相关试卷

  • 1、某同学设计实验测定某型号电池的电动势及电流表的内阻,电池表面有“3.0V,22A·h”的字样,查阅资料可知该型号电池内阻可忽略不计,待测电流表A(量程为0~3A,内阻r待测)。为了精确地测定电源电动势和电流表内阻,该同学设计了如图甲所示的实验方案。则:

    (1)电流表应安装在处(选填①或②)。

    (2)该同学通过实验测得多组数据,绘制出如图乙所示的U-I图线,则该型号电池的电动势为V,电流表内阻为Ω。(结果均保留两位有效数字)

    (3)若电池内阻不可忽略,从实验原理上判断电流表内阻的测量值(选填“大于”“小于”或“等于”)真实值。

  • 2、某实验小组用落体法结合光电门测量重力加速度g,装置如图甲所示。

    (1)实验前用螺旋测微器测出小球的直径,示数如图乙所示,则小球直径d=mm

    (2)固定板通过铁夹水平固定在铁架台上,使小球紧靠固定板由静止释放,实验中光电门1发生了计时故障,但光电门2正常工作,小球通过光电门2所用时间为t,测出两光电门间的距离为h,保持固定板和光电门1的位置不变,改变光电门2的位置,重复上述实验,测得多组h及小球通过光电门2的时间t,需要作出h(选填“t”、“t2”、“1t”或“1t2”)图象,得到一条一次函数图线,斜率为k,则重力加速度的测量值等于(用k和d表示)。

  • 3、我国自行研制的北斗导航系统,现已成功发射16颗北斗导航卫星.根据系统建设总体规划,将在2020年左右,建成覆盖全球的北斗卫星导航系统.现已知某导航卫星轨道高度约为21500km.同步轨道卫星的高度约为36000km,已知地球半径为6400km.下列说法中正确的是(       )

    A、该导航卫星的向心加速度大于地球同步轨道卫星 B、地球赤道上物体随地球自转的周期小于该导航卫星运转周期 C、地球同步轨道卫星的运转角速度小于导航卫星的运转角速度 D、该导航卫星的线速度大于7.9km/s
  • 4、在如图所示的电路中,开关S闭合,理想变压器的输入电压U=222sin100πtV , 原线圈匝数n1=10 , 副线圈匝数n2=100 , 定值电阻的阻值R1=24ΩR2=R3=40Ω , 在变压器的闭合铁芯上还绕有一匝线圈,该线圈接交流电压表。电流表和电压表均为理想电表,下列说法正确的是(  )

    A、电压表的示数为1125V B、原线圈的输入功率为1100W C、通过定值电阻R1的电流,每秒钟方向改变50次 D、仅断开开关S,电压表的示数变小,电流表的示数变小
  • 5、如图所示,半圆柱体Q放置在粗糙水平面上,与Q完全相同的光滑半圆柱体P放置在光滑的竖直墙壁与Q之间,两个半圆柱体均处于平衡状态。若将Q向左移动一小段距离,两个半圆柱体仍处于平衡状态,则(     )

    A、P与墙壁之间的弹力增大 B、P与墙壁之间的弹力不变 C、P与Q之间的弹力减小 D、Q与水平面间的弹力增大
  • 6、如图所示,质量为m、电荷量为q的带正电小球用绝缘细线悬挂于O点,整个装置处于水平向左的匀强电场中,图中虚线位置与竖直方向的夹角为θ,电场的场强E=mgqtanθ , 小球的重力势能为E1、动能为E2、电势能为E3 , 小球从最低点由静止释放运动到虚线位置的过程中(  )

    A、E1、E2之和不断增大 B、E1、E2之和不断减小 C、E1、E3之和不断增大 D、E2、E3之和不断增大
  • 7、静电场和重力场在某些特点上具有一定的相似性,结合有关“场”的知识,并进行合理的类比和猜想,判断以下说法中可能正确的是(  )
    A、法国物理学家库仑利用扭秤实验发现了点电荷间的相互作用规律,并测定了元电荷的电荷量 B、电场的概念是法拉第建立的,并引出电场线来描述电场 C、如果把地球抽象为一个孤立质点,用于形象描述它所产生的重力场的所谓“重力场线”的分布,类似于真空中一个孤立的正电荷所产生的静电场的电场线分布 D、重力场与静电场相类比,重力场的“场强”等于重力加速度,其“场强”大小的决定式为g=Gm
  • 8、如图所示,两根绝缘细线的上端都系在水平天花板上,另一端分别连着两个带电小球P Q , 平衡时两小球处于同一水平线上,两细线与天花板间的夹角分别为α=30β=45 , 重力加速度大小为g , 现剪断连接Q球的细线,则在剪断细线的瞬间,Q球的加速度大小为(  )

    A、2g B、3g C、2g D、6g
  • 9、两个共点力F1和F2 , 其合力为F,则下列说法正确的是(  )
    A、合力一定大于任一分力 B、两分力间的夹角增大,合力增大 C、分力F1、F2都增大时,合力F一定增大 D、合力有可能大于任一分力,也可能小于任一分力,还可能与两个分力都相等
  • 10、如图所示,匝数为N=100匝、面积为S=0.01m2的线圈处于磁感应强度为B1=1πT的匀强磁场中。当线圈绕O1O2轴以转速n=300r/min匀速转动时,电压表、电流表的读数分别为7V、1A。电动机牵引一根电阻为R=1Ω、质量为m=0.2kg的导体棒MN由静止开始沿金属框架上升。框架倾角为30° , 框架宽L=1m , 框架和导体棒处于方向与框架平面垂直、磁感应强度B2=1T的匀强磁场中。当导体棒沿框架上滑x=1.6m时获得稳定的速度v=2m/s , 这一过程中导体棒上产生的热量为Q=4J。导体棒始终与框架轨道垂直且接触良好,不计框架和线圈电阻及一切摩擦,g取10m/s2

    (1)、若从线圈处于中性面开始计时,写出线圈产生的电动势e的瞬时值表达式;
    (2)、电动机的内阻r;
    (3)、导体棒MN从静止到达到最大速度所用的时间t和通过的电荷量q。
  • 11、某地出现特大暴雨。暴雨时路面水井盖因排气孔(如图甲)堵塞可能会造成井盖不断跳跃,导致井盖移位而存在安全隐患。水井处的截面图如图乙所示,已知此次大暴雨,水位迅速上涨,质量为m=36kg的某井盖排气孔被堵塞且与地面不粘连,圆柱形竖直井内水面面积为S=0.4m2 , 水面与井盖之间的距离为h=2.018m时开始计时,此时井内密封空气的压强恰好等于大气压强p0=1.0×105Pa , 空气视为理想气体,温度始终不变,g取10m/s2 , 求:

    (1)、密闭空气的压强为多大时井盖刚好被顶起;
    (2)、从图示位置起,水位上升x多大时井盖会第一次被顶起;
    (3)、若井盖第一次顶起后又盖回使下方空气的压强变为p'=1.001×105Pa , 求排出的空气与剩余空气的质量比。(保留两位有效数字)
  • 12、某实验小组研究一块半圆柱形玻璃砖的折射率。半圆柱形玻璃砖的半径R=15cm , 其横截面如图所示,O点为圆心,OO'为直径MN的垂线,足够大的光屏PQ与直径MN垂直并相切于N点。使用激光笔从点O'发射一细光束射向圆心O点,保持光线始终沿半径方向,将激光笔逆时针缓慢转动,当光屏PQ上只有一个光点时停止转动,此时光点距N点的距离是152cm , 光在空气中的传播速度为c=3.0×108m/s。求:(结果可保留根式)

    (1)、求半圆形玻璃砖的折射率n;
    (2)、求光在玻璃中传播速度v。
  • 13、实验小组的同学们用如图所示的装置做“用单摆测量重力加速度”的实验。

    (1)用游标卡尺测量摆球的直径,如图2所示,可读出摆球的直径为d=mm;

    (2)如图1所示,将细线一端拴接小球,另一端固定在拉力传感器上,用刻度尺测量摆线长,将摆线长与摆球的半径之和记为摆长L;

    (3)拉动小球使摆线与竖直方向成一个很小的角度,将小球由静止释放,电脑显示拉力传感器的拉力随时间的变化关系如图3所示。

    ①单摆运动的回复力是

    A.摆球的重力       B.摆球重力在垂直摆线方向上的分力

    C.摆线对摆球的拉力       D.摆球所受重力和摆线对摆球拉力的合力

    ②由图3可知,单摆运动的周期是 , 可得当地的重力加速度g=

    (4)某同学测得的重力加速度数值大于当地的重力加速度的实际值,造成这一情况的原因可能是

    A.开始摆动时振幅较小

    B.开始计时时,过早按下停表

    C.测量周期时,误将摆球n1次全振动的时间记为n次全振动的时间

    D.测量摆长时,以悬点到小球下端边缘的距离为摆长

  • 14、某同学利用图a示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光;调整光路,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。回答下列问题:

    (1)、若想增加从目镜中观察到的条纹个数,下列操作正确的是(  )
    A、将单缝向双缝靠近 B、将屏向靠近双缝的方向移动 C、将屏向远离双缝的方向移动 D、使用间距更小的双缝
    (2)、实验中将测量头的分划板中心刻线与某亮纹中心对齐,并将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数x1=4.900mm;然后转动测量头,使分划板中心刻线与第6条亮纹中心对齐,此时手轮上的示数x2如图b所示,则x2=mm;
    (3)、已知双缝间的距离d=0.3mm , 双缝到毛玻璃屏的距离l=120.00mm , 则可得这种光的波长λ=m(计算结果保留3位有效数字);
    (4)、若某次实验观察到的干涉条纹与分划板的中心刻线不平行,如图c所示,在这种情况测量相邻条纹间距Δx , 则波长λ的测量值(填“大于”“小于”或“等于”)实际值。
  • 15、两列简谐横波分别沿x轴正方向和负方向传播,两波源分别位于x=−0.2m和x=1.2m处,两列波的波速均为0.2m/s,振幅均为4cm,图示为t=0时刻两列波的图像,下列说法正确的是(  )

    A、两列波波源的起振方向相同 B、x=0.4m处的质点为振动加强点 C、两列波的振动周期均为2s D、t=5s时x=0m处的质点运动的总路程为32cm
  • 16、如图所示,一定质量的理想气体经状态A→B→C→D→A完成循环过程。B→C、D→A为两个绝热过程,B→C过程中气体对外做功300J,则下列说法正确的是(       )

    A、C→D过程中气体对外做功为零 B、A→B→C→D→A过程气体对外做功为零 C、A→B过程气体分子平均动能增大 D、B→C过程中气体内能的变化量ΔU=300J
  • 17、如图,发电机的输出功率为P=100kW , 输出电压恒为U1=250V , 经理想变压器升压后向用户输电,在用户端再利用理想变压器将电压降为U4=220V。已知输电线总电阻为R=8Ω , 输电线上损失的功率为ΔP=5kW , 下列说法正确的是(       )

    A、降压变压器的输出功率为95kW B、降压变压器原线圈的电流为20A C、升压变压器原线圈的电流为450A D、升压变压器原、副线圈的匝数比为1:16
  • 18、做简谐振动的物体经过A点时,加速度的大小为2m/s2 , 方向指向B点;当它经过B点时,加速度的大小为3m/s2 , 方向指向A点。A、B之间的距离是5cm,则它的平衡位置与A点的距离为(  )
    A、2cm B、3cm C、4cm D、5cm
  • 19、某智能停车位通过预埋在车位地面下方的LC振荡电路获取车辆驶入驶出信息。如图甲所示,当车辆驶入车位时,相当于在线圈中插入铁芯,使其自感系数变大,引起LC电路中的振荡电流频率发生变化,计时器根据振荡电流的变化进行计时。某次振荡电路中的电流随时间变化如图乙所示,下列说法正确的是(       )

    A、t1时刻,线圈L的磁场能为零 B、t2时刻,电容器C的电场能为零 C、t2~t3过程,电容器C带电量逐渐减少 D、由图乙可判断汽车正驶入智能停车位
  • 20、一分子固定在原点O处,另一分子可在x轴上移动,这两个分子间的分子引力和分子斥力大小随其间距x的变化规律如图所示,曲线ab与cd的交点为e,则下列说法正确的是(       )

    A、x>x0的情况下,x越大,分子力越小 B、x<x0的情况下,x越小,分子力越大 C、x<x0的情况下,x越大,分子势能越大 D、x>x0的情况下,x越大,分子势能越小
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