相关试卷
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1、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,描出直径两端点和 , 取走玻璃砖,用刻度尺求圆心点,过点作垂线 , 放回玻璃砖,将光屏垂直贴近玻璃砖点放置。
II.沿玻璃砖由向缓慢移动激光笔,使得入射光线平行纸面且始终沿着半径方向射向圆心 , 从玻璃砖射出的激光在下方的光屏上恰好消失,记下激光入射点 , 取走玻璃砖,过点作的垂线。
(1)、步骤II中,当激光从点入射到点在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、 , 则玻璃砖的折射率。 -
2、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 , 刻度尺测得摆线长 , 则单摆摆长(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(),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,记录小球做了次全振动用时 , 则单摆周期 , 由此可得当地重力加速度()。 -
3、某静电场电势在轴上分布如图所示,图线关于轴对称,、、是轴上的三点,;有一电子从点静止释放,仅受方向的电场力作用,则下列说法正确的是( )
A、点电场强度方向沿负方向 B、点的电场强度小于点的电场强度 C、电子在点的动能小于在点的动能 D、电子在点的电势能大于在点的电势能 -
4、如图所示,实线何虚线分别是沿着轴正方向传播的一列简谐横波在时刻和的波形图,已知波的周期 , 则下列关于该列波说法正确的是( )
A、波长为 B、波速为 C、周期为 D、时刻,质点向下振动 -
5、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
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6、如图所示是某汽车通过过程的图像,下面说法正确的是( )
A、内,汽车做匀减速直线运动 B、内,汽车静止 C、和内,汽车加速度方向相同 D、和内,汽车速度方向相反 -
7、带正电的金属球靠近不带电验电器金属小球 , 则关于验电器金属小球和金属箔 , 下列说法正确的是( )
A、、都带正电 B、、都带负电 C、带负电、带正电 D、带正电、带负电 -
8、核反应方程中 , 则是( )A、 B、 C、 D、
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9、如图所示是利用电力传送带装运麻袋包的示意图.传送带长l=20 m,倾角θ=37°,麻袋包与传送带间的动摩擦因数μ=0.8,传送带的主动轮和从动轮半径R相等,传送带不打滑,主动轮顶端与货车底板间的高度差为h=1.8 m,传送带匀速运动的速度为v=2 m/s.现在传送带底端(传送带与从动轮相切位置)由静止释放一只麻袋包(可视为质点),其质量为100 kg,麻袋包最终与传送带一起做匀速运动,到达主动轮时随轮一起匀速转动.如果麻袋包到达主动轮的最高点时,恰好水平抛出并落在车厢底板中心,重力加速度g=10 m/s2 , sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,求:
(1)主动轮的半径R;
(2)主动轮轴与货车车厢底板中心的水平距离x
(3)麻袋包在传送带上运动的时间t;
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10、某同学利用此装置验证系统机械能守恒。装置如图甲所示,一根轻绳跨过轻质定滑轮与两个相同的重物P、Q相连,重物P、Q质量均为m,在重物Q的下面通过轻质挂钩悬挂待测物块Z,重物P的下端与穿过打点计时器的纸带相连,已知当地重力加速度为
(1)、某次实验中,先接通频率为50Hz的交流电源,再由静止释放系统,得到如图乙所示的纸带,其中s1=4.47cm,s2=5.34cm,s3=6.21cm,s4=7.10cm,s5=7.98cm,s6=8.86cm。则系统运动的加速度a=m/s2 , 5点的速度v5=m/s(保留三位有效数字);(2)、利用纸带可以验证系统机械能守恒,测量纸带得出1点到5点的距离为h,求出1点速度为v1 , 5点的速度为v5 , 根据以上数据,可求重物由1点运动到5点时系统重力势能减少量等于 , 系统动能的增加量等于 , 在误差允许的范围内系统重力势能的减少量等于系统动能的增加量,则系统机械能守恒(表达式用题中M、m、v1、v5、g、h字母表示)。
(3)、忽略各类阻力,求出物块Z质量的测量值为M=(表达式用题中m、a、g字母表示); -
11、
某实验小组做探究影响向心力大小因素的实验:
①方案一:用如图甲所示的装置,已知小球在挡板A、B、C处做圆周运动的轨迹半径之比为1:2:1,变速塔轮自上而下按如图乙所示三种组合方式,左右每层半径之比由上至下分别为1:1、2:1和3:1。回答以下问题:

(1)本实验所采用的实验探究方法与下列实验相同的是;
A探究小车速度随时间变化规律
B.探究两个互成角度的力的合成规律
C.探究加速度与物体受力、物体质量的关系
D.探究平抛运动的特点
(2)某次实验中,把两个质量相等的钢球放在B、C位置,探究向心力的大小与半径的关系,则需要将传动皮带调至第层塔轮(填“一”“二”或“三”)。
②方案二:如图丙所示装置,装置中竖直转轴固定在电动机的转轴上(未画出),光滑的水平直杆固定在竖直转轴上,能随竖直转轴一起转动。水平直杆的左端套上滑块P,用细线将滑块P与固定在竖直转轴上的力传感器连接,细线处于水平伸直状态,当滑块随水平直杆一起匀速转动时,细线拉力的大小可以通过力传感器测得。水平直杆的右端最边缘安装了宽度为d的挡光条,挡光条到竖直转轴的距离为D,光电门可以测出挡光条经过光电门所用的时间(挡光时间)。滑块P与竖直转轴间的距离可调。回答以下问题:

(3)若某次实验中测得挡光条的挡光时间为 , 则滑块P的角速度表达式为ω=;
(4)实验小组保持滑块P质量和运动半径r不变,探究向心力F与角速度ω的关系,作出F-ω2图线如图丁所示,若滑块P运动半径r=0.45m,细线的质量和滑块与杆的摩擦可忽略,由F-ω2图线可得滑块P质量m=kg(结果保留2位有效数字)。
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12、汽车研发机构在某款微型汽车的车轮上安装了小型发电机,将减速时的部分动能转化并储存在蓄电池中,以达到节能的目的。某次测试中,微型汽车以额定功率行驶一段距离后关闭发动机,测出了微型汽车的动能Ek与位移x关系图像如图所示,其中①是关闭储能装置时的关系图线,②是开启储能装置时的关系图线。已知微型汽车的质量为1000kg,为便于讨论,设其运动过程中所受阻力恒定。根据图像所给的信息可求出( )
A、汽车行驶过程中所受阻力为1000N B、汽车的额定功率为120kW C、汽车加速运动的时间为22.5s D、汽车开启储能装置后向蓄电池提供的电能为5×105J -
13、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 -
14、2023年2月23日,我国首颗超百Gbps容量的高通量卫星——中星26号搭乘长征三号乙运载火箭从西昌卫星发射中心起飞,随后卫星进入预定轨道,发射任务取得圆满成功。假设该卫星发射后先在近地圆轨道I(轨道高度忽略不计)做匀速圆周运动,在点瞬时点火进入椭圆转移轨道II,之后通过椭圆转移轨道II进入地球同步圆轨道III,定点于东经 , 如图所示。点和点分别为轨道I与轨道II、轨道II与轨道III的切点。若同步圆轨道III距地面的高度约为 , 地球半径约为 , 地球自转周期为 , 地球表面的重力加速度为。下列说法正确的是( )
A、中星26号在转移轨道II上从点运动到点的过程中,机械能减小 B、中星26号在转移轨道II上点运行的速率为 C、中星26号在点和点的重力加速度之比约为6.6 D、中星26号在近地圆轨道I上运行的周期约为 -
15、当载重卡车在泥地或沙地陷车时,经验丰富的司机会在卡车主动轮与从动轮之间放一大小合适的圆木墩(如图所示),卡车就能顺利地驶出。主动轮和从动轮的直径相同,且都大于圆木墩的直径,卡车驶出泥地或沙地的过程,主动轮、从动轮和圆木墩均不打滑。关于卡车顺利地驶出泥地或沙地的过程,下列说法正确的是( )
A、圆木墩与主动轮的转动方向相同 B、圆木墩的边缘质点与从动轮的边缘质点的角速度大小相等 C、圆木墩的边缘质点与从动轮的边缘质点的向心加速度大小相等 D、圆木墩的边缘质点与主动轮的边缘质点的线速度大小相等 -
16、在物理学的发展历程中,有很多科学家做出了卓越的贡献,下列说法正确的是( )A、牛顿利用扭秤装置比较准确地测出了万有引力常数G B、哥白尼是“地心说”的主要代表人物 C、牛顿发现了万有引力与物体质量及它们之间距离的关系 D、第谷总结出了行星运动的规律,找出了行星按照这些规律运动的原因
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17、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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18、物理实验一般都涉及实验目的、实验原理、实验仪器、实验方法、实验操作、数据分析等。(1)、用图甲所示的装置探究气体的等温变化规律。

下列哪些操作是必需的___________。
A、调节空气柱长度时柱塞应缓慢地向下压或向上拉 B、测量空气柱的直径 C、读取压力表示数 D、读取空气柱的长度(2)、“探究影响感应电流方向的因素”的实验示意图如图乙所示:灵敏电流计和线圈组成闭合回路,通过“插入”“拔出”条形磁铁,使线圈中产生感应电流。记录实验过程中的相关信息,分析得出楞次定律。下列说法正确的是( )
A、实验时必须保持磁铁运动的速率不变 B、该实验需要知道线圈的绕向 C、该实验需要记录磁铁的运动方向 D、该实验需要判断电流计指针偏转方向与通入电流方向的关系(3)、在“用双缝干涉测光的波长”实验中,将双缝干涉实验仪按要求安装在光具座上,如图1所示。双缝间距为 , 毛玻璃光屏与双缝间的距离为。从目镜中看到的干涉图样如图2所示,若A、B两条亮纹中央间距为 , 则所测光的波长为。(用所给物理量的字母表示)。使分划板的中心刻线对齐亮条纹的中心,此时游标尺上的示数情况如图3所示,其读数为mm。
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19、2025年1月16日,地球恰好运行到火星和太阳之间,且三者几乎排成一条直线,此现象被称为“火星冲日”。火星和地球几乎在同一平面内沿同一方向绕太阳做圆周运动,火星与地球的公转轨道半径之比为 , 已知地球的质量为火星质量的9倍,火星的半径是地球半径的0.5倍,如图所示。根据以上信息可以得出( )
A、火星与地球绕太阳公转的角速度之比为 B、当火星与地球相距最远时,太阳处于地球和火星之间 C、火星与地球表面的自由落体加速度大小之比为 D、下一次“火星冲日”将出现在2026年1月16日之前 -
20、如图,实验室研究一台四冲程内燃机的工作情况.封闭喷油嘴,使活塞和汽缸封闭一定质量的气体(可视为理想气体),连杆缓慢推动活塞向上运动,运动到图示位置时活塞对封闭气体的推力为F。活塞由图示位置缓慢向上运动的最大距离为L,环境温度保持不变,汽缸壁的导热性能良好,关于该过程,下列说法正确的是( )
A、活塞向上运动到最大距离过程中对气体做功为 B、气体放出的热量等于活塞对气体做的功 C、单位时间内撞击汽缸壁单位面积上的气体分子数增加 D、速率大的分子数占总分子数的比例增加