• 1、在一次学农活动中,农忙之余师生利用自制的沙包进行放松活动,教师和学生分别在A、B两点分别以速度v1v2水平抛出沙包,两沙包在空中的C点相遇,忽略空气阻力,重力加速度为g,则(       )

    A、教师和学生同时抛出沙包 B、学生应先抛出沙包 C、若教师远离学生几步,则需要与学生同时扔出沙包,两沙包才能相遇 D、若知A和C、B和C的高度差HACHBC , 可求出A、B两点的距离
  • 2、甲乙两同学参加百米赛跑,速度—时间图像如图所示,甲同学在t0时刻达到终点。则甲、乙从起点到终点的过程中(       )

    A、甲的平均速度比乙大 B、甲的速度一直比乙大 C、甲的加速度一直比乙大 D、甲一直在乙前面
  • 3、如图所示,为一次高校物理公开课的演示实验情境:一个锥形物件被双手提起静止在空中。锥体表面粗糙,其中一只手对锥体的作用力示意图已画出,则双手对锥体(       )

    A、摩擦力的合力等于它们对锥体压力的合力 B、摩擦力的合力小于它们对锥体压力的合力 C、作用力的合力大小等于锥体的重力大小 D、作用力的合力大小大于锥体的重力大小
  • 4、我国在第四代核能系统方面处于领先位置,其中高温气冷堆的核燃料是92235U , 核燃料的裂变反应方程为01n+92235U56144Ba+3689Kr+3Y , 下列说法正确的是(       )
    A、Y为电子 B、Y为中子 C、该反应过程吸收能量 D、该反应是太阳内部的聚变反应
  • 5、如图甲所示,一束单色光从真空中沿半径射入半圆柱形透明工件,光在圆心O处发生折射和反射,折射光线的强度随着θ的变化而变化(如图乙所示),光在真空中的传播速度为c,sin53°=45 , 结合图像信息可知,单色光在工件中的传播速度为(  )

    A、45c B、35c C、25c D、15c
  • 6、如图所示某电场等势面分布关于图中虚线上下对称,F点在虚线上。下列说法正确的是(  )

    A、在电场中的A、B两点放置电荷量相等的试探电荷,它们所受静电力FA<FB B、电子在B点电势能小于在A点电势能 C、把电子从b等势面移动到e等势面,静电力做功为15eV D、在F点给电子一个沿虚线向左的初速度,将做曲线运动
  • 7、如图甲所示,一水平传送带沿顺时针方向旋转,在传送带左端A处轻放一可视为质点的小物块,小物块从A端到B端的速度—时间变化规律如图乙所示,t=6s时恰好到B点,则(  )

    A、AB间距离为20m B、小物块在传送带上留下的痕迹是8m C、物块与传送带之间动摩擦因数为μ=0.5 D、若物块速度刚好到4m/s时,传送带速度立刻变为零,则物块不能到达B端
  • 8、某同学利用如图甲所示装置做“探究弹簧弹力大小与其长度的关系”的实验。

    (1)在安装刻度尺时,必须使刻度尺保持状态;

    (2)他通过实验得到如图乙所示的弹力大小F与弹簧长度x的关系图像。由此图像可得该弹簧的劲度系数k=N/m;

    (3)他又利用本实验原理把该弹簧做成一把弹簧测力计,当弹簧测力计上的示数如图丙所示时,该弹簧的长度x=cm。

  • 9、如图甲所示是交流发电机模型示意图。在匀强磁场中有一矩形线圈可绕线圈平面内垂直于磁感线的OO'轴逆时针匀速转动;输出一正弦交流电的电动势随时间变化的规律如图乙所示。连接的理想变压器原、副线圈的匝数比n1:n2=22:5 , 电阻R1=R2=5Ω , D为理想二极管(理想二极管具有单向导电性),线圈电阻不计。

    (1)请写出从图甲所示位置开始计时,原线圈接的交变电压瞬时值表达式;

    (2)求通过R2的电流(计算结果保留根式):

    (3)求变压器的输入功率。

  • 10、一玻璃砖的横截面为四分之一圆OPQ,其圆心为O,半径为R , 一束单色光从OP面上的P点射入玻璃砖,如图所示,在玻璃砖圆弧面上的M点恰好发生全反射,已知入射光线与OP面的夹角为αsinα=63 , 光在真空中传播速度为c , 求:

    (1)玻璃砖对该单色光的折射率n

    (2)单色光从P点射入玻璃砖到射出玻璃砖所经历的时间t

  • 11、如图,质量相同的带电粒子P、Q以相同的速度沿垂直于电场方向射入匀强电场中,P从平行板间正中央射入,Q从下极板边缘处射入, 它们都打到上极板同一点, 不计粒子重力。 则(  )

       

    A、它们运动的时间不同 B、Q所带的电荷量比P大 C、电场力对它们做的功一样大 D、Q的动能增量大
  • 12、在空间中取坐标系xOy , 在第一象限内平行于y轴的虚线MNy轴距离为d , 从y轴到MN之间的区域充满一个沿y轴正方向的匀强电场,场强大小为E , 如图所示。初速度为0的电子(电量为e,质量为m)经过一个电势差为U的电场(图没有画出)加速后,从y轴上的A点以平行于x轴的方向射入第一象限区域,A点的坐标为0,h。不计电子的重力.

    (1)若电子刚好经过N点,求U的大小;

    (2)若U<Ed24h , 判断粒子是从ON边界还是MN边界离开电场,并求离开电场时的速度。

  • 13、如图所示是直线加速器的一部分,AB接在电压大小为U、极性随时间t周期性变化的电源上。一质量为m、电量为e的电子,以初速度v0进入第3个金属圆筒左侧的小孔,此后在每个筒内均做匀速直线运动,时间恰好都为t,在每两筒的缝隙间利用电场加速,时间不计。试计算确定3个筒各自的长度以及电子从第5个金属圆筒出来时的速度。

  • 14、如图所示,匀强电场电场线与AC平行,把10-8 C的负电荷从A点移到B点,静电力做功6×10-8 J,AB长6 cm,AB与AC成60°角.

    (1)求场强的大小和方向;

    (2)设B处电势为1 V,则A处电势为多少?电子在A处电势能为多少?

  • 15、现在要测量一段电阻丝的电阻率ρ , 其阻值Rx约为0.5Ω , 允许通过的最大电流为0.5A . 现有如下器材可供选择:

    电流表A(量程0.6A , 内阻约为0.6Ω

    电压表V(量程3V , 内阻约为3kΩ

    待测电阻丝Rx(阻值约为0.5Ω

    标准电阻R0(阻值5Ω

    滑动变阻器R15Ω,2A

    滑动变阻器R2200Ω,1.5A

    直流电源EE=6V , 内阻不计)

    开关S、导线若干

    (1)图为四位同学分别设计的测量电路的一部分,你认为合理的是

    A. B.

    C. D.

    (2)实验中滑动变阻器应该选择(选填“R1”或“R2”),并采用接法;

    (3)根据你在(1)(2)中的选择,在图甲上完成实验电路的连接;

    (4)实验中,如果两电表的读数分别为UI , 测得拉直后电阻丝接入电路中的长度为L、直径为D , 则待测电阻丝的电阻率ρ的计算式为ρ=

    (5)用螺旋测微器测量待测电阻丝的直径时读数如图乙所示,则该电阻丝的直径D=mm

  • 16、在“用电流表和电压表测定电池的电动势和内电阻”的实验中。

    (1)备有如下器材:干电池1节,量程合适的电压表和电流表,开关、导线若干,另外还有可供选择的滑动变阻器:

    A.滑动变阻器(0~1kΩ,额定电流2A)

    B.滑动变阻器(0~20Ω,额定电流2A)

    某同学按甲图原理进行实验,其中滑动变阻器应选;(只填器材前的序号)

    (2)根据实验数据画出的UI图象如图乙所示,由图象可得电池的电动势为V,内电阻为Ω;

  • 17、如图所示,平行等距的竖直虚线为某一电场的一组等差等势面,一带负电的微粒以一定初速度射入电场后,恰能沿直线从A向B运动,则由此可知(  )

    A、该电场一定是匀强电场,且方向水平向右 B、A点的电势小于B点的电势 C、微粒从A点到B点,其动能和电势能之和保持不变 D、微粒从A到B点,其电势能增加,机械能减少
  • 18、如图为静电除尘原理的示意图,尘埃在电场中通过某种方式带电,在电场力的作用下向集尘极移并沉积,以达到除尘目的.下列表述正确的是(       )

    A、向集尘极方向运动的尘埃带正电荷 B、电场方向由集尘极指向放电极 C、同一位置带电荷量越多的尘埃所受电场力越大 D、带电尘埃所受电场力的方向与电场方向相同
  • 19、图甲为用传感器在计算机上观察电容器充、放电现象的电路图,E表示电源(忽略内阻),R表示电阻,C表示电容器,将S分别拨到a、b,得到充、放电过程中电容器两极板间电压U、电路中的电流I与时间t的关系图像,如图乙所示,以下说法正确的是(  )

    A、t1~ t2时间内,电容器极板的电量逐渐增加,电容器在充电 B、t2~ t3时间内,电容器极板的电量减少为零,电容器在放电 C、t3~ t4 , I-t图线与t轴围成的图形面积表示电容器放电过程放出的电荷量 D、在图(甲)的电路中,增大电阻R,可以实现对电容器更快速充电
  • 20、真空中某静电场,电场线的分布如图所示,如图中P、Q两点关于点电荷q1水平对称。P、Q两点电场强度的大小分别为EP、EQ , 电势分别为φP、φQ。一个带电粒子沿虚线轨迹从M移动至N。以下选项正确的是(  )

    A、φPQ B、EQ>EP C、此带电粒子带负电,它的电势能先变大后变小 D、此带电粒子带正电,它的电势能先变大后变小
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