相关试卷

  • 1、下列物理量中,属于矢量的是(  )
    A、 B、时间 C、速率 D、路程
  • 2、小刘同学研究测量某热敏电阻Rt(其室温下电阻约为2kΩ)的阻值随温度变化关系,设计了如图1所示电路,所用器材有:电源E(1.5V0.5Ω),定值电阻R1=300ΩR2=600Ω , 电阻箱R3099999.9Ω , 滑动变阻器R4010Ω , 微安表(200μA , 内阻约500Ω),开关S,导线若干。

    (1)、按图1连接电路,闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应滑到(选填“a”或“b”)端。
    (2)、实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,然后仔细调节R3R4恰好使微安表的读数为0,计算出不同温度下相应的热敏电阻阻值。若某次测量中R3=800Ω , 则此时热敏电阻的阻值为Ω
    (3)、实验中得到的该热敏电阻阻值Rt随温度T变化的曲线如图2所示。图3为用此热敏电阻Rt和继电器组成的一个简单恒温箱温控电路,继电器线圈的电阻为300Ω。当线圈中的电流大于或等于5mA时,继电器的衔铁被吸合。图中为继电器线圈供电的电源电动势ES=6V , 内阻可以不计。应该把恒温箱内加热器接端(选填“AB”或“CD”)。如果要使恒温箱内的温度保持60℃,滑动变阻器R5接入电路的电阻值为Ω
  • 3、用如图所示实验装置探究外力一定时加速度与质量的关系。

    (1)、为补偿小车受到的阻力,调节木板倾角,使小车在不挂槽码时运动,并打出纸带进行检验,下图中能表明补偿阻力恰当的是__________。
    A、 B、 C、 D、
    (2)、保持槽码质量不变,改变小车上砝码的质量,得到一系列打点纸带。通过分析纸带数据利用逐差法求出小车的加速度a,以小车和砝码的总质量M为横坐标,加速度的倒数1a为纵坐标,甲、乙两组同学分别得到的1aM图像如图所示。

    由图可知,在所受外力一定的条件下,a与M成(填“正比”或“反比”);甲组所用的(填“小车”、“砝码”或“槽码”)质量比乙组的更大。

  • 4、如图所示间距为l的两平行金属导轨由水平部分和倾斜部分平滑连接而成,倾角为θ=60°的导轨处于方向竖直向上的匀强磁场中,水平导轨处于方向竖直向下的匀强磁场中,两部分磁场的磁感应强度大小均为B。长度均为l的金属杆ab、金属框cdef分别垂直导轨放置于导轨的倾斜部分和水平部分,金属杆的质量为m,金属框cdef的质量为2m , 由静止释放金属杆ab后,金属杆和金属框开始运动,经足够长时间后,两者达到稳定运动状态。金属杆和金属框在运动过程中始终与导轨垂直并接触良好,导轨足够长,不计摩擦阻力和导轨电阻,重力加速度为g,忽略磁场边界效应。两者达到稳定运动状态后,下列说法正确的是(  )

    A、金属杆ab中电流方向为ba B、金属杆ab中电流大小为3mg3Bl C、金属杆ab中电流大小为3mg6Bl D、金属杆和金属框做加速度大小不同的匀加速直线运动
  • 5、如图所示,质量为M、倾角为α的斜面体放在粗糙的水平地面上,底部与地面的动摩擦因数为μ , 斜面顶端与劲度系数为k、自然长度为l的轻质弹簧相连,弹簧的另一端连接着质量为m的物块。压缩弹簧使其长度为34l时将物块由静止开始释放,且物块在以后的运动中,斜面体始终处于静止状态,斜面光滑且足够长。最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度为g。下列说法正确的是(  )

    A、弹簧的最大伸长量为14l+2mgsinαk B、弹簧的最大伸长量为14l+mgsinαk C、为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数μ应满足μkl+4mgsinαcosα4Mg+4mgcos2αklsinα D、为使斜面始终处于静止状态,动摩擦因数μ应满足μkl+2mgsinαcosα2Mg+2mgcos2αklsinα
  • 6、如图所示,一质量为m、电荷量为qq>0)的粒子在匀强电场中运动,A、B为其运动轨迹上的两点。已知该粒子在A点的速度大小为v0 , 方向与电场方向的夹角为60°;它运动到B点时速度方向与电场方向的夹角为30° , 不计粒子重力。有关粒子从A点运动至B点的过程中,下列说法正确的是(  )

    A、粒子的电势能先增加后减小 B、A、B两点间的电势差UAB=mv02q C、A、B两点间的电势差UAB=mv022q D、粒子在B点的动能是粒子在A点的动能的3倍
  • 7、一定量的理想气体从状态M出发,经状态N、P、Q回到状态M,完成一个循环。从M到N、从P到Q是等温过程;从N到P、从Q到M是等容过程;其体积一温度图像(VT图)如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、从M到N是吸热过程 B、从N到P是吸热过程 C、从P到Q气体对外界做功 D、从Q到M是气体对外界做功
  • 8、从高H处的M点先后水平抛出两个小球1和2,轨迹如图所示,球1与地面碰撞一次后刚好越过竖直挡板AB,落在水平地面上的N点,球2刚好直接越过竖直挡板AB,也落在N点,球1与地面的碰后水平速度保持不变竖直速度反向,忽略空气阻力,则竖直挡板AB的高度为(  )

    A、34H B、45H C、35H D、56H
  • 9、如图所示,图线a是线圈在匀强磁场中匀速转动时所产生的正弦交流电的图像,当调整线圈转速后,所产生的正弦交流电的图像如图线b所示,以下关于这两个正弦交流电的说法中正确的是(  )

    A、在图中t=0时刻线圈平面平行于匀强磁场 B、线圈先后两次转速之比为2:3 C、图线a在t=0.2s时,穿过线圈的磁通量最小 D、图线b的电压最大值为803V
  • 10、如图所示,平直木板AB倾斜放置,小物块与木板间的动摩擦因数由A到B逐渐减小,先让物块从A由静止开始滑到B。然后,将A着地,抬高B,使木板的倾角与前一过程相同,再让物块从B由静止开始滑到A。上述两过程相比较,下列说法正确的是(  )

    A、物块滑到底端的速度,前一过程较大 B、物块滑到底端的速度,后一过程较大 C、物块从顶端滑到底端的时间,前一过程较长 D、物块从顶端滑到底端的时间,后一过程较长
  • 11、1834年,洛埃利用单面镜同样得到了杨氏干涉的结果(称洛埃镜实验)。洛埃镜实验的基本装置如图所示,S为单色光源,M为一平面镜,S发出的光直接照在光屏上,同时S发出的光还通过平面镜反射到光屏上,最终在光屏上得到明暗相间的干涉条纹。设光源S到平面镜的垂直距离和到光屏的垂直距离分别为d和L,光的波长为λ , 在光屏上形成干涉条纹。下列说法正确的是(  )

    A、相邻两条亮纹(或暗纹)间的距离Δx=L2dλ B、实验中,单色光的波长λ越短,干涉条纹越宽 C、若将平面镜M右移一小段距离,光屏上的条纹间距变大 D、若将平面镜M右移一小段距离,光屏上的条纹间距变小
  • 12、图(a)为一列简谐横波在t=0.10s时刻的波形图,P是平衡位置在x=1.0m处的质点,Q是平衡位置在x=4.0m处的质点;图(b)为质点Q的振动图像,下列说法正确的是(  )

    A、t=0.10s时,质点Q向y轴正方向运动 B、t=0.25s时,质点P的加速度方向与y轴负方向相同 C、t=0.10st=0.25s , 该波沿x轴负方向传播了6m D、t=0.10st=0.25s , 质点P通过的路程为30cm
  • 13、2025年3月26日,我国在西昌卫星发射中心使用长征三号乙运载火箭,成功将天链二号04星发射升空。该卫星由长征三号乙运载火箭发射后,首先进入地球同步转移轨道,该轨道为绕地球运动的椭圆轨道,如图所示,设卫星在近地点、远地点的速度分别为v1v2 , 近地点到地心的距离为r,地球质量为M,引力常量为G。则下列说法正确的是(  )

    A、v1>v2v1=GMr B、v1>v2v1>GMr C、v1<v2v1=GMr D、v1<v2v1<GMr
  • 14、如图所示,在2025年春节文艺晚会的机器人表演中,机器人转动手帕使其在竖直面内做匀速圆周运动,机器人手帕的持续转速达到每分钟1200转,远超人类极限的每分钟800转。已知手帕边缘P点的转动半径为0.3m。则下列说法正确的是(  )

    A、手帕转动的角速度ω=20πrad/s B、手帕转动的角速度ω=2400πrad/s C、P点转动的向心加速度a=480π2m/s2 D、P点转动的向心加速度a=40π2m/s2
  • 15、2025年3月9日,我国首款基于碳化硅半导体材料的碳14核电池“烛龙一号”研制成功。碳14半衰期长达5730年,理论上使其能持续放电数千年;目前,搭载该电池的LED灯已持续工作近4个月,完成超35000次脉冲闪烁,并成功驱动蓝牙射频芯片发射信号,充分验证了其稳定性和可靠性。碳14核电池“烛龙一号”通过碳14的β核衰变释放核能,进而转化为电能。下列说法正确的是(  )

    A、碳14的衰变产物为氧16 B、升高温度,可以减小碳14的半衰期 C、β衰变的实质是核外电子跃迁 D、经17190年,核电池中碳14的个数变为原来的18
  • 16、如图所示,在区域Ⅰ中存在竖直向下的匀强电场,区域Ⅱ中存在垂直纸面向外的匀强磁场,两区域宽度均为d,区域Ⅲ中不存在电场和磁场且宽度可变,区域Ⅳ中存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度为区域Ⅱ的k(k>0)倍。一个质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子以初速度v0沿水平方向从P点射入区域Ⅰ,经过Q点进入区域Ⅱ,此时速度方向与水平方向夹角为θ。粒子从Q点正下方的Q'点进入区域Ⅲ,离开区域Ⅳ后再次经过Q'点。粒子所受重力不计。求:

    (1)、区域Ⅰ的电场强度大小E;
    (2)、区域Ⅱ的磁感应强度大小B;
    (3)、粒子第一次经过Q点到第二次经过Q点的时间t与k的关系。
  • 17、如图(a)所示,明朝出版的《天工开物》被称为“中国17世纪的工艺百科全书”,书中详细描述了古法榨油的方法,其过程简化为石块撞击木楔,挤压胚饼,重复撞击,榨出油来。现有一长度l=5m的绳子,上端固定于屋梁,下端悬挂一质量m= 200kg的石块,可视为质点。将石块拉至绳子与竖直方向的夹角θ= 37°的位置由静止释放,如图(b)所示。重力加速度g取10m/s2。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,5取2.2)求:

    (1)、撞击前,石块在最低点对绳子的拉力大小T;
    (2)、石块在最低点,与木楔撞击后,石块的反弹速度v=1m/s,撞击时间t=0.1s,石块对木楔撞击力大小F;
    (3)、假设石块每次在最低点撞击木楔,木楔得到的动能是石块撞击前动能的10%。木楔所受的阻力与它的位移的关系如图(c)所示。当石块撞击10次时,木楔移动的位移x。
  • 18、某同学受“蛟龙号”载人潜水器的启发,设计了一个测量水深的装置。如图所示,导热性能良好的汽缸I、Ⅱ内径相同,横截面积均为S,长度均为L,内部分别有轻质薄活塞A、B,活塞密封性良好且可无摩擦左右滑动,汽缸I左端开口。汽缸I内通过活塞A封有压强为p0的气体,汽缸Ⅱ内通过活塞B封有压强为3p0的气体,一细管连通两汽缸,初始状态A、B均位于汽缸最左端。该装置保持水平放入水下后,通过活塞A向右移动的距离可测定水的深度。已知大气压强为p0 , 水的密度为ρ,重力加速度为g,忽略水温变化,被封闭气体视为理想气体。求:

    (1)、当活塞A向右移动了L3 , 此时该活塞受到水的压力F大小。
    (2)、此装置能测量的最大深度h。
  • 19、某学习小组为探究光电效应的规律,设计了如图甲所示的电路图,图乙是对应的装置实物图。

    (1)、电路连接。

    图乙中已正确连接了部分电路,请完成图中滑动变阻器R、单刀双掷开关S、灵敏电流计(G)和电压表(V)间的实物图连线

    (2)、实验探究。

    ①为了探究入射光的频率、强度对光电流的影响,需要把单刀双掷开关S打向端(填“a”或“b”),在光电管上加正向电压(光电管阳极接电源正极)。

    ②实验发现,在光照条件不变的情况下,灵敏电流计示数随着滑动变阻器滑片P向右滑动而增大,当滑片P移到某一位置后,灵敏电流计示数不再变化。此时灵敏光电流计(G)的示数如图丙所示,读数为μA。 由此可知,光电效应存在饱和光电流。

    ③通过控制变量法,改变入射光的频率或强度,测量饱和光电流的变化情况。

    ④把单刀双掷开关S打向另一侧,在光电管上加反向电压,可以探究入射光的频率、强度对的影响。(填下列选项前字母)

    A.遏止电压            B.饱和光电流          C.截止频率

    (3)、为了实现用滑动变阻器可以控制输出正向电压或反向电压,该学习小组对实验方案进行了改进,设计电路图如图丁所示。为给光电管提供反向电压应将滑片P往端移动。(填“c”或“d”)
  • 20、如图甲所示,在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将实验仪器按要求安装在光具座上,并选用缝间距d=0.20mm的双缝。然后,接通电源使光源正常工作。已知像屏与双缝间的距离l=700mm。 

    (1)、已知测量头上主尺的最小刻度是毫米,游标尺上有20个分度。某同学调整手轮后,从测量头的目镜看去,使分划板中心刻线与某条纹A中心对齐,如图乙所示,此时测量头上主尺和游标尺的示数如图丙所示,则此示数为mm;接着再转动手轮,使分划板中心刻线与某条纹B中心对齐,测得A条纹到B条纹的距离为8.40mm。利用上述测量结果,经计算可得经蓝滤光片射向双缝的色光的波长λ=m(结果保留2位有效数字)。
    (2)、另一同学改用红滤光片重新实验,在光屏上仍能观察到清晰的条纹,且打在光屏上的条纹数目会(选填“增加”“ 减少”或“不变”)。
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