• 1、如图所示,在边长为a的菱形ABCD两个顶点A、C上,分别固定电荷量均为Q的正点电荷,中心O处固定电荷量为Q的负点电荷,已知∠DAB=60°,静电力常量为k,则D点电场强度的大小为(  )

    A、0 B、k3Qa2 C、k5Qa2 D、k4Qa2
  • 2、如图所示,游乐场中的磨天轮以恒定的角速度在竖直平面内顺时针匀速转动。游客从最低点A进入游览车后坐在观光椅上,经轮心等高位置B到达最高点C后,再经轮心等高位置D点返回A点下车,完成游览过程。关于游客在游览过程中,下列说法正确的是(  )

    A、游客在全过程中,由于速率始终不变,所以其加速度为定值 B、游客在全过程中,只受重力和支持力的作用 C、游客从D点之后运动到B点之前的过程中,一直处于超重状态 D、若观光椅到磨天轮中心的距离为R,当地的重力加速度为g,游客要安全通过最高点C,在C点速度至少为gR
  • 3、某交流电源的电压瞬时值表达式为e=311cos50πt(V),将电磁打点计时器连接至该电源时,它能够正常运作。则打出的纸带上连续相邻两点之间的时间间隔为(  )
    A、0.2s B、0.1s C、0.02s D、0.04s
  • 4、如图,在水平虚线上方区域有竖直向下的匀强电场,电场强度大小为E,在虚线下方区域有垂直纸面向外的匀强磁场。质量为m、电荷量为q(q>0)的粒子从距虚线高度为h的P点向右水平发射。当粒子从A点进入磁场时其速度方向与水平虚线的夹角为30°。不计重力。

    (1)、求粒子进入磁场时速度v的大小;
    (2)、若粒子第一次回到电场中高度为h时,粒子距P点的距离为s,求该粒子从P点开始到第一次回到等高处的总时间;
    (3)、若粒子能回到A点,求磁场的磁感应强度大小。
  • 5、某电磁缓冲装置如图所示,两足够长的平行金属导轨置于同一水平面内,导轨左端与一阻值为R的定值电阻相连,导轨NP段与N1P1段粗糙,其余部分光滑。MM1右侧处于竖直向下的匀强磁场中,磁感应强度大小为B。一质量为m的金属杆垂直导轨放置,接入轨道间的长度为L。现让金属杆以初速度v0沿导轨向右经过MM1进入磁场,最终恰好停在PP1处。已知金属杆接入导轨之间的阻值为R,与粗糙导轨间的摩擦因数为μ。MN=NP=d,导轨电阻不计,重力加速度为g,试求:

    (1)、金属杆运动至MM1时的安培力;
    (2)、在整个过程中,定值电阻R产生的热量Q;
    (3)、金属杆经过NN1时的速度大小vB
  • 6、医疗常用的金属氧气瓶容积为10L,瓶内贮存了压强为8×106Pa的氧气。便携式呼吸器容积为2L,呼吸器一开始为真空,现用氧气瓶对其充气,当呼吸器内压强变为8.0×105Pa时充气完成。充气过程中不漏气,环境温度不变,求:

    (1)、一个呼吸器充完气后的质量占氧气瓶初始质量的比例是多少;
    (2)、氧气瓶最多可装多少个氧气呼吸器。
  • 7、嫦娥六号携带了一块"核电池"。电池中一个静止的原子核Po发生了一次α衰变,放射出的24He核质量为m,速度的大小为v,生成新核Pb的质量为M,真空中的光速为c。求:
    (1)、新核Pb的速度大小;
    (2)、若该核反应过程中释放的核能全部转化为动能,求衰变过程的质量亏损Δm。
  • 8、某同学在研究性学习活动中自制电子秤,原理示意图如图(甲)所示。用理想电压表的示数指示物体的质量,托盘与电阻可忽略的金属弹簧相连,托盘与弹簧的质量均不计,滑动变阻器R的滑动端与弹簧上端连接。当托盘中没有放物体时,滑片恰好指在变阻器的最上端,此时电压表示数为0。设变阻器总电阻为R,总长度为l,电源电动势为E,内阻为r,限流电阻阻值为R0 , 弹簧劲度系数为k,不计一切摩擦和其他阻力。

    (1)、图(乙)中电压表的示数V(量程为10V)
    (2)、试推导出所称物体质量m与电压表示数U的关系式
  • 9、图(1)是某燃气炉点火装置的原理图。转换器将直流电压转换为正弦交变电压,并加在一变压器的原线圈上。V为多用电表。当变压器副线圈电压的瞬时值大于5000V时,就会在钢针和金属板间引发电火花进而点燃气体。

    (1)、为测量输入端电压,需将多用电表旋转至图(2)的区域的某个档位(选填“DCV”、“ACV”、“DCmA”和“Ω”)。
    (2)、若多用电表V测量值为5.0V,则变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2 , 升压变压器的匝数比应该满足(  )
    A、n2:n1=500∶1 B、n2:n1>500∶1 C、n2:n1=5002∶1 D、n2:n1>5002∶1
    (3)、如图(3)所示的升压变压器,甲同学认为闭合开关时,输出电压为零。你同意甲同学的判断吗?请说明理由

  • 10、如图所示,三条水平虚线L1L2L3之间有宽度为L的两个匀强磁场区域Ⅰ、Ⅱ,两区域内的磁感应强度大小相等方向相反,正方形金属线框abcd的质量为m、边长为L,开始ab边与边界L1重合,对线框施加拉力F使其匀加速通过磁场区,以顺时针方向电流为正,下列关于感应电流i和拉力F随时间变化的图像可能正确的是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 11、如图为氢原子能级,已知从高能级跃迁到第二能级的光子才可能被人眼识别。现有一束光子能量为12.75eV的单色光入射到大量处于基态的氢原子上,产生的可见光谱线是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 12、如图,用两根不可伸长的绝缘细绳将半径为r的半圆形铜环竖直悬挂在匀强磁场中,磁场的磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向外,铜环两端a、b处于同一水平线。若环中通有大小为I、方向从a到b的电流,细绳处于绷直状态,则(  )

    A、两根细绳拉力与未通电流时一样大 B、两根细绳拉力均比未通电流时的小 C、铜环所受安培力大小为πrIB D、铜环所受安培力大小为2rBI
  • 13、如图所示为LC振荡电路某时刻的情况,以下说法不正确的是(  )

    A、电容器正在充电 B、电感线圈中的磁场能正在增加 C、电感线圈中的电流正在增大 D、此时刻自感电动势正在阻碍电流增大
  • 14、黑磷是重要的芯片原料,其原子按照一定的规则排列呈片状结构,电子在同一片状平层内容易移动,在不同片状平层间移动时受到较大阻碍。则黑磷(  )
    A、属于非晶体 B、没有固定的熔点 C、导电性能呈各向异性 D、没有天然的规则几何外形
  • 15、汽缸内封闭有一定质量的气体,迅速压缩缸内气体,其温度从T1变化到T2。横坐标表示分子速率,纵坐标f(v)表示各速率区间的分子数占总分子数的百分比,下列图中正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 16、如图是简化的某种旋转磁极式发电机原理图。定子是仅匝数n不同的两线圈,n1>n2 , 两线圈到点O的距离相等。转子是条形磁铁,绕O点在该平面内匀速转动。不计线圈电阻、自感及两线圈间的相互影响,下列说法正确的是(  )

    A、两线圈产生的电动势的有效值相等 B、两电阻消耗的电功率相等 C、两线圈产生的交变电流频率相等 D、两线圈产生的电动势同时达到最大值
  • 17、图中“测温枪”能将接收到的人体热辐射转换成温度显示,已知人体热辐射与黑体辐射规律相似。若人因病发烧,则病人热辐射强度I及其极大值对应的波长λ的变化情况是(  )

    A、I减小,λ增大 B、I减小,λ减小 C、I增大,λ增大 D、I增大,λ减小
  • 18、如图所示,磁铁靠近超导体时,超导体中会产生强大的电流,从而对磁铁有排斥作用,可以使磁铁悬浮于空中。下列说法中正确的是(  )

    A、磁铁产生的磁场和超导体中电流产生的磁场方向垂直 B、磁铁产生的磁场和超导体中电流产生的磁场方向相反 C、将磁铁翻转180° , 超导体中的电流方向不变 D、磁体悬浮时,超导体中无电流
  • 19、如图1所示,将开关S接通一段时间后又断开,通过电流表的电流—时间图像如图2所示,则(  )

    A、①③显示的是电流表A2的示数 B、①④显示的是电流表A2的示数 C、②③显示的是电流表A2的示数 D、②④显示的是电流表A2的示数
  • 20、如图所示,在水平轨道右侧安放半径为R的竖直圆槽形光滑轨道,水平轨道的PQ段铺设特殊材料,调节其初始长度为L。水平轨道左侧有一轻质弹簧左端固定,弹簧处于自然伸长状态。小物块A(可视为质点)从轨道右侧以初速度v0冲上轨道,通过圆形轨道、水平轨道后压缩弹簧并被弹簧以原速率弹回,经水平轨道返回圆形轨道。已知R=0.2m,L=1.0m,v0=23m/s , 物块A质量为m=1kg,与PQ段间的动摩擦因数为μ=0.2,轨道其他部分摩擦不计,取g=10m/s2求:

    (1)物块A第一次到圆弧最高时对轨道的压力和弹簧刚接触时的速度大小;

    (2)物块A被弹簧以原速率弹回返回到圆形轨道的高度;

    (3)调节PQ段的长度L,A仍以v0从轨道右侧冲上轨道,当L满足什么条件时,A物块能第一次返回圆形轨道且能沿轨道运动而不会脱。                                

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