相关试卷

  • 1、如图所示,竖直面内的光滑绝缘圆弧轨道AB与足够长的粗糙水平地面BC平滑连接,B点在圆心O点正下方,轨道半径R=2.5m,AOB=53° , 整个空间存在竖直向上、大小E=400V/m的匀强电场。一个质量m=1kg , 电荷量q=2.0×102C的带正电小滑块P , 从轨道A点静止释放,经过B点后立即与另一个质量M=0.25kg , 不带电的静止小滑块Q发生弹性碰撞(碰撞过程不发生电荷转移,且碰撞时间极短)。已知PQ与地面间的动摩擦因数μ=0.5,sin53°=0.8,cos53°=0.6 , 重力加速度g10m/s2,PQ均视为质点。求:

    (1)、P到达圆轨道B点(与Q碰前)的速度大小vB
    (2)、P到达圆轨道B点(与Q碰前)对轨道的压力大小FB
    (3)、PQ碰后的最大距离dm
  • 2、一乒乓球的内部气体可视为理想气体,温度为T1 , 压强为p0。现乒乓球发生形变后体积减小了16。已知乒乓球内部气体内能变化量ΔU与温度变化量ΔT的关系式为ΔU=CΔT , C为已知常数。

    (1)、若乒乓球形变过程可视为等温变化,求形变后乒乓球内部气体的压强p1
    (2)、为使乒乓球恢复原状,将乒乓球放入热水中如图所示。

    I.若乒乓球内部气体被热水加热至T2时形变开始恢复,求此时气体压强p2

    Ⅱ.若乒乓球从开始恢复到完全复原的过程中,内部气体温度从T2上升至T3 , 吸收的热量为Q , 求该过程乒乓球内部气体对外做的功W

  • 3、智能手机软件中的磁力计可显示磁感应强度大小随时间变化的关系,两同学用该软件设计实验测量单摆的周期及当地重力加速度。
    (1)、将摆线上端固定于铁架台,下端系在小球上,让手机内置磁敏元件位于小球静止位置的正下方,做成如图(a)所示的单摆。测出摆线长为L , 将小球磁化后,由平衡位置拉开一个小角度静止释放,手机软件显示磁感应强度大小随时间变化如图(b)所示。则该单摆的振动周期T(用字母t表示)。

    (2)、改变摆线长L , 重复实验操作,得到多组数据,画出周期平方随摆线长的变化图像T2L如图(c)所示,图像斜率为k , 则测得重力加速度g(用字母kπ表示)。
    (3)、T2L图像未过原点,g的测量值(选填“>”“<”或“=”)真实值。甲同学认为手机内也含有铁等金属,由于手机对小球的吸引,会使g的测量值(选填“>”“<”或“=”)真实值。
    (4)、乙同学发现,振动较长时间后手机显示磁感应强度随时间呈图(b)变化趋势,忽略手机对小球的吸引,引起该情况最可能的原因是_______。
    A、小球磁性减弱 B、小球振幅减小 C、小球由单摆运动变为圆锥摆运动
  • 4、二极管加正向电压时电阻很小,加反向电压(未击穿)时电阻很大。某同学用多用电表测量二极管的反向电阻,多用电表上有如图(a)所示的选择开关K和两个部件ST。请根据下列步骤完成电阻测量:

    (1)、先进行机械调零,旋动(填“S”或“T”)使指针对准表盘的(填“左边”或“右边”)零刻度;后将K旋转到电阻挡“×100”的位置,并完成电阻调零。
    (2)、该同学先后用红、黑表笔按图(b)方式接触二极管的ab两端,由多用电表指针偏转情况可知二极管的(填“a”或“b”)端为正极。
    (3)、用多用电表“×100”挡测量二极管的反向电阻,发现指针偏转角度过小,为得到更准确的测量结果,可将K旋转到电阻挡(填“×1k”或“×10”)的位置,完成电阻调零后再次测量。
  • 5、如图所示,“系留照明”无人机系统广泛应用于抢险救灾照明中。系统由地面设备、足够长的系留电缆、无人机(含照明灯)组成。无人机质量为2kg , 系留电缆柔软且不可伸长,单位长度的质量为50g/m。无人机从地面静止启动后受升力、重力和电缆拉力作用,在竖直方向上先做匀加速运动,后做匀减速运动直至速度为零,最终悬停在离地32m的预定高度。若加速阶段与减速阶段的加速度大小均为2m/s2 , 重力加速度g10m/s2。下列说法正确的是(  )

    A、无人机上升全过程的最大速度为10m/s B、无人机上升全过程的时间为8s C、系统上升全过程重力势能增加1152J D、无人机向上匀加速运动2s时升力大于26.4N
  • 6、如图所示,等腰直角三角形abc内有一垂直纸面向里的匀强磁场(ac边界无磁场),ab边长为L , 磁场磁感应强度大小为B。ab边中点的粒子源P垂直ab以不同速率向磁场内发射带负电的粒子,粒子质量为m , 电荷量为q , 不计粒子重力及粒子间相互作用。下列说法正确的是(  )

    A、粒子可能从b点飞出磁场 B、粒子可能从c点飞出磁场 C、能从ac边界飞出的粒子在磁场中运动的最长时间为πm4qB D、能从ac边界飞出的粒子在磁场中运动的最小速度为2qBLm
  • 7、如图所示,简谐横波在均匀介质中以5m/s的速度沿x轴正方向传播,先后通过平衡位置间距为5mMN两个质点,以波刚传播到质点M时作为计时起点,质点M的振动方程为y=10sin5πt(cm)。下列说法正确的是(  )

    A、质点M的振幅为10cm B、简谐横波的波长为0.4m C、0~3s内质点N通过的路程为3m D、t=1s时,MN间有三个波峰
  • 8、如图(a)所示,一竖直放置的花洒出水孔分布在圆形区域内。打开花洒后,如图(b)所示,水流从出水孔水平向左射出。假设每个出水孔出水速度大小相同,从花洒中喷出的水落于水平地面(pq分别为最左、最右端两落点),不计空气阻力。落点区域俯视图的形状最可能的是(  )

       

    A、 B、 C、 D、
  • 9、如图所示,在粗糙绝缘水平地面上关于O点对称的MN两点分别固定两个相同的正点电荷,在MO连线上的P点静止释放一个带正电的绝缘小物块(可视为点电荷)后,小物块向右运动至最右端Q点位于ON间未画出)。以O点为原点沿水平地面向右建立x轴,取无穷远处为零势能点。小物块加速度a、动能Ek、电势能Ep、动能和电势能之和Ex轴坐标变化正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 10、四个完全相同的小灯泡L1L2L3L4按图示电路连接,圆形区域内部存在垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小随时间均匀增大。下列说法正确的是(  )

    A、通过灯泡L2的电流方向为ba B、灯泡L3的亮度逐渐增大 C、灯泡L2的亮度最暗 D、灯泡L1的亮度最亮
  • 11、图(a)为记载于《天工开物》的风扇车,它是用来去除水稻等农作物子实中杂质的木制传统农具。风扇车的工作原理可简化为图(b)模型:质量为m1的杂质与质量为m2的子实仅在水平恒定风力和重力的作用下,从同一位置P静止释放,若m1小于m2 , 杂质与子实受到的风力大小相等。下列说法正确的是(  )

    A、杂质与子实在空中做曲线运动 B、杂质与子实在空中运动的时间相等 C、杂质与子实落地时重力的瞬时功率相等 D、杂质落地点与P点的水平距离小于子实落地点与P点的水平距离
  • 12、如图所示,一束复色光由真空从P点射入玻璃球经折射后分解为ab两束单色光。下列说法正确的是(  )

    A、a光频率大于b光频率 B、a光在玻璃球中传播时间大于b光在玻璃球中传播时间 C、a光能使某金属发生光电效应,b光也能使该金属发生光电效应 D、ab两束光用同一装置进行双缝干涉实验,b光干涉条纹间距更大
  • 13、2024年9月27日,我国成功发射首颗可重复使用返回式技术试验卫星一实践十九号卫星。如图所示,实践十九号卫星和中国空间站均绕地球做匀速圆周运动,且卫星轨道半径小于空间站轨道半径。下列说法正确的是(  )

    A、卫星的发射速度小于第一宇宙速度 B、卫星的线速度大于空间站的线速度 C、卫星的运行周期大于空间站的运行周期 D、卫星的向心加速度小于空间站的向心加速度
  • 14、用深度强化学习算法和托卡马克模拟器进行交互,可能让人类提前实现可控核聚变。已知氘和氚的核聚变反应方程式为12H+13H24He+X , 核反应中释放出γ射线。下列说法正确的是(  )
    A、X是中子 B、氘和氚的核聚变反应吸收能量 C、γ射线源于核外电子的能级跃迁 D、12H核的比结合能大于24He核的比结合能
  • 15、如图甲所示,在公元12671273年闻名于世的“襄阳炮”其实是一种大型抛石机。将石块放在长臂一端的石袋中,在短臂端挂上重物M。发射前将长臂端往下拉至地面,然后突然松开,石袋中的石块过最高点时就被抛出。现将其简化为图乙所示。将一质量m=50kg的可视为质点的石块装在长L=10m的长臂末端的石袋中,初始时长臂与水平面的夹角α=30° , 松开后,长臂转至竖直位置时,石块被水平抛出,落在水平地面上。测得石块落地点与O点的水平距离s=30m,忽略长臂、短臂和石袋的质量,不计空气阻力和所有摩擦,g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A、石块水平抛出时的初速度为103m/s B、重物M重力势能的减少量等于石块m机械能的增加量 C、石块从A到最高点的过程中,石袋对石块做功15000J D、石块圆周运动至最高点时,石袋对石块的作用力大小为500N
  • 16、某离子实验装置的基本原理如图甲所示,离子源能源源不断从坐标原点O沿y轴正向发射同种离子,离子质量为m , 电量为+q , 初速度v大小范围在03v0之间。以过x=L垂直于纸面的界面为边界,左侧为I区,存在沿x轴正向的匀强电场,大小E0未知,右侧为II区,存在垂直纸面向外的匀强磁场,其大小B0也未知。其中初速为v0的离子从O点出射后立刻进入I区,在电场中偏转θ=45后进入匀强磁场,已知此离子在电场和磁场中运动的加速度大小相等。忽略边界效应,忽略离子间的相互作用力,不计离子重力。

    (1)、求E0B0的比值;
    (2)、求初速度为v0的离子在磁场中圆周运动的半径和周期;
    (3)、求从离子源发射的所有离子第一次在磁场中做圆周运动的圆心的轨迹线方程;
    (4)、如图乙所示,保持离子源情况和I区电场不变,把II区分为左右两部分,分别填充磁感应强度大小为B , 方向相反且平行于y轴的匀强磁场,两磁场界面也垂直于x轴,且整个II区均存在沿y轴负向的匀强电场,电场强度大小为E。在II区某处放置一块与纸面垂直的足够大的测试板,离子抵达板的左侧面时会发光。沿x轴左右调节两磁场区的分界面,使得测试板在分界面右侧磁场沿x轴在一定范围内移动时均能探测到发光直线。当分界面在某一特定位置时,此时测试板离y轴最远时能探测到的发光直线恰好在xoy平面内。此时把x=L处分界面到测试板之间的两个磁场区间宽度记为L1L2。求这种特定情况下

    L1L2的比值;

    ②发光直线的长度。

  • 17、十九世纪中叶,科学家对物理学电学量的研究有广泛兴趣。图甲改编自当年Rayleigh与Sidgwick设计的实验装置。其中恒流源提供大小为I=10A的电流,方向如图箭头所示。图甲中R1为可变电阻,R2为阻值0.25Ω的定值电阻,S1S2为单刀双掷开关。两个相同的线圈A、B,匝数均为N=5×104匝,半径均为k=0.5m。其中心处各有一电阻不计且上端带电刷的中心镂空导体圆盘,两者相距l=5m , 圆盘大圆半径r1=0.3m , 小圆半径r2=0.1m , 如图乙所示。圆盘套在一根薄壁轻质中空的金属转轴上并和它固定,转轴薄壁厚度d=1mm , 电阻率ρ=π×105Ωm。一足够长且不计粗细的轻绳一端缠绕在转轴上,另一端连接一质量M=0.05kg的重物。已知一匝电流为I的线圈在中心处产生的磁感应强度大小为μ0I2k(其中μ0=4π×107N/A2为真空磁导率,k为线圈半径),圆盘处可看作匀强磁场。实验开始时装置开关S1S2分别置于ac。由静止释放重物,从左往右看转轴为顺时针转动。假设装置中A、B线圈产生的磁场互不干扰,不计一切阻力,计算时将π210

    (1)、比较a点和c点的电势高低;
    (2)、计算重物最终运动状态时圆盘的角速度的大小;
    (3)、重新开始实验时,将S1S2分别置于bd , 发现当物块速度v=6m/s时灵敏电流计G表的示数为0。求此时可变电阻R1大小。
  • 18、一游戏装置截面如图所示,AB为足够长的倾斜直轨道,BCCD是两段半径均为R1=0.5m的竖直圆管轨道,DE为水平轨道,固定水平传送带EFv0=2m/s顺时针转动,轨道AB与圆管道相切于B处,各部分之间平滑连接,紧靠F处有一质量M=3kg的小车静止在光滑的水平地面上,小车的上表面由水平面GH和半径R2=0.1m的四分之一圆弧面HI组成。一个可视为质点的滑块,从轨道AB上距Bl=0.5m处由静止开始下滑,经过圆管轨道BCD和水平轨道DE , 并冲上传送带,已知滑块的质量m=1kg,θ=37 , 传送带的长度L=3.2m , 滑块与传送带间的动摩擦因数μ=0.5 , 与其余各处阻力均不计,sin37=0.6,cos37=0.8 , 则

    (1)、求滑块到达D点时对轨道的压力大小;
    (2)、求滑块第一次通过传送带过程中,对传送带所做的功;
    (3)、求滑块冲上小车后,滑块第一次离开小车时的速度大小;
    (4)、调节传送带以不同的速度v顺时针匀速转动,试分析滑块离小车上表面GH最大高度H与速度v的关系。
  • 19、如图所示,固定的直立绝热容器由上细下粗的两个圆筒拼接而成,底部密封,顶端开口。上方细圆筒内部高度为8h , 下方粗圆筒内部高度为4h,h=10cm。其中有两个轻质且厚度不计的活塞A、B各封闭一定质量的理想气体,分别记为气体Ⅰ和气体Ⅱ,活塞A绝热,活塞B导热,均能沿筒壁无摩擦滑动。活塞A、B的面积分别为S和4S,S=30cm2。初始时,气体II温度为T0=300K , 两个活塞均距离两圆筒拼接处h。当电阻丝缓慢加热时,两活塞缓慢滑动,最终气体Ⅱ温度升高至T1=420K , 达到新的平衡。整个过程中,大气压保持不变,始终为p0=1×105Pa , 活塞A没有从细圆筒顶部滑出,不计电阻丝体积,忽略各部分因升温或压强变化引起的形变。

    (1)、气体II从T0缓慢升高至T1的过程中,气体I中分子的平均速率(填“增加”、“不变”或“减少”);细圆筒内壁单位面积所受气体I中分子的平均作用力(填“增加”、“不变”或“减少”);
    (2)、温度升高至T1时,求气体II的压强p2
    (3)、已知气体Ⅰ内能与热力学温度的关系为U=1.25TJ , 则气体II从T0T1过程中,求气体Ⅰ吸收的热量Q
  • 20、
    (1)、小陈所在小组对水果电池非常感兴趣,他们用图(a)中电路测量西红柿电池的电动势和内阻。

    其中电源是西红柿上插有宽为1cm的铜片和锌片,两金属片平行正对间距1.5cm , 插入深度为3cm。电流表用多用电表的0.5mA档(阻值为300Ω),电阻箱09999Ω。某次测量,电阻箱阻值为1500Ω , 电流表指针偏转如图(b)所示,读数为mA,多次实验,把记录的数据描在1IR图像中并用直线拟合,获得图(c),则由图像求得西红柿电池的电动势为V,内阻为Ω(两空计算结果均保留2位有效数字)。

    (2)、小明同学按下面电路图“探究电容器两极板间电势差跟所带电荷量的关系”,其中A、B两个电容器完全相同。步骤如下:

    ①取一个电容器A和电压表相连,把开关S1接1,用一节干电池给A充电,可以看到A充电后两极板具有一定的电压,记为U0

    ②把开关S1接2,使另一个相同的但不带电的BA并联。希望可以看到电压表示数变为U0的一半。

    ③继续实验,希望看到电压表示数继续减半。操作步骤已被打乱,分别为a.把开关S1接2;b.断开S1和2;c.闭合S2;d.断开S2 , 正确操作顺序为(填“A”、“B”或“C”)。

    A.bcda       B.cbda       C.cdba

    ④不断重复步骤③,小明读出电压表示数依次为U1U2U3 , 记录在表中。

    U0/V

    U1/V

    U2/V

    U3/V

    。。

    1.50

    0.65

    0.25

    0.10

    。。

    理论上每次电压值应该减半,看表分析实际数据与理论值出现差异的最大可能原因:

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