• 1、扬声器是语音和音乐的播放装置,在生活中无处不在。如图所示是扬声器纸盆中心做简谐运动的振动图像,下列判断正确的是(  )

    A、t=1×103s时刻纸盆中心的位移最大 B、t=2×103s时刻纸盆中心的加速度最大 C、0~2×103s之间纸盆中心的速度方向不变 D、纸盆中心做简谐运动的方程为x=1.0×104cos50πt(m)
  • 2、手摇手机充电器体型小,携带方便,可以在紧急状态下给手机临时充电,内部结构简化如图。装置中两磁极之间产生的磁场可近似视为匀强磁场,线圈的AB边(B端被磁极S挡住未标出)连在金属滑环K上,CD边连在滑环L上;电刷EF分别压在两个滑环上,线圈在转动时可以通过滑环和电刷保持与外电路的连接。下列说法正确的是(  )

    A、图示时刻,线圈中的电流为0 B、图示时刻,磁通量的变化率最大 C、图示时刻,穿过线圈的磁通量最大 D、图示时刻,电流从右向左流过灵敏电流计G
  • 3、如图所示,平行金属导轨与地面夹角为θ=30°倾斜放置,电阻忽略不计。导轨之间充满匀强磁场,磁感应强度为B=1T , 方向与导轨所在平面垂直,导轨宽度为L=1m。导轨末端连接一个电阻为R=1.5Ω的小灯泡。导轨上放置一金属棒,其质量为m=0.2kg , 电阻为r=0.5Ω , 棒与两导轨垂直。金属棒通过与导轨平面平行的细绳和定滑轮与一质量为M=0.2kg的重物相连,金属棒与重物构成的系统从静止释放后一起运动。导轨足够长,重物到地面距离足够大,因此不考虑重物落地和金属棒离开导轨以及与定滑轮碰撞的情况。忽略一切摩擦,重力加速度g取10m/s2。已知重物从静止开始下落的距离为h=0.3m时,系统速度大小为v=1m/s , 问:

    (1)重物从静止开始下落0.3m过程中,灯泡发热量QR为多少?

    (2)重物从静止开始下落0.3m所需时间t为多少?

    (3)若细绳最大能承受的张力为Tm=1.9N , 张力超过Tm细绳会马上被拉断。灯泡额定电流为Im=1.1A , 电流超过Im灯泡灯丝会马上被烧断,求杆向上运动可能的最大速度vm为多少?

  • 4、将一段导线绕成图甲所示的闭合电路,并固定在水平面(纸面)内,回路的ab边置于垂直纸面向里的匀强磁场I中,回路的圆形区域内有垂直纸面的磁场II,以向里为磁场II的正方向,其磁感应强度B随时间t变化的图像如图乙所示,用i表示回路中的电流,以顺时针为电流i的正方向。用F表示ab边受到的安培力,以水平向左为F的正方向,能正确反映i和F分别随时间t变化的图像是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 5、在信息技术迅猛发展的今天,光盘是存储信息的一种重要媒介。光盘上的信息通常是通过激光束来读取的。若红、蓝激光束不是垂直投射到盘面上,则光线在通过透明介质层时会发生偏折而改变行进的方向。如图所示。下列说法中正确的是(  )

    A、图中光束①是红光,光束②是蓝光 B、在光盘的透明介质层中,光束①比光束②传播速度更快 C、若光束①、②先后通过同一小孔,则①衍射现象更明显 D、若光束①、②从透明介质层以相同逐渐增大的入射角射向空气中,则①先发生全反射
  • 6、对于以下的光学现象说法中正确的是(  )

    A、图甲是双缝干涉示意图,若只增大两个狭缝S1、S2间的距离d,相邻亮条纹间距离Δx将增大 B、图乙是单色光单缝衍射实验现象,若在狭缝宽度相同情况下,下图对应光的波长较短 C、图丙是用干涉法检测工件表面平整程度时,得到的干涉图样,弯曲的干涉条纹说明被检测的平面在此处是凹陷的 D、图丁中的P、Q是偏振片,当P固定不动,缓慢转动时,光屏上的光亮度将一明一暗交替变化,此现象表明光波是纵波
  • 7、分析下列所描述的四个物理现象:

    ①听到迎面面来的汽笛声变得尖锐

    ②水塘中的水波能绕过障碍物继续传播

    ③夏天里一次闪电过后,有时会雷声轰鸣不绝

    ④具有主动降噪功能的耳机,根据收集到的噪声信息发出特定声波可以抵消噪声。这些现象分别是波的(       )

    A、多普勒效应、反射现象、衍射现象、干涉现象 B、多普勒效应、衍射现象、反射现象、干涉现象 C、干涉现象、衍射现象、多普勒效应、折射现象 D、多普勒效应、反射现象、干涉现象、衍射现象
  • 8、在一次高楼救援中,待援人员登上吊臂后,吊车操控员熟练操控吊篮在离开建筑的同时逐渐下降,已知吊篮在水平方向的xt图像和竖直方向的at图像分别如图1、图2所示,则下列说法正确的是(       )

    A、吊篮在下降过程中做匀变速曲线运动 B、吊篮在下降过程中竖直方向做匀变速直线运动 C、吊篮内的人员在t1t2内处于超重状态 D、t1时刻后吊篮内的人员受到静摩擦力作用
  • 9、一列沿x轴正方向传播的简谐横波。t=0时刻的波形如图所示,此时波刚好传到x=10cm处的质点M。t=0.08s时,x=2cm处的质点N再次回到平衡位置,求:

    (1)波的传播速度v;

    (2)质点N在0~3.2s内通过的路程S;

    (3)写出质点M的位移-时间关系式并画出第一个周期内的振动图像。

  • 10、如图所示,由单色光①、②组成的一束细光束投射在屏幕上的P点,当把三棱镜ABC放在它的传播方向上,且光束与斜面AB垂直时,屏幕上出现两个光斑,单色光①的光斑位置较高,单色光②的光斑位置较低,则下列说法正确的是(        )

    A、两个光斑均在P的上方 B、两个光斑均在P的下方 C、在三棱镜中,单色光①的传播速度比较小 D、适当增大光束射到BC面的入射角,单色光①在BC面的折射光先消失 E、用同一双缝干涉实验装置观察这两色光的干涉条纹时,单色光①的条纹间距比较大
  • 11、如图所示为某传送装置的示意图,整个装置由三部分组成,中间是水平传送带(传送带向右匀速传动,其速度的大小v可以由驱动系统根据需要设定),其左侧为一倾斜直轨道,右侧为放置在光滑水平面上质量为M的滑板,倾斜直轨道末端及滑板上表面与传送带两端等高并平滑对接。一质量为m的物块从倾斜直轨道的顶端由静止释放,物块经过传送带后滑上滑板,滑板运动到D时与固定挡板碰撞粘连,此后物块滑离滑板。已知物块的质量m=1.0kg , 滑板的质量M=2.0kg , 倾斜直轨道顶端距离传送带平面的高度h=2.5m , 传送带两轴心间距L1=11.5m , 滑板的长度L2=2.6m , 滑板右端到固定挡板D的左端的距离为L3 , 物块与倾斜直轨道间的动摩擦因数满足μ1=12tanθ(θ为斜直轨道的倾角),物块与传送带和滑板间的动摩擦因数分别为μ2=0.1μ3=0.5 , 重力加速度的大小g=10m/s2

    (1)若v=4m/s , 求物块刚滑上传送带时的速度大小及通过传送带所需的时间;

    (2)求物块刚滑上右侧滑板时所能达到的最大动能和最小动能;

    (3)若v=6m/s , 讨论物块从滑上滑板到离开滑板右端的过程中,克服摩擦力所做的功Wf与L3的关系。

  • 12、如图所示的坐标系,x轴沿水平方向,y轴沿竖直方向。在x轴上方空间的第一、第二象限内,既无电场也无磁场,第三象限,存在沿y轴正方向的匀强电场和垂直xy平面(纸面)向里的匀强磁场,在第四象限,存在沿y轴负方向、场强大小与第三象限电场场强相等的匀强电场。一质量为m、电量为q的带电质点,从y轴上y=h处的P1点以一定的水平初速度沿x轴负方向进入第二象限。然后经过x轴上x=2h处的P2点进入第三象限,带电质点恰好能做匀速圆周运动,之后经过y轴上y=2h处的P3点进入第四象限。已知重力加速度为g。求:

    (1)粒子到达P2点时速度的大小和方向;

    (2)第三象限空间中电场强度和磁感应强度的大小;

    (3)带电质点在第四象限空间运动过程中最小速度的大小和方向。

  • 13、某同学想制作一个简易多用电表。实验室中可供选择的器材有:

    电流表G1:量程为200μA、内阻为500Ω

    定值电阻R1:阻值为125Ω

    定值电阻R2:阻值为2.9kΩ

    滑动变阻器R3:最大阻值5kΩ

    直流电源:电动势1.5V,内阻0.5Ω

    红、黑表笔各一支,开关,单刀多向开关,导线若干

    该同学打算用电流表G1作表头,利用所给器材,该同学设计了如图所示的多用电表内部电路,请回答下列问题:


    (1)图中A端与(填“红”或“黑”)色表笔相连接;

    (2)若测量电压,则其量程为V;

    (3)欧姆挡刻度盘的倍率设为“×100”,中央刻度值应标注数字为

    (4)若欧姆表的刻度盘按题(3)标度,实际由于电池老化电动势下降为1.4V,欧姆表仍可调零,正确操作后测得某一电阻阻值为2kΩ,则待测电阻真实阻值2kΩ。(填“大于”,“等于”或“小于”)

  • 14、如图所示,一顶角为直角的“∧”形光滑细杆竖直放置。质量均为m的两金属环套在细杆上,高度相同,用一个劲度系数为k的轻质弹簧相连,此时弹簧为原长l0.两金属环同时由静止释放,运动过程中弹簧的伸长在弹性限度内,且弹簧始终保持水平,重力加速度为g。对其中一个金属环分析,已知弹簧的长度为l时,弹性势能为12k(ll0)2。下列说法正确的是(  )

    A、最高点与最低点加速度大小相同 B、金属环的最大速度为gm2k C、重力的最大功率为mg2m2k D、弹簧的最大拉力为3mg
  • 15、如图所示,14圆形区域AOB内存在垂直纸面向内的匀强磁场,AO和BO是圆的两条相互垂直的半径,一带电粒子从A点沿AO方向进入磁场,从B点离开,若该粒子以同样的速度从C点平行于AO方向进入磁场,则(  )

    A、粒子带负电 B、只要粒子入射点在AB弧之间,粒子仍然从B点离开磁场 C、入射点越靠近B点,粒子偏转角度越大 D、入射点越靠近B点,粒子运动时间越短
  • 16、在空间O点右侧存在水平方向的静电场,以O为原点,沿电场方向建立坐标系,电场强度E随坐标x的分布如图所示。质量均为m、带电荷量分别为+q、q的两粒子,从x=2d处由静止释放,不计粒子重力及粒子之间相互作用。下列正确的是(  )

    A、由静止释放后,带正电荷的粒子电势能减小,带负电荷的粒子电势能增大 B、x=2d与x=4d两点之间的电势差为3E0d C、粒子运动到x=3d处时的加速度大小为2E0qm D、粒子运动到x=0处时的速度大小为22E0qdm
  • 17、在图甲所示的交流电路中,理想变压器原、副线圈的匝数之比为2:1,电阻R1=R2=4ΩR3为滑动变阻器,A为理想交流电流表。电源电压u随时间t按正弦规律变化,如图乙所示,下列说法正确的是(  )

       

    A、滑片P向下移动时,电流表示数不变 B、滑片P向下移动时,通过电阻R3的电流减小 C、R3=4Ω时,电流表的示数为4A D、R3=4Ω时,电源的输出功率为48W
  • 18、如图所示,质量相等的小物块A、B由细线相连,A物块放在水平桌面上,用手拿住B物块使细线处于水平位置,细线的中点位于小滑轮上。放手后两物块开始运动,不计一切摩擦。则关于哪个物块先运动到竖直平面OC的判断正确的是(  )

    A、物块A B、物块B C、物块A、B同时到达 D、不能判定
  • 19、如图所示,光滑水平面ab上静止放置着质量分别为mA=4kgmB=1kg的物块A、B(均可视为质点),右侧放置一个不固定的光滑弧形滑块C(足够高),质量mC=1kg , C的弧面与水平面相切。水平面左侧的光滑水平地面上停着一质量为M、长L=0.25m的小车,小车上表面与ab等高。用轻质细绳将A、B连接在一起,A、B间夹着一根被压缩的轻质弹簧(与A、B不拴接)。现将细绳剪断,与弹簧分开之后A向左滑上小车,B以vB=4m/s的速度向右滑动冲上弧形滑块C,B在C上可达到最大高度h。物块A与小车之间的动摩擦因数μ=0.1 , 小车质量M满足1kgM6kg , 取重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)B在C上可达到的最大高度h

    (2)细绳剪断之前弹簧的弹性势能;       

    (3)物块A在小车上滑行过程中产生的热量(计算结果可含有M)。

  • 20、一列简谐横波在均匀介质中沿x轴传播,t=2s时的波形如图甲所示,其中位于x=2m处的一质点P的振动图像如图乙所示。求:

    (1)该波的波速和传播方向;

    (2)质点P的位移-时间的函数表达式;

    (3)30s内质点P运动的路程。

       

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