• 1、某学习小组利用图示的实验装置验证“动能定理”。滑块A上固定了遮光条,滑块A和光电门B均放在气垫导轨上,滑块用细线连接,细线另一端绕过气垫导轨左端的定滑轮与力传感器相连,传感器下方悬挂钩码。

    (1)关于实验的描述下列说法正确的是(请填写选项前对应的字母);

    A.实验过程中滑块质量应远大于钩码和力传感器的总质量

    B.遮光条的宽度不影响实验结果

    C.实验开始前,气垫导轨应调至水平

    D.实验过程中应保持细线与气垫导轨平行

    (2)实验时保持滑块的质量M和钩码的质量m不变,改变滑块A由静止释放时与B的距离L , 测出对应的力传感器的示数F , 遮光条的宽度d以及遮光条通过光电门的时间t , 通过描点作出线性图像,研究滑块动能变化与合外力对它所做功的关系,处理数据时应作出的图像是(选填“Lt2图”或“L1t2图”),该图像的斜率表达式为。(用MdF表示)

  • 2、如图所示,一半径为r的半圆形单匝线圈放在具有理想边界的匀强磁场中,磁场的磁感应强度为B。线圈以直径ab为轴匀速转动,转速为nab的左侧有垂直于纸面向里(与ab垂直)的匀强磁场,MN是两个滑环,负载电阻为R。线圈、电流表和连接导线的电阻都不计,下列说法正确的是(  )

    A、转动过程中电流表的示数为π2Bnr22R B、转动过程中交变电流的最大值为π2Bnr2R C、从图示位置起转过14圈的时间内产生的平均感应电动势为π2nBr2 D、从图示位置起转过14圈的时间内通过负载电阻R的电荷量为2πBr28R
  • 3、如图,两根相互平行的光滑长直金属导轨固定在水平绝缘桌面上,在导轨的左端接入电容为C的电容器和阻值为R的电阻,质量为m、阻值也为R的导体棒MN静止于导轨上,与导轨垂直,且接触良好,导轨电阻忽略不计,整个系统处于方向竖直向下的匀强磁场中。开始时,电容器所带的电荷量为Q,合上开关S后,则(  )

    A、通过导体棒MN电流的最大值为Q2RC B、导体棒MN向右先加速、后匀速运动 C、导体棒MN速度最大时通过导体棒MN的电流为零 D、电阻R上产生的焦耳热大于导体棒MN上产生的焦耳热
  • 4、如图所示,长木板A放在光滑的水平地面上,第一次物体B以水平速度v0冲上A后,由于摩擦力作用,最后恰好停在长木板A上,此过程中AB系统产生的内能为Q1。第二次,增大物体B的速度冲上A,最终此过程中AB系统产生的内能为Q2。第三次,在木板A侧面粘上一块橡皮泥,物体B仍以水平速度v0冲上A,最终此过程中AB系统产生的内能为Q3。则下述说法中正确的是(  )

    A、Q1=Q2 B、Q1>Q2 C、Q1=Q3 D、Q1>Q3
  • 5、一质量为m可视为质点的小球,系于长为R的轻绳一端,绳的另一端固定在A点,假定绳不可伸长,柔软且无弹性。现将小球从A点的正上方距离A12RB点以水平速度v0=gR抛出,如图所示,则下列说法正确的是(  )

    A、轻绳即将伸直时,绳与竖直方向的夹角为45° B、轻绳从释放到绷直所需时间为2Rg C、轻绳绷直后瞬间,小球的速度大小为2gR D、当小球到达A点正下方时,绳对质点的拉力为4mg
  • 6、如图所示,在x=2r0x=2r0。的a、b两处分别固定着电量不等的点电荷,其中a处点电荷的电量为+q , c、d两点的坐标分别为r0r0。a、b连线上各点的电势φ与位置x之间的关系如图所示(取无穷远处为电势零点),图中x=r0处为图线的最低点。则(  )

    A、b处为正电荷且电荷量小于q B、在c点由静止释放一个正电荷,它将保持静止 C、在d点由静止释放一个正电荷,它将在c、d之间做往复运动 D、取一个带正电荷的检验电荷,它在c点的电势能大于在d点的电势能
  • 7、如图所示,一异形轨道由粗糙的水平部分和光滑的四分之一圆弧部分组成,置于光滑的水平面上,如果轨道固定,将可视为质点的物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,物块恰好停在水平轨道的最左端.如果轨道不固定,仍将物块从圆弧轨道的最高点由静止释放,下列说法正确的是(  )

       

    A、物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量守恒 B、物块与轨道组成的系统机械能不守恒,动量不守恒 C、物块到不了水平轨道的最左端 D、物块将从轨道左端冲出水平轨道
  • 8、2023年2月18日,首届中国(海南)东坡文化旅游大会开幕式在海口举行。开幕式上悬挂了许多大红灯笼。如图所示,重力为G的灯笼用细绳悬挂,在水平风力F的作用下偏离竖直方向一定的角度,并保持静止,此时细绳对灯笼的拉力为FT , 则(  )

    A、FT=G B、F与FT的合力与G相同 C、若F增大,灯笼重新平衡时,则FT也增大 D、若F增大,灯笼重新平衡时,则F与FT的合力也增大
  • 9、下列四幅图涉及不同的物理知识,如图所示,其中说法正确的是(  )

       

    A、图甲,卢瑟福通过分析α粒子散射实验结果,否定了汤姆孙原子枣糕式模型 B、图乙,用中子轰击铀核使其发生聚变,链式反应会释放出巨大的核能 C、图丙,一个氢原子处于第三能级,最多可以辐射出三种频率的光子 D、图丁,汤姆孙通过电子的发现揭示了原子核内还有复杂结构
  • 10、如图所示为一玻璃工件的截面图,上半部ABC为等腰直角三角形,A=90° , BC边的长度为2R,下半部是半径为R的半圆,O是圆心,P、Q是半圆弧BDC上的两个点,AD、BC垂直相交于O点。现有一束某一频率平行光平行于AD方向射到AB面上,从A点射入玻璃的光射到P点。已知玻璃工件折射率为2 , 不考虑反射光。下列有关说法正确的是(  )

       

    A、PAD=30° B、从A点射到P点的光能发生全反射 C、从AB面上射到圆弧界面上的最长时间22Rcos15°c D、圆弧界面上有光射出部分长为2πR3
  • 11、以下物理量为矢量,且单位用国际单位制基本单位表示正确的是(  )
    A、电流、A B、力、kgm2/s2 C、功率、kgm2/s3 D、电场强度、kgm/As3
  • 12、一列简谐横波某时刻的波形图如图所示。此后K质点比L质点先回到平衡位置。下列判断正确的是(     )

    A、该简谐横波沿x轴负方向传播 B、此时K质点沿y轴正方向运动 C、此时K质点的速度比L质点的小 D、此时K质点的加速度比L质点的小
  • 13、如图所示,质量为m=1kg的小物块从光滑斜面上的A点由静止下滑,进入圆心为O、半径为R=1m的光滑圆弧轨道BCD(B点和D点等高)。圆弧B点的切线与斜面重合,DE为光滑曲线轨道(该轨道与物体以某一速度从E点平抛后的运动轨迹重合),光滑曲线轨道DE在D点处的切线与OD垂直,曲线轨道的E端与带有挡板的光滑水平木板平滑连接,轻质弹簧左端固定在挡板上。已知A点距斜面底端B的距离l=2m,水平木板距离地面的高度h=0.45,斜面的倾角θ=37°。(取g=10m/s2 , 已知sin37°=0.6,cos37°=0.8)求:

    (1)小物块运动到圆弧最低点C时受到的支持力的大小FN

    (2)要使小物块从D点沿轨道运动到E点的过程中对轨道刚好没有压力,小物块释放点距B点的距离d(计算结果保留两位有效数字);

    (3)若斜面不光滑且动摩擦因数μ=0.1,小物块仍从A点下滑,在整个过程中小物块沿斜面滑行的总路程s。

  • 14、某兴趣小组利用自由落体运动来验证机械能守恒定律。在“验证机械能守恒定律”实验中,利用重物拖着纸带自由下落,通过打点计时器打出一系列的点,对纸带上点迹进行测量,经过数据处理即可验证机械能守恒定律,某次实验得到如图甲所示纸带。

    (1)在实验过程中,下列实验操作和数据处理错误的是

    A.重物下落的起始位置靠近打点计时器;

    B.做实验时,先接通打点计时器的电源,再释放重锤;

    C.为测量打点计时器打下某点时重锤的速度v,可测量该点到O点的距离h,再根据公式v=2gh计算,其中g应取当地的重力加速度;

    D.用刻度尺测量某点到O点的距离h,利用公式mgh计算重力势能的减少量,其中g应取当地的重力加速度;

    (2)正确进行实验操作,从打出的纸带中选出符合要求的纸带,如图乙所示。图中O点为打点起始点,且速度为零。选取纸带上打出的连续点,标上A、B、C、…测得其中E、F、G点距打点起始点O的距离分别为h1、h2、h3。已知重物的质量为m,当地重力加速度为g,打点计时器的打点周期为T,为验证此实验过程中机械能是否守恒,需要计算出从打下O点到打下F点的过程中,重物重力势能减少量ΔEp= , 动能增加量ΔEk=。(用题中所给字母表示)

    (3)利用该装置还可以测量当地的重力加速度,某同学的做法是以各点到起始点的距离h为横坐标,以各点速度的平方v2为纵坐标,建立直角坐标系,用实验测得的数据绘制出v2—h图像,如图丙所示。由v2—h图像求得的当地重力加速度g=m/s2。(结果保留3位有效数字)

  • 15、如图所示,沿x轴正方向传播的一列横波在某时刻的波形图为一正弦曲线,其波速为200m/s。下列说法正确的是(  )

    A、从图示时刻开始,质点b比质点a先回到平衡位置 B、从图示时刻开始,经0.01s时间x=2m处质点通过的路程为0.4m C、若该波波源从x=0处沿x轴正方向运动,则在x=2000m处接收到的波的频率将小于50Hz D、若该波传播过程中遇到宽约为3m的障碍物,则能发生明显的衍射现象
  • 16、如图,在平面直角坐标系xOy的第一、四象限内存在磁感应强度大小为B、方向垂直于坐标平面向外的匀强磁场,第二象限内存在沿x轴正方向的匀强电场.带正电粒子从x轴的A点32L,0沿y轴正方向以初速度v0进入第二象限,经电场偏转从y轴上的M点0,3L进入第一象限,又经匀强磁场从x轴上的N点3L,0进入第四象限,不计粒子重力.求:

    (1)从A点出发到N点所用时间t;

    (2)带电粒子的比荷及匀强电场的大小;

    (3)撤去匀强磁场,在第一、四象限内施加沿MN方向的匀强磁场B' , 带电粒子仍能过N点,问B'的大小及带电粒子在磁场中的运动路程.

  • 17、如图(a),竖直圆柱形汽缸导热性良好,用横截面积为S的活塞封闭一定量的理想气体,活塞质量为m0 , 此时活塞静止,距缸底高度为H。在活塞上放置质量为m1(未知)的物块静止后,活塞距缸底高度为H'=23H , 如图(b)所示。不计活塞与汽缸间的摩擦,已知大气压强为p0 , 外界温度为27℃,重力加速度为g,汽缸始终保持竖直。

    (1)求图(a)中封闭气体的压强大小;

    (2)求图(b)中物块质量m1

  • 18、某材料制作的透明砖的横截面如图所示,ABO为等腰直角三角形,BCO为一个14圆,O为其圆心,半径为R。一细光束由AB边中点垂直AB边射入,已知该透明材料的折射率n=2 , 真空中的光速为c,求:

    (1)光束在透明砖内传播的时间(不考虑光在折射时发生的反射);

    (2)光束在AO边发生折射时,折射角的正弦值。

  • 19、如图所示,MN和PQ是电阻不计的光滑平行金属导轨,弯曲部分与水平直导轨部分平滑连接,导轨两端各接一个阻值为R的定值电阻。水平导轨足够长且处在方向竖直向下的匀强磁场中。接入电路的电阻也为R的金属棒均从离水平导轨高度为h处由静止释放,金属棒与导轨垂直且接触良好,第一次电键K闭合,第二次电键K断开,则下列说法正确的是(  )

    A、金属棒刚进入磁场时的加速度大小之比为4:3 B、两次通过金属棒某一横截面的电荷量大小之比为1:2 C、两次运动金属棒中产生的焦耳热之比为4:3 D、金属棒在水平导轨上运动的距离之比为2:1
  • 20、如图甲所示,面积为0.2m2的100匝线圈处在匀强磁场中,线圈电阻r=4Ω,磁场方向垂直于线圈平面向里,已知磁感应强度随时间变化的规律如图乙所示,定值电阻R=6Ω。下列说法正确的是(  )

    A、线圈中产生的感应电动势均匀增大 B、a、b两点间电压为2V C、a、b两点间电压为1.2V D、a点电势比b点电势低1.2V
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