路图完成图戊中的实物连线

       

    (4)、从实验原理上看,待测电阻测量值(填“大于”“小于”或“等于”)其真实值。如果测得的金属丝长度为l , 直径为d,电阻为R , 都采用国际单位制单位,则它的电阻率ρ=。(用l、d、R字母表示)
  • 19、某实验小组做“探究物体质量一定时加速度与力的关系”的实验。实验装置如图甲所示。

    (1)、为准确完成实验,以下操作必要的是________。
    A、把木板的右端适当垫高以平衡摩擦力 B、调节滑轮的高度,使牵引物块的细绳与长木板保持平行 C、为减小误差,实验中一定要保证托盘和砝码的总质量远远小于物块和传感器的总质量 D、实验时物块应靠近打点计时器,先接通电源再释放物块 E、实验中需要用天平称量物块和传感器的总质量
    (2)、已知电源频率为50Hz , 实验中打出的一条纸带如图乙所示,则物块的加速度a=m/s2
  • 20、如图所示,足够长的光滑平行金属导轨间距为L , 固定在竖直平面内,两根导轨上端用导线连接一个电容器,电容器的电容为C , 导轨处于磁感应强度为B的匀强磁场中,磁场方向与导轨平面垂直。现将质量为m、长度也为L的金属棒ab紧贴导轨由静止释放,金属棒沿着导轨下滑过程中始终保持水平且与导轨接触良好,已知重力加速度为g , 金属导轨和金属棒电阻均不计,则当金属棒运动稳定后,有(  )

    A、金属棒做匀加速运动,加速度大小为mgm+CB2L2 B、金属棒受到的安培力大小为mCB2L2m+CB2L2 C、通过金属棒的电流大小为CBLmgm+CB2L2 D、电容器电荷量保持不变
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