相关试卷

  • 1、一正方体玻璃砖内部中心位置有一个球形真空泡,实验小组想测出玻璃砖最薄处的厚度,设计了如下实验,实验步骤如下:

    (1)用游标卡尺测量玻璃砖的棱长,示数如图甲所示,则玻璃砖的棱长a=mm

    (2)如图乙,一束宽度可调的激光垂直射入玻璃砖,下边界的激光恰好经过球心O点,当上边界的激光恰好在玻璃砖内的球形真空泡表面发生全反射时,测得激光宽度为L

    (3)若玻璃砖对该激光的折射率为n , 可求出真空泡的半径R=

    (4)玻璃砖最薄处的厚度表达式d=(用aLn表示)。

  • 2、如图,匀强电场内有一长为3L、宽为L的矩形ABCD , 电场强度的方向与矩形平面平行,把一带电荷量为+qq>0的粒子从A点分别移到B点和D点,静电力做的功分别为33WWW>0 , 下列说法正确的是(  )

    A、BC间电势差UBC=33Wq B、BC间电势差UBC=Wq C、该粒子在电场中所受静电力大小F=2WL D、该粒子在电场中所受静电力大小F=10WL
  • 3、图甲为一列沿x轴正方向传播的简谐横波在t=1s时刻的波形图,该时刻波恰好传播至Q点,质点MNPQ的坐标如图甲所示。图乙为质点MNPQ中某一质点的振动图像,下列说法正确的是(  )

    A、该波的传播速度为1m/s B、波源的起振方向沿y轴正方向 C、图乙是质点N的振动图像 D、波传播到Q点时,质点N已经振动了1s
  • 4、氢原子能级图如图所示,大量处于n=4能级的氢原子向低能级跃迁时,辐射出的光子中,发现有两种频率的光子能使金属P发生光电效应,则下列说法正确的是(  )

    A、金属P的逸出功一定大于10.2eV B、辐射出的光子一共6种频率 C、辐射出的光子中,从n=4能级跃迁到n=3能级对应的波长最短 D、氢原子从高能级跃迁到低能级后,氢原子的能量增大
  • 5、如图甲所示,两根水平放置的平行粗糙金属导轨左侧接有阻值R=3Ω的定值电阻,导轨处于垂直纸面向外的匀强磁场中,磁感应强度大小B=1T , 导轨间距L=1m。一阻值r=1Ω、长度也为L=1m的金属棒放置在导轨上,在水平向右的拉力F作用下由静止从CD处开始运动。金属棒运动的vx图像如图乙所示,导轨电阻不计,金属棒始终与导轨垂直且接触良好,下列说法正确的是(  )

    A、金属棒做匀加速直线运动 B、运动过程中,拉力F做的功等于金属棒产生的焦耳热与克服摩擦力所做的功之和 C、运动到x=1m处时,金属棒所受安培力的大小为1N D、金属棒从起点运动到x=1m处的过程中,回路产生的焦耳热为0.25J
  • 6、街头变压器通过降压给用户供电的示意图如图所示。变压器的输入电压是市区电网的电压,负载变化时输入电压不变。输出电压通过输电线输送给用户,两条输电线的总电阻为R0 , 滑动变阻器R接入电路的电阻代表用户端接入的总电阻,当用电器增加时,用户端总电阻减小。变压器上的能量损耗可以忽略,图中电表均为理想交流电表。当用电器增加时,下列说法正确的是(  )

    A、电流表A1示数变小 B、电压表V1示数变大 C、电压表V3示数变小 D、电压表V3示数的变化量与电流表A2示数的变化量之比变小
  • 7、若“旅行者1号”探测器在宇宙深处飞行过程中,发现A、B两颗密度均匀的球形天体,两天体各有一颗靠近其表面飞行的卫星,测得两颗卫星的周期相等,不考虑天体自转的影响,则天体A、B表面的重力加速度大小之比等于(  )
    A、天体A、B半径的倒数之比 B、天体A、B半径二次方的倒数之比 C、靠近它们表面飞行的卫星的速度大小之比 D、靠近它们表面飞行的卫星的速度二次方之比
  • 8、如图所示,质量为60kg的某同学站在升降机中的磅秤上,某一时刻该同学发现磅秤的示数为65kg , 则在该时刻升降机的运动情况可能是(  )

    A、匀速上升 B、加速上升 C、减速上升 D、加速下降
  • 9、某同学沿直线运动,其位移x与时间t的关系如图所示,关于该同学的运动情况,下列说法正确的是(  )

    A、0t1时间内,该同学的速度越来越小 B、0t1时间内,该同学的加速度一定越来越小 C、t1t2时间内,该同学的加速度为零 D、t1t2时间内,该同学可能做匀变速直线运动
  • 10、磁电式电表原理示意图如图所示,两磁极装有极靴,极靴中间还有一个用软铁制成的圆柱。极靴与圆柱间的磁场都沿半径方向,两者之间有可转动的线圈。a、b、c和d为磁场中的四个点。下列说法正确的是(  )

    A、图示左侧通电导线受到安培力向下 B、c、d两点的磁感应强度相等 C、圆柱内的磁感应强度处处为零 D、a、b两点的磁感应强度大小相同
  • 11、在某次无人机编队实飞实投保障演练中,一架水平匀速飞行的无人机将一物资相对无人机由静止释放,不考虑空气的阻力,则该物资(  )
    A、可能做直线运动 B、可能做圆周运动 C、做变加速运动 D、做匀变速运动
  • 12、如图所示,质量为m=0.5kg的小球,用长为l=1m的轻绳悬挂于O点的正下方P点。小球在水平向右拉力的作用下,在竖直平面内从P点缓慢地移动到Q点,Q点轻绳与竖直方向夹角为θ=60°。不计空气阻力,g取10m/s2。求:

    (1)、在此过程中水平拉力对小球做的功W;
    (2)、若小球运动到Q点时撤去水平拉力,小球开始下摆,小球回到P点时,对轻绳的拉力大小为多少?
  • 13、如图所示,质量为m=4kg的木块在倾角为37°的足够长的固定斜面上由静止开始下滑,木块斜面间的动摩擦因数为0.5,已知:sin37°=0.6,cos37°=0.8,g取10m/s2 , 求:

    (1)、前5s内重力的平均功率;
    (2)、5s末重力的瞬时功率。
  • 14、如图所示,返回式月球软着陆器在完成了对月球表面的考察任务后,由月球表面回到绕月球做圆周运动的轨道舱。已知月球的半径为R,轨道舱到月球表面的距离为h,引力常量为G,月球表面的重力加速度为g,不考虑月球的自转。求:

    (1)、月球的第一宇宙速度大小;
    (2)、轨道舱绕月飞行的周期T。
  • 15、某研究小组通过实验验证系统机械能守恒,其装置如图甲所示,一根轻质细绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂物块Z,在重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,测得重物P、Q的质量均为M,物块Z的质量为m,已知当地重力加速度为g。

    (1)先接通频率为f的交流电源,在纸带上打点为O,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带:纸带上A、B、C三点为打下的相邻的点,则打B点时的速度为(用题中已知物理量的字母表示);

    (2)从O点到B点的过程中系统减少的重力势能为 , 若等式成立,则系统机械能守恒(用题中已知物理量的字母表示);

    (3)处理实验数据时,发现系统减少的重力势能略大于系统增加的动能,产生误差的可能原因是

  • 16、一小球由如图所示轨道的O点以初速度v0=8m/s水平向左运动,经一段时间后经过轨道高度h处,该点距离地面的高度为h=2.5m,g取10m/s2 , 忽略小球与轨道之间的摩擦力,则小球达到h处的速度为(  )

    A、7m/s B、8m/s C、14m/s D、7m/s
  • 17、一辆汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,之后保持额定功率运动,其v-t图像如图所示。已知汽车的质量为m=2000kg,汽车受到的阻力大小恒为车重力的0.1倍,g取10m/s2 , 则(  )

    A、汽车在前5s内受到的阻力大小为200N B、前5s内的牵引力大小为2000N C、汽车的额定功率为60kW D、汽车的最大速度为20m/s
  • 18、“打水漂”是人类最古老的游戏之一,游戏者运用手腕的力量让撇出去的石头在水面上弹跳数次。如图所示,游戏者在地面上以速度v抛出质量为m的石头,抛出后石头落到比抛出点低h的水平面上。若以抛出点为零势能点,不计空气阻力,则下列说法正确的是(  )

    A、抛出后石头落到水平面时的势能为mgh B、抛出后石头落到水平面时重力对石头做的功为-mgh C、抛出后石头落到水平面上的机械能为12mv2 D、抛出后石头落到水平面上的动能为12mv2mgh
  • 19、如图所示,把一小球放在竖立的轻弹簧上,并把小球往下按至A位置,迅速松手后,弹簧把小球弹起,小球升至最高位置C,途中经过位置B时弹簧正好处于自由状态(此时弹簧弹力为零)。不计空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A、从A运动到B的过程中,小球的机械能守恒 B、从A运动到B的过程中,小球的机械能不守恒 C、从A运动到B的过程中,小球的动能一直增大 D、从A运动到C的过程中,小球和弹簧组成的系统势能先增加后减少
  • 20、惯性系S中有一边长为l的正方形,从相对S系沿x方向以接近光速飞行的飞行器上测得该正方形的图象是(     )
    A、    B、    C、    D、   
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