• 1、均匀带正电半球壳在球心O处的电场强度大小为E0 , 现截去左边一小部分,截取面与底面的夹角θ=60° , 剩余部分在球心O处的电场强度大小为(  )

    A、12E0 B、32E0 C、33E0 D、3E0
  • 2、如图所示,匀强电场中有一半径为R=0.2m的圆形区域,O为圆心,等边三角形abc的三个顶点均位于圆上,电场方向与圆形区域所在平面平行。将电子从a点移动到b点电场力做功3eV;将电子从b点移动到c点,电场力做功6eV。电子重力不计,下列说法正确的是(  )

    A、a点的电势高于b点的电势 B、O,b两点间的电势差为3V C、匀强电场的场强大小为103V/m D、电子在a点的电势能大于在O点的电势能
  • 3、图甲中商场常见的阶梯式电梯可简化为图乙,乘客站在水平踏板上与电梯相对静止、随电梯上行,下列说法正确的是(  )

    A、若电梯向上匀速运动,则人受重力、支持力和摩擦力的作用 B、若电梯向上匀速运动,则人对电梯的作用力方向竖直向上 C、若电梯向上加速运动,则电梯对人的作用力方向竖直向上 D、若电梯向上加速运动,则人受到的摩擦力方向水平向右
  • 4、如图所示,四分之一竖直圆弧轨道AB的半径R=2m。现有一质量m0=0.4kg的小球1从A点无初速度释放,沿圆弧轨道下滑到B点与质量m=0.2kg的小球2发生弹性正碰,碰撞后小球2水平飞离轨道,落到水平地面上的P点。小球2与地面碰撞后弹起(部分轨迹如图所示),多次碰撞后最终静止。假设小球2每次与地面碰撞机械能损失75%,碰撞前后速度方向与地面间的夹角相等,碰撞过程中,小球2所受地面水平方向的作用力为竖直方向作用力的k(未知)倍。小球1落地后被锁定,小球1,2均可以视为质点,碰撞时间极短,不计空气阻力。已知小球1沿圆弧轨道下滑时克服摩擦力做功为6.2J,P、B两点间的高度差为3.2m,小球2第一次与地面碰撞的时间△t=0.1s。g取10m/s2。求:[(2)(3)问结果可用分数表示]

    (1)、两球碰撞后瞬间,轨道对小球2的支持力大小;
    (2)、k的数值;
    (3)、小球2从B点飞出到静止所发生的水平位移。
  • 5、如图所示为某种质谱仪的结构简图,极板M1N1 , PQ间存在加速电场,由两圆心都在О点,半径分别为2a和4a的半圆盒N1N2和M1M2围成的环形区域内,存在垂直于纸面向外的匀强磁场。质量为m,电荷量为+q的粒子(初速度不计)不断从粒子源S飘入加速电场,经电场加速后沿M1N1的中垂线从极板上小孔S'射入磁场,最后打到荧光屏N2M2上。当加速电压为U0时,粒子恰好打在荧光屏N2M2的中央。不计粒子的重力和粒子间的相互作用,打到半圆盒上的粒子均被吸收,取sin67.5=1213cos67.5=513

    (1)、求匀强磁场的磁感应强度大小;
    (2)、为使粒子能够打到荧光屏N2M2上,求加速电压的取值范围;
    (3)、若调节粒子从小孔S'射入磁场的速度大小和方向,使粒子恰好打在荧光屏N2M2的中央,求粒子在磁场中运动的最短时间。
  • 6、如图所示,向一个空的铝制饮料罐(即易拉罐)中插入一根透明吸管,接口用蜡密封,在吸管内引入一小段油柱(长度可以忽略)。如果不计大气压的变化,这就是一个简易的气温计。已知铝罐的容积是357cm3 , 吸管内部粗细均匀,横截面积为0.3cm2 , 吸管的有效长度为20cm,当温度为27℃时,油柱离管口10cm,取大气压为105Pa。

    (1)、求这个气温计的测量范围(用摄氏温度表示);
    (2)、已知气温计的温度从27℃缓慢下降到最小值的过程中,气体向外界放出0.5J的热量,求此过程中气体的内能变化量。
  • 7、某同学做“用单摆测量重力加速度”的实验。如图甲所示,细线的上端固定在铁架台上,下端系一个小钢球,做成一个单摆。

    (1)、先用游标卡尺测量小球的直径,示数如图乙所示,则小球直径d=cm。
    (2)、利用手机的计时功能测量单摆的周期T。在测出6组不同摆长L对应的周期T的数值后,他作出的L-T2图像如图丙所示。由此得出重力加速度的测量值为m/s2。(π2取9.86,计算结果保留三位有效数字)
    (3)、若实验中将摆线长作为摆长,得到的图像应是图丁中的(选填“1”或“2”),这对重力加速度的测量结果(选填“有”或“无”)影响。

  • 8、如图所示,L形平行金属导轨分为竖直和水平两部分,两部分的连接处ab是用绝缘物质制成的光滑的小圆弧,使导体棒通过时速度大小不变,两部分导轨间距均为L=23m。竖直都分处在水平方向的匀强磁场中。上端与电容C1=0.01F的电容器1相连。水平部分足够长,处在竖直方向的匀强磁场中,右端与电容C2=0.02F的电容器2相连。匀强磁场的磁感应强度大小均为B=5T。开始时两电容器均不带电,现将一质量m=2kg的导体棒从ab上方h=2m处紧贴竖直导轨由静止释放。导体棒与导轨始终垂直且接触良好。导体棒和导轨竖直部分的电阻可忽略不计,不计一切摩擦,不计回路自感和电磁辐射,g取10m/s2。则(  )

    A、当导体棒沿竖直导轨运动的速度大小为2m/s时,电容器1两滑的电压为53V B、导体棒沿竖直导轨运动过程中,加速度逐渐减小 C、导体棒运动到ab前瞬间的速度大小为4m/s D、导体棒沿水平导轨运动稳定时,电容器2所带的电荷量为35C
  • 9、空间有一平行于x轴方向的电场,各点电势φ随x变化的图像如图所示。A、B、C为x轴上的点,B对应图像的最低点,AC对应的纵坐标相等,将一个带电粒子从A点由静止释放,在电场力作用下沿x轴运动到C点。不考虑其他力的作用,下列说法正确的是(  )

    A、A、B之间与B、C之间的电场强度方向相同 B、该粒子从A向C运动过程中,加速度先增大后减小 C、该粒子从A向C运动过程中,电势能先减小后增大 D、该粒子从A向C运动过程中,动能一直增大
  • 10、如图所示,在长为d的机械臂作用下,微型卫星与空间站一起能地球做匀速圆周运动,微型卫星、空间站、地球始终位于同一直线。已知地球半径为R,地球表面重力加速度为g,引力常量为G,微型卫星质盘为m,空间站轨道半径为r,忽略空间站与卫星之间的万有引力以及机械臂对空间站的作用力。下列说法正确的是(  )

    A、空间站的线速度大小为Rgr+d B、微型卫星的线速度大小为r+dRrgr C、机械臂对微型卫星的作用力大小为mgR2r+dr3+1r+d2 D、机械臂对微型卫星的作用力大小为mgR2r+dr31r+d2
  • 11、如图甲所示的电路中,理想变压器输入电压u随时间t正弦规律变化(如图乙),图甲中L1和L2为两个相同的小灯泡,小灯泡都标有“12V   6W”字样。若滑片Р处于图示位置时,两个小灯泡均正常发光,则下列说法正确的是(  )

    A、变压器原,副线圈的匝数之比为3∶1 B、输入电压随时间的变化关系为u=362sin2πt(V) C、若将击穿电压为15V的电容器接在副线圈两端,电容器不会被击穿 D、若将滑片Р向下移动,灯泡L1、L2都变暗
  • 12、如图所示,倾斜传送带以大小为v1的速度顺时针转动时,将木箱无初速度的放在底端B点,木箱经时间t到达顶端A点,向上运动的过程中由于摩擦产生的热量为Q1。传送带以大小为v2的速度逆时针转动时,将木箱无初速度的放在A点,木箱经时间t也刚好到达底端B点,向下运动的过程中由于摩擦产生的热量为Q2。设最大静摩擦力等于滑动靡擦力,木箱可视为质点。下列说法正确的是(  )

    A、v1=v2 B、v1<v2 C、Q1<Q2 D、Q1>Q2
  • 13、李华同学将同一铅球从空中同一位置A先后两次抛出,铅球在空中运动的轨迹如图所示,两轨迹的交点为B,不计空气阻力,可将铅球看作质点。关于两次抛出后铅球各个物理量的比较,下列说法正确的是(  )

    A、铅球沿1轨迹在空中飞行的时间较短 B、铅球在2轨迹最高点的速度较小 C、铅球在1轨迹B点时,重力的瞬时功率较大 D、铅球沿1轨迹在空中运动过程中,重力的平均功率较大
  • 14、一带正电的球A用绝缘细线悬挂在О点,另一带正电的球B固定在О点正下方的水平地面上,在静电力的作用下,细线偏离竖直方向,球A处于平衡状态。两球均可视为点电荷。若球A的电荷量缓慢减小为原来的14 , 则在此过程中(  )

    A、细线的拉力逐渐变大 B、细线的拉力减小为原来的14 C、A、B之间的静电力逐渐减小 D、A、B之间的距离减小为原来的12
  • 15、某同学为了研究雨滴下落的规律查阅资料。了解到较大的雨滴是从大约1000m的高空形成并下落的,到达地面的速度大小大约为4m/s。假设雨滴做直线运动,雨滴所受空气阻力大小与速度大小成正比。它运动过程中的v-t图像如图所示,只考虑雨滴的重力和空气阻力。取重力加速度g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A、雨滴加速运动的过程中,处于超重状态 B、雨滴加速运动的过程中,平均速度小于2m/s C、雨滴从1000m的高空形成并下落的时间约为25s D、当雨滴的速度大小为1m/s时,加速度的大小为7.5m/s2
  • 16、如图所示,将一束绿光照射到光电管的阴极K上时,电流表G有示数,下列说法正确的是(  )

    A、滑片P向右移,电流表示数可能不变 B、滑片P向左移,电流表示数一定增大 C、换用一束黄光照射,电流表的示数一定减小 D、将图中的电源正负极对调,电流表一定没有示数
  • 17、如图所示,在竖直面内固定两根足够长的光滑平行金属导轨MNPQ , 导轨间距为L , 空间分布着磁感应强度大小为B , 方向垂直导轨平面向里的匀强磁场。将两根始终与导轨垂直且接触良好的金属棒ab放置在导轨上。将金属棒a锁定,金属棒b在方向竖直向上、大小为F的恒力作用下,由静止竖直向上运动,金属棒b速度达到最大时撤掉恒力F , 同时解除a的锁定,经时间t后金属棒b到达最高点,此时金属棒a下滑的位移为xa。已知两棒的长度均为L , 电阻均为R , 质量均为m , 不考虑其他电阻,重力加速度为g。求

    (1)、解除金属棒a的锁定时,金属棒b的速度vm
    (2)、解除金属棒a的锁定时,金属棒a所受的安培力大小Fa
    (3)、从撤掉恒力F到金属棒b上升到最高点的过程中,金属棒b沿导轨向上滑动的最大距离xb
  • 18、如图甲所示,多级直线加速器由8个横截面积相同且共轴的金属圆筒依次水平排列组成,各金属圆筒依序接在交变电源的两极A、B上,交变电源两极间电势差的变化规律如图乙所示。t=0时刻,序号为0的金属圆板中央的点状电子源无初速度释放一电子,该电子进入圆筒间隙被加速,经过8个圆筒后水平飞出。已知电子质量为m、电荷量大小为e , 交变电压的绝对值为u , 周期为T。电子通过圆筒间隙的时间不计,不计电子重力及电子间的相互作用力,忽略相对论效应、极板边缘效应等其他因素的影响。

    (1)、求电子在第一次被加速后的速度v1
    (2)、求第8个圆筒的长度l8
  • 19、某实验小组利用已有器材组装成简易多用电表,电路如图所示。实验室提供的器材有:

       

    A.微安表G(Ik=200μARk=100Ω

    B.定值电阻R1=10049Ω

    C.定值电阻R2=48Ω

    D.滑动变阻器R3(最大阻值为200Ω

    E.干电池一节(电动势E=1.5V , 内阻r=1Ω

    F.转向开关一个,红、黑表笔各一支

    (1)、电路图中红表笔应和(选填“a”或“b”)端相连,黑表笔应和(选填“a”或“b”)端相连。
    (2)、转向开关b接1时,改装成的电表为(选填“电压表”、“电流表”和“欧姆表”),正中间刻度值为
    (3)、转向开关b接3时,改装成的电表为(选填“电压表”、“电流表”和“欧姆表”),正中间刻度值为
  • 20、某同学要测量一圆柱状合金的电阻率,用多用电表粗测合金的电阻约为5Ω,减少精确测量合金的电阻,根据实验室提供的器材,设计电路并连接成如图中所示的电路。

    (1)、该电路图中,闭合开关前,应将滑动变阻器的滑片移到(填“a”或“b”)端。
    (2)、移动滑动变阻器滑片,测量多组UI , 作UI图像,由图像可知R=Ω(结果保留两位有效数字),发现测量电阻值小于其真实值,原因是
    (3)、若圆柱状合金长度为L , 直径为d , 合金电阻值为R , 则其电阻率ρ=(用LdR表示)。
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