相关试卷

  • 1、自MCB系统是由若干控制器和传感器组成,评估汽车当前速度和移动情况,并检查踏板上是否有驾驶者介入,若是MCB判断安全气囊弹出后驾驶者没有踩踏板或是踩踏力度不够,则启动电子稳定控制机制,向车轮施加与车辆速度和移动幅度匹配的制动力,以防止二次事故发生。
    (1)、如图,下列元件在匀强磁场中绕中心轴转动,下列电动势最大的是(  )

    A、A1A2 B、B1B2 C、C1C2 D、D1D2
    (2)、在倾斜角为4.8°的斜坡上,有一辆向下滑动的小车在做匀速直线运动,存在动能回收系统;小车的质量m=1500kg。在t=5s时间内,速度从v0=72km/h减速到vt=18km/h , 运动过程中所有其他阻力的合力f=500N。求这一过程中:

    ①小车的位移大小x?

    ②回收作用力大小F?

    (3)、如图,大气压强为p0 , 一个气缸内部体积为V0 , 初始压强为p0 , 内有一活塞横截面积为S,质量为M。

    ①等温情况下,向右拉开活塞移动距离X,求活塞受拉力F?

    ②在水平弹簧振子中,弹簧劲度系数为k,小球质量为m,则弹簧振子做简谐运动振动频率为f=12πkm , 论证拉开微小位移X时,活塞做简谐振动,并求出振动频率f。

    ③若气缸绝热,活塞在该情况下振动频率为f2 , 上题中等温情况下,活塞在气缸中的振动频率为f1 , 则两则的大小关系为

    A.f1>f2    B.f1=f2    C.f1<f2

  • 2、特雷门琴是世界第一件电子乐器。特雷门琴生产於1919年,由前苏联物理学家利夫·特尔门(Lev Termen)教授发明,艺名雷奥·特雷门(Leon Theremin)。同年已经由一位女演奏家作出公开演奏,尤甚者连爱因斯坦都曾参观,依然是世上唯一不需要身体接触的电子乐器。
    (1)、人手与竖直天线构成可视为如下图所示的等效电容器,与自感线圈L构成LC振荡电路。

    ①当人手靠近天线时,电容变大(选填“变大”、“不变”、“变小”)。

    ②在电容器电荷量为零的瞬间,达到最大值。

    A.电场能    B.电流    C.磁场能    D.电压

    (2)、特雷门琴的扬声器结构如图所示,图a为正面切面图,磁铁外圈为S极,中心横柱为N极,横柱上套着线圈,其侧面图如图b所示。

    ①此时线圈的受力方向为

    A.左    B.右    C.径向向外    D.径向向内

    ②若单匝线圈周长为2.0cm , 磁场强度B=0.5TI=I0sin(2πft)I0=0.71Af=100Hz , 则I的有效值为A;单匝线圈收到的安培力的最大值为

    ③已知当温度为25℃时,声速v=347.6m/s , 求琴的A5(440Hz)的波长为

    (3)、有一平行板电容器,按如下图接入电路中。

    ①减小两平行板间距d时,电容会变大(选填“变大”、“变小”、“不变”)。

    ②已知电源电压为U,电容器电容为C,闭合开关,稳定时,电容器的电荷量为

    (4)、有一质量为m,电荷量为q的正电荷从电容器左侧中央以速度v0水平射入,恰好从下极板最右边射出,板间距为d,两极板电压为U,求两极板的长度L(电荷的重力不计)。
    (5)、已知人手靠近竖直天线时,音调变高,靠近水平天线时,声音变小;那么若想声波由图像①变成图像②,则人手(  )

    A、靠近竖直天线,远离水平天线 B、靠近竖直天线,靠近水平天线 C、远离竖直天线,远离水平天线 D、远离竖直天线,靠近水平天线
  • 3、质点在以某点为圆心半径为r的圆周上运动,即质点运动时其轨迹是圆周的运动叫“圆周运动”。它是一种最常见的曲线运动。例如电动机转子、车轮、皮带轮等都作圆周运动。如图所示,在竖直平面内有一光滑圆形轨道,a为轨道最低点,c为轨道最高点,b点、d点为轨道上与圆心等高的两点,e为ab段的中点。一个质量为m的小物块在轨道内侧做圆周运动。

    (1)、若物块从a点运动到c点所用时间为t0 , 则在0.5t0时,物块在(  )
    A、A段 B、B点 C、C段 D、D点 E、E段
    (2)、若物块在a点的速度为v0 , 经过时间t刚好到达b点,则在该过程中轨道对物块的支持力的冲量为(  )
    A、mv0 B、mgt C、mv0+mgt D、mv02+g2t2
    (3)、若物块质量为0.5kg , 下图是物块的速度v与物块和圆心连线转过的夹角θ的关系图像。

    ①求轨道半径R;

    ②求θ=60°时,物块克服重力做功的瞬时功率P。

  • 4、滑动变阻器是电路元件,它可以通过来改变自身的电阻,从而起到控制电路的作用。在电路分析中,滑动变阻器既可以作为一个定值电阻,也可以作为一个变值电阻。滑动变阻器的构成一般包括接线柱、滑片、电阻丝、金属杆和瓷筒等五部分。滑动变阻器的电阻丝绕在绝缘瓷筒上,电阻丝外面涂有绝缘漆。
    (1)、电学实验中,进行“测量电源电动势和内阻”实验时,记录数据,当电流表I1=1A时,电压表示数U1=3V;当电流表示数为I2=2A , 电压表示数U2=1.5V;则此电源电动势为V内阻为Ω
    (2)、通过实验,某电阻两端的电压与通过它的电流关系,描绘如图所示,在实验过程中,电阻的横截面积和长度保持不变,依据图像分析:

    ①电阻阻值为R,其材料电阻率为ρ , 由图可知,随着电阻两端的电压增大,则

    A.R增大,ρ增大        B.R减小,ρ减小

    C.R增大,ρ不变        D.R减小,ρ不变

    ②根据图像分析,当电阻两端电压为1.8V时,该电阻的功率为W。

    ③根据IU图像,推测该实验电路为

    A.            B.

    C.               D

  • 5、量子力学(Quantum Mechanics),为物理学理论,是研究物质世界微观粒子运动规律的物理学分支,主要研究原子、分子、凝聚态物质,以及原子核和基本粒子的结构、性质的基础理论。它与相对论一起构成现代物理学的理论基础。量子力学不仅是现代物理学的基础理论之一,而且在化学等学科和许多近代技术中得到广泛应用。19世纪末,人们发现旧有的经典理论无法解释微观系统,于是经由物理学家的努力,在20世纪初创立量子力学,解释了这些现象。量子力学从根本上改变人类对物质结构及其相互作用的理解。除了广义相对论描写的引力以外,迄今所有基本相互作用均可以在量子力学的框架内描述(量子场论)。
    (1)、太阳内部发生的反应是核聚变,即氢原子核在高温高压条件下聚合成氦原子核并释放能量的过程;其核反应方程为411HX+210e , 则X是(  )
    A、H核 B、He C、Li D、Be
    (2)、若复色光的频率v=5.50×1014Hz~6.50×1014Hz , 用复色光照射下面金属,可发生光电效应的可能是

    金属的极限频率

    金属

    频率/1014Hz

    8.07

    7.73

    5.53

    5.44

    5.15

    选项

    A

    B

    C

    D

    E

    (3)、氢原子核外电子以半径r绕核做匀速圆周运动,若电子质量为m,元电荷为e,静电力常数为k,则电子动量大小是
    (4)、一群氢原子处于量子数n=4的激发态,这些氢原子能够自发地跃迁到n=2的较低能量状态,R为里伯德常量,c是真空中的光速;则在此过程中(  )
    A、吸收光子,ν=Rc(1214) B、放出光子,ν=Rc(1214) C、吸收光子,ν=Rc(122142) D、放出光子,ν=Rc(122142)
  • 6、光是从哪里来,又回到哪里去?浦济之光,你见过吗?光是一个物理学名词,其本质是一种处于特定频段光子流。光源发出光,是因为光源中电子获得额外能量。如果能量不足以使其跃迁到更外层的轨道,电子就会进行加速运动,并以波的形式释放能量。如果跃迁之后刚好填补了所在轨道的空位,从激发态到达稳定态,电子就停止跃迁。否则电子会再次跃迁回之前的轨道,并且以波的形式释放能量。
    (1)、以下哪个选项中的图样符合红光和紫光的双缝干涉图样 。

    A、A B、B C、C D、D
    (2)、如图所示,自然光经过两个偏振片,呈现在光屏上,偏振片B绕圆心转动且周期为T,则光屏上两个光强最小的时间间隔为(  )

    A、2T B、T C、0.5T D、0.25T
    (3)、 物理王兴趣小组在做“测量玻璃的折射率”实验时,若从c侧观察,插入c时,应遮住a、b;插入d时,应遮住 , 依据图中所标数据,可得出该玻璃的折射率为

  • 7、间距为L的金属导轨倾斜部分光滑,水平部分粗糙且平滑相接,导轨上方接有电源和开关,倾斜导轨与水平面夹角θ=30° , 处于垂直于导轨平面向上的匀强磁场中,水平导轨处于垂直竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小均为B , 两相同导体棒abcd与水平导轨的动摩擦因数μ=0.25 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,两棒质量均m , 接入电路中的电阻均为Rcd棒仅在水平导轨上运动,两导体棒在运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,且不互相碰撞,忽略金属导轨的电阻,重力加速度为g

    (1)、锁定水平导轨上的cd棒,闭合开关,ab棒静止在倾斜导轨上,求通过ab棒的电流;断开开关,同时解除cd棒的锁定,当ab棒下滑距离为x0时,cd棒开始运动,求cd棒从解除锁定到开始运动过程中,cd棒产生的焦耳热;
    (2)、此后ab棒在下滑过程中,电流达到稳定,求此时abcd棒的速度大小之差;
    (3)、ab棒中电流稳定之后继续下滑,从ab棒到达水平导轨开始计时,t1时刻cd棒速度为零,加速度不为零,此后某时刻,cd棒的加速度为零,速度不为零,求从t1时刻到某时刻,abcd的路程之差。
  • 8、足够长的传送带固定在竖直平面内,半径R=0.5m , 圆心角θ=53°的圆弧轨道与平台平滑连接,平台与顺时针匀速转动的水平传送带平滑连接,工件A从圆弧顶点无初速度下滑,在平台与B碰成一整体,B随后滑上传送带,已知mA=4kgmB=1kg , A、B可视为质点,AB与传送带间的动摩擦因数恒定,在传送带上运动的过程中,因摩擦生热Q=2.5J , 忽略轨道及平台的摩擦,g=10m/s2

    (1)、A滑到圆弧最低点时受的支持力;
    (2)、A与B整个碰撞过程中损失的机械能;
    (3)、传送带的速度大小。
  • 9、竖直放置的气缸内,活塞横截面积S=0.01m2 , 活塞质量不计,活塞与气缸无摩擦,最初活塞静止,缸内气体T0=300KV0=5×103m3 , 大气压强p0=1×105Pag=10m/s2 

    (1)、若加热活塞缓慢上升,体积变为V1=7.5×103m3 , 求此时的温度T1
    (2)、若往活塞上放m=25kg的重物,保持温度T0不变,求稳定之后,气体的体积V2
  • 10、图是“测量电源的电动势和内阻”的实验电路。

    有如下器材

    电源E1(约为3V,内阻未知)

    电压表V(0~3V,RV约为3kΩ)

    电流表A(0~6A,RA约为1Ω)

    定值电阻R0=3Ω

    滑动变阻器R1050Ω

    滑动变阻器R20500Ω

    开关S

    导线若干

    (1)、为了提高测量精度,电路图中滑动变阻器应选
    (2)、闭合开关S,多次调节滑动变阻器,记录U、I,如下表

    1.00

    1.30

    1.70

    2.00

    2.50

    0.38

    0.32

    0.24

    0.18

    0.08

    根据表中数据作出U-I图像

    (3)、由U-I图像可求出电动势E1=V,内阻r=Ω(均保留三位有效数字)。
    (4)、考虑电压表分流引起的误差,则E E;(填“大于”、 “等于”或“小于”);r与真实值r之间的关系式为(用RVR0rr表示 
  • 11、测量某半圆形玻璃砖的折射率,操作步骤如下

    I.在白纸上画一条直线,半圆形玻璃砖放白纸上,玻璃砖直径与直线重合,描出直径两端点AB , 取走玻璃砖,用刻度尺求圆心O点,过O点作AB垂线CO , 放回玻璃砖,将光屏垂直AB贴近玻璃砖A点放置。

    II.沿玻璃砖由CB缓慢移动激光笔,使得入射光线平行纸面且始终沿着半径方向射向圆心O , 从玻璃砖射出的激光在AB下方的光屏上恰好消失,记下激光入射点D , 取走玻璃砖,过D点作CO的垂线DE

    (1)、步骤II中,当激光从D点入射到O点在AB面下方光屏上恰好消失时是光的____。
    A、色散现象 B、衍射现象 C、全反射现象
    (2)、用刻度尺测得OB=4.00cmDE=2.50cm , 则玻璃砖的折射率n=
  • 12、小组用如图所示单摆测量当地重力加速度

    (1)、用游标卡尺测得小球直径d=20mm , 刻度尺测得摆线长l=79cm , 则单摆摆长L=cm(保留四位有效数字);
    (2)、拉动小球,使摆线伸直且与竖直方向的夹角为θθ<5°),无初速度的释放小球,小球经过点(选填:“最高”或“最低”)时,开始计时,记录小球做了30次全振动用时t=54.00s , 则单摆周期T=s , 由此可得当地重力加速度g=m/s2π210)。
  • 13、某静电场电势φx轴上分布如图所示,图线关于φ轴对称,MPNx轴上的三点,OM=ON;有一电子从M点静止释放,仅受x方向的电场力作用,则下列说法正确的是(  )

    A、P点电场强度方向沿x负方向 B、M点的电场强度小于N点的电场强度 C、电子在P点的动能小于在N点的动能 D、电子在M点的电势能大于在P点的电势能
  • 14、如图所示,实线何虚线分别是沿着x轴正方向传播的一列简谐横波在t=0时刻和t=0.5s的波形图,已知波的周期T>0.5s , 则下列关于该列波说法正确的是(  )

    A、波长为5cm B、波速为10cm/s C、周期为1s D、t=0时刻,质点M向下振动
  • 15、载人飞船的火箭成功发射升空,载人飞船进入预定轨道后,与空间站完成自主快速交会对接,然后绕地球做匀速圆周运动。已知空间站轨道高度低于地球同步卫星轨道,则下面说法正确的是(  )
    A、火箭加速升空失重 B、宇航员在空间站受到的万有引力小于在地表受到万有引力 C、空间站绕地球做匀速圆周运动的角速度小于地球自转角速度 D、空间站绕地球做匀速圆周运动的加速度小于地球同步卫星的加速度
  • 16、如图所示是某汽车通过ETC过程的vt图像,下面说法正确的是(  )

    A、0t1内,汽车做匀减速直线运动 B、t1t2内,汽车静止 C、0t1t2t3内,汽车加速度方向相同 D、0t1t2t3内,汽车速度方向相反
  • 17、带正电的金属球靠近不带电验电器金属小球a , 则关于验电器金属小球a和金属箔b , 下列说法正确的是(  )

    A、ab都带正电 B、ab都带负电 C、a带负电、b带正电 D、a带正电、b带负电
  • 18、核反应方程中U92235+XB56144a+K3689r+3n01 , 则X是(  )
    A、H24e B、H11 C、n01 D、e10
  • 19、如图甲所示,轻弹簧竖直放置,下端固定在水平地面上,一质量为m的小球,从离弹簧上端高h处由静止释放。某同学在研究小球落到弹簧上后继续向下运动到最低点的过程,他以小球开始下落的位置为原点,沿竖直向下方向建立坐标轴Ox,做出小球所受弹力F大小随小球下落的位置坐标x的变化关系如图乙所示,不计空气阻力,重力加速度为g。以下判断正确的是(  )

    A、小球机械能守恒 B、小球动能的最大值为mgh C、当x =h+x0时,系统重力势能与弹性势能之和最小 D、当x= h +2x0时,小球的重力势能最小
  • 20、如图所示,平行金属导轨MN、M'N'和平行金属导轨PQR、P'Q'R'固定在高度差为h(数值未知)的两水平台面上。导轨MN、M'N'左端接有电源,MN与M'N'的间距为L=0.10 m,线框空间存在竖直向上的匀强磁场、磁感应强度B1=0.20 T;平行导轨PQR与P'Q'R'的间距也为L=0.10 m,其中PQ与P'Q'是圆心角为60°、半径为r=0.50 m的圆弧形导轨,QR与Q'R'是足够长水平长直导轨,QQ'右侧有方向竖直向上的匀强磁场,磁感应强度B2=0.40 T。导体棒a、b、c长度均为L,a质量m1=0.02 kg,接在电路中的电阻R1=2.0 Ω,放置在导轨MN、M'N'右侧N'N边缘处;导体棒b、c质量均为m2=0.02 kg,接在电路中的电阻均为R2=4.0 Ω,用绝缘轻杆ef将b、c导体棒连接成“工”字型框架(以下简称“工”型架) “工”型架静止放置在水平导轨某处。闭合开关K后,导体棒a从NN'水平抛出,恰能无碰撞地从PP'处以速度v1=2 m/s滑入平行导轨,且始终没有与“工”型架相碰。重力加速度g=10 m/s2 , 不计一切摩擦及空气阻力。求:

    (1)导体棒a刚进入水平磁场B2时,b棒两端的电压;

    (2)“工”型架的最大加速度大小;

    (3)导体棒b在QQ'右侧磁场中产生的焦耳热;

    (4)闭合开关K后,通过电源的电荷量q。

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