相关试卷

  • 1、如图所示,a、b、c、d为一条竖直线上的四个点。一小物块自a 点由静止释放,通过ab、bc、cd各段所用时间均为 T。现让该小物块自 b 点由静止释放,则该小物块(  )

    A、通过 bc、cd段的时间均等于 T B、通过 c 点的速度等于通过 bd 段的平均速度 C、通过 c、d 点的速度之比为3:22 D、通过 bc、cd段的时间之比为1:3
  • 2、一物体从A点由静止开始做匀加速运动,途经B、C、D三点,B、C两点间的距离为0.8m , C、D两点间距离为1.6m , 通过BC段的时间与通过CD段的时间相等,则A、D之间的距离为(  )
    A、2.0m B、2.5m C、3.2m D、3.6m
  • 3、关于物理概念的定义所体现的思想方法,下列叙述正确的是(  )
    A、合力和分力体现了理想模型思想 B、平均速度的概念体现了极限思想 C、瞬时速度的概念体现了控制变量思想 D、重心的概念体现了等效思想
  • 4、如图所示,为研究带电粒子在电磁场中的运动情况,在纸面内建立xOy坐标系。在第二象限存在沿y轴负方向、场强大小为E的匀强电场。在该电场区域内存在一连续分布的曲线状离子源,它们可沿x轴正方向持续发射质量均为m、电荷量均为+q、速度大小均为v的离子,且离子源纵坐标的区间为0,3mv22qE。在x轴的下方存在方向垂直纸面向外的匀强磁场,在该磁场区域内有一足够长的探测板平行x轴放置,它与x轴的距离b可调。已知所有离子均能经过坐标原点O并射入磁场区域,速度大小为v的离子在磁场中做圆周运动的半径为R,不计离子重力及离子间相互作用力。

    (1)求纵坐标为3mv22qE处的离子源发射的离子进入O点时的速度大小v'm

    (2)求离子源所在曲线的轨迹方程;

    (3)若b=R , 求离子打在探测板上的区域长度s;

    (4)若离子源发射的离子按y坐标均匀分布,求探测板的收集率η与b的函数关系(关系式中字母仅含R、b)。

  • 5、如图所示,界线MN以下存在一个方向水平的磁场(垂直于纸面向里),取MN上一点O作为原点,竖直向下建立y轴,磁场的磁感应强度B随y坐标(以m为单位)的分布规律为B=2+yT。一边长为L=1m , 质量为m=0.1kg , 电阻R=2Ω的正方形金属abcd从MN上方静止释放,0.2s后金属框的cd边到达界线MN,此时给金属框施加一个竖直方向的外力F,直至金属框完全进入磁场时撤去该外力。已知金属框在进入磁场的过程中电流保持恒定,且金属框运动过程中上下边始终水平,左右边始终竖直,g取10m/s2 , 求:

    (1)金属框进入磁场过程的电流大小;

    (2)金属框进入磁场过程经历的时间;

    (3)金属框进入磁场的过程中外力F做功值;

    (4)金属框在磁场中下落的最终速度大小。

  • 6、如图所示,水平直轨道AB、CD与水平传送带平滑无缝连接。半径R=0.5m的竖直半圆轨道DE与CD平滑相切连接。质量m1=1kg的物块a以v0=5m/s的速度从B点进入传送带,离开传送带后与静止在CD上质量为m2的物块b发生碰撞。已知传送带长L=1m , 以1m/s的速率顺时针转动,物块a与传送带间的动摩擦因数为μ=0.45 , 其他摩擦不计,两物块均可视为质点,重力加速度g=10m/s2 , 求:

    (1)物块a刚离开传送带时的速度大小v1及在传送带上运动的时间t;

    (2)若a、b碰撞后粘为一体,求m2取何值时,a、b一起经过圆轨道最低点D时对轨道的压力最小;

    (3)若a、b发生弹性正碰,且碰后b从圆轨道最高点E离开,设a在圆轨道上到达的最高点距D点的竖直高度为h,仅考虑hR这一种情况,求h与m2的关系。

  • 7、如图所示,一粗细均匀且一端密闭的细玻璃管开口向下竖直放置,管内有一段长为l0=25.0cm的水银柱,水银柱上方封闭了长度为l1=14.0cm的理想气体,此时封闭在管内的气体处于状态A,温度TA=280K。先缓慢加热封闭气体使其处于状态B,此时封闭气体长度为l2=15.0cm。然后保持封闭气体温度不变,将玻璃管缓慢倒置后使气体达到状态C。已知大气压强恒为p0=75.0cmHg , 求:

    (1)判断气体从状态A到状态B的过程是吸热还是放热,并说明理由;

    (2)气体处于状态B时的温度TB

    (3)气体处于状态C时的长度l3

  • 8、某兴趣小组测量某种电阻丝材料的电阻率,所用电阻丝的电阻约为20Ω。他们首先把电阻丝拉直固定在接线柱a和b上,在电阻丝上夹上一个小金属夹,沿电阻丝移动金属夹,可改变其与电阻丝接触点P的位置,从而改变接入电路中电阻丝的长度。实验室提供的器材有:

    电池组E(电动势为3.0V , 内阻约1Ω);

    电压表V1(量程0~15V,内阻约12000Ω);

    电压表V2(量程0~3V,内阻约3000Ω);

    电阻箱R(0~999.9Ω);

    开关、导线若干。

    (1)若采用绕线法测量其横截面积,如图甲,则这次测量中该电阻丝直径d=mm;

    (2)他们设计并连接好如图乙所示的实验电路,调节金属夹夹在电阻丝上的位置,调整电阻箱接入电路中的电阻值,使电压表示数为某一确定值,记录电阻箱的电阻值R和接入电路的电阻丝长度L,则实验中电压表应选择(选填“V1”或“V2”);

    (3)记录的多组电阻箱的电阻值R和对应的接入电路中电阻丝长度L的数据,绘出了如图丙所示的RL关系图线,图线在R轴的截距为R0 , 在L轴的截距为L0 , 再结合测出的电阻丝直径d,可求出这种电阻丝材料的电阻率ρ=(用给定的物理量符号和已知常数表示)。

    (4)若在本实验中的操作、读数及计算均正确无误,那么由于电压表内阻的存在,对电阻率的测量结果(选填“有”或“无”)影响。

  • 9、用如图所示的装置验证牛顿第二定律。

    (1)为使砂桶和砂的总重力在数值上近似等于小车运动时受到的拉力,需满足的条件是砂桶及砂的总质量小车的总质量。(选填“远大于”“远小于”或“近似等于”)

    (2)在研究加速度与质量的关系时,保证砂和砂桶的质量不变。在正确补偿小车所受阻力后进行实验操作,并正确记录下若干数据,若砂和砂桶的质量m与小车的总质量M间的关系不满足第①问中的条件,由实验数据作出a和1M+m的图线,则图线应如图中的所示(填字母)。

    A.        B.C.        D.

  • 10、小郭同学利用如图1所示的装置来测定平抛运动的初速度。在离地较高的水平桌面上放置一个斜面,每次都让钢球从斜面上的同一位置滚下。在钢球抛出后经过的地方放置一块高度可调的长木板(调节木板高度的支架图中未画出),长木板上放一张白纸,白纸上有复写纸,由此可记录钢球在白纸上的落点。

    (1)为了正确完成实验,下列做法必要的是(多选)

    A.长木板要保持水平

    B.钢球每次都要从斜面上静止释放

    C.要使斜面的底边ab与桌边重合

    D.选择对钢球摩擦力尽可能小的斜面

    (2)实验时,将长木板与桌面上方的距离依次调节为h、4h、9h和16h。当h取4.90cm时,钢球在白纸上的落点依次记为A、B、C、D,O点为钢球离开桌面时球心正下方位于白纸上的点,如图2所示。将刻度尺(分度值为1mm)的零刻度线与O点对齐,则O、B两点间的距离为cm;为了减小计算误差,应选择(选填OA、OB、OC或OD)段来求钢球从桌面开始平抛的初速度。

  • 11、我们将光对物体单位面积的压力叫光压,已知普朗克常量h=6.63×1034Js , 光速c=3×108m/s , 某激光器发出的激光功率为P=1000W , 该激光的波长λ=500nm , 光束截面积为S=1.00mm2 , 该光束垂直照射到某平整元件上,50%光能被反射,50%光能被吸收,下列说法正确的有(  )
    A、该激光器单位时间内发出的光子数可表示为Pλhc B、该激光能使金属钨(截止频率为1.095×1015Hz)发生光电效应 C、该激光不能使处于第一激发态的氢原子(E2=3.4eV)电离 D、该光束对元件产生的光压约为3.33Pa
  • 12、下列关于甲、乙、丙、丁四幅图像中物理现象的描述,正确的是(  )

    A、图甲是显微镜下三颗小炭粒的运动位置连线图,连线表示小炭粒的运动轨迹 B、图乙是双金属温度计,双金属片由内外两条金属片叠合而成,由图可知外侧金属片线膨胀系数大于内侧金属片 C、图丙是利用光的干涉来检查样板平整度的实验,右侧小垫片厚度越大则干涉条纹越密集 D、图丁称“泊松亮斑”,为光通过小圆孔后出现的衍射图像
  • 13、科学家对磁单极子的研究一直延续,假如真实存在如图所示的N极磁单极子,它的磁感线分布类似于点电荷的电场线分布,已知穿过S1球面的磁通量为Φ0。另有一个半径为r的线圈水平放置,其圆心位于磁单极子的正下方,此磁单极子垂直于线圈面以恒定的速度v沿轴线穿过圆环,下列说法正确的是(  )

    A、穿过S2球面的磁通量大于穿过S1球面的磁通量 B、S1球面上磁感应强度处处相同 C、当磁单极子到达线圈圆心时线圈磁通量为0,电流方向发生变化 D、当磁单极子到达线圈圆心处时,线圈的感应电动势为Φ0v2r
  • 14、如图甲和图乙为两个发电机设备与外接电路,两者仅电刷样式不同,其它部件均完全相同,线圈以相同的角速度在匀强磁场中旋转,从图示位置(该位置线圈平面与中性面垂直)开始计时,在一个周期T的时间内,下列说法错误的是(  )

    A、两图中,R两端的电压有效值、流过R的电流有效值大小相等 B、0T4时间内,两者流过R的电荷量相等 C、T4T2时间内,两者流过R的电流方向相同 D、0T时间内,两者电阻R上产生的焦耳热相等
  • 15、如图所示,小郭同学将电容式位移传感器的两极板接入到电路中进行实验探究。电容式位移传感器中的电介质板与被测物体固连在一起,可以左右移动。电介质板插入极板间的深度记为x,电压表和电流表均为理想电表,电源电动势、内阻均恒定,R为定值电阻。下列说法正确的是(  )

    A、电压表读数不为零,说明x在增大 B、若x保持不变,则电压表示数一定为零 C、在x增大的过程中,电容器两极板带电量减小 D、在x增大的过程中,a点电势始终高于b点
  • 16、如图所示,正方体ABCDEFGH的C、E两点放有电量均为+q的点电荷,D、F两点放有电量均为q的点电荷,M为EF的中点。下列说法正确的是(  )

       

    A、M点的场强方向从F指向E B、A、B两点的场强相同 C、一个正试探电荷放在A处的电势能大于放在B处的电势能 D、一个负试探电荷放在B处的电势能等于放在G处的电势能
  • 17、太空电梯是电影《流浪地球2》中重要的科幻元素,其结构主要由地面基座、缆绳、空间站、平衡锤、运载仓组成,如图所示。地面基座为缆绳的起始段,主要起到固定作用,空间站位于距离地表36000km的地球静止同步卫星轨道,并在距离地表90000km的尾端设置了平衡锤,空间站、平衡锤、地面基座之间由若干碳纳米缆绳连接,运载仓可沿缆绳上下运动。已知空间站、平衡锤与地球自转保持同步且相对地球质量很小,则(  )

    A、平衡锤的角速度比空间站的角速度小 B、图示状态下,若从运载仓向外自由释放一个小物块,小物块将作近心运动 C、缆绳对平衡锤、空间站、运载仓的作用力均不为零 D、若在图示状态下空间站两侧的缆绳同时断裂,后续空间站、平衡锤都在原轨道做圆周运动
  • 18、农耕时代往往采用畜牧力,如图甲所示,牛通过两根耙索拉耙沿水平方向匀速耙地。如图乙所示,两根耙索等长且对称,延长线的交点为O1 , 夹角AO1B=60° , 拉力大小均为F,平面AO1B与水平面的夹角为30°O2为AB的中点),忽略耙索质量,下列说法正确的是(  )

    A、两绳对耙拉力的合力为F,地对耙阻力为1.5F B、两绳对耙拉力的合力为F,地对耙阻力为3F C、两绳对耙拉力的合力为3F , 地对耙阻力为1.5F D、两绳对耙拉力的合力为3F , 地对耙阻力为3F
  • 19、某同学查阅资料了解到,雨滴从高空下落过程中阻力随着下落速度的增大而增大,当阻力等于雨滴重力后将保持匀速下落(无风环境),用v、a、E、Ep、t、h分别表示雨滴下落过程中的速度、加速度、机械能、重力势能、下落时间、下落位移的大小,h0表示雨滴起落点离地的高度,以地面为参考平面。下列图像描述错误的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 20、关于下列四幅图像的描述,其说法正确的是(  )

    A、甲图是核反应堆示意图,其中镉棒的作用是释放中子以保证核裂变能持续进行 B、乙图是α粒子轰击氮原子核实现人工核反应的示意图,卢瑟福通过该实验发现了质子 C、丙图是原子核比结合能随质量数的变化规律,可见16O的平均核子质量要比9Be D、丁图是卢瑟福的α粒子散射实验示意图,该实验说明原子核内部有复杂结构
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