• 1、如图所示,半径为R的四分之一圆弧轨道顶端放置一个光滑物块,物块可视为质点,物块与圆弧轨道的质量均为m。已知重力加速度为g。

    (1)、圆弧轨道固定在水平面上,由静止释放物块,求:

    a.物块滑到轨道底端时速度的大小v;

    b.物块滑到轨道底端的过程中受到的冲量。

    (2)、轨道放在光滑水平面上,同时释放轨道和物块,求物块滑到轨道底端时速度的大小v'
  • 2、如图所示,一束电子以垂直于磁感应强度B并垂直于磁场边界的速度v射入宽度为d的匀强磁场中,穿出磁场时速度方向和原来射入方向的夹角为θ=30°,求:

    (1)、电子运动的轨迹半径r;
    (2)、电子的比荷em
    (3)、电子穿越磁场的时间t。
  • 3、某实验小组利用打点计时器做“验证机械能守恒定律”的实验。
    (1)、以下三种测量速度的方案中,合理的是               
    A、测量下落高度h,通过v2=2gh算出瞬时速度v B、测量下落时间t,通过v=gt算出瞬时速度v C、根据纸带上某点的相邻两点间的平均速度,得到该点瞬时速度v
    (2)、按照正确的操作得到图1所示的一条纸带,在纸带上选取三个连续打出的点A、B、C,测得它们到起始点O的距离分别为hA、hB、hC , 已知重物的质量为m,当地重力加速度为g,打点计时器打点周期为T。从打O点到打B点的过程中,重物重力势能的减少量为 , 动能的增加量为

    (3)、完成上述实验后,某同学采用传感器设计了新的实验方案验证机械能守恒,装置如图2所示。他将宽度均为d的挡光片依次固定在圆弧轨道上,并测出挡光片距离最低点的高度h,摆锤上内置了光电传感器,可测出摆锤经过挡光片的时间Δt。某次实验中记录数据并绘制图像,以h为横坐标,若要得到线性图像,应以为纵坐标,并分析说明如何通过该图像验证机械能守恒。

  • 4、用图所示的电路图测量金属丝Rx的电阻率。

    (1)、闭合开关S前,滑动变阻器的滑片P应处在图中的(填“M”或“N”)端。
    (2)、按照图连接实物,连接结果如图乙所示。下列说法正确的是____________。
    A、导线a接线错误,若闭合开关调节滑动变阻器可能烧毁电源 B、导线a接线错误,若闭合开关调节滑动变阻器两个电表始终没有示数 C、导线b接线错误,若闭合开关调节滑动变阻器可能烧毁电源 D、导线b接线错误,若闭合开关调节滑动变阻器两个电表始终没有示数
  • 5、用多用电表的直流电压挡直接测量一节干电池两端的电压,把测量值作为电动势。下列说法正确的是(       )
    A、由于系统误差,该测量值大于真实值 B、电压表的内阻较大时,系统误差较大 C、干电池的内阻较大时,系统误差较大
  • 6、用图所示装置测量某种单色光的波长。实验时,接通电源使光源正常发光。调整仪器,使得从目镜中可以观察到干涉条纹。若想增大条纹间距,可(       )

    A、将滤光片靠近单缝 B、将屏向靠近双缝的方向移动 C、将屏向远离双缝的方向移动 D、使用间距更大的双缝
  • 7、在卫星导航系统中,既要测量物体平动的线性加速度,又要测量物体转动的角速度。最近,量子导航领域的动态引人注目。一种是冷原子技术,使用的是冷原子的物质波干涉。通用的电子设备无法观测到常温下原子的物质波干涉。由于原子具有质量,加速度与外力对应,导致冷原子的物质波干涉效应会随着所在系统的加速度而变化,根据这种变化既能测量线性加速度(加速度计),也能测量转动角速度(陀螺仪)。另一种是原子自旋陀螺技术,能获得更高灵敏度的转动测量陀螺仪。测量前在接近零磁场环境下,原子通过光泵极化,使其自旋状态趋向一致。测量角速度时,原子的自旋方向会发生偏转。通过自旋磁场自补偿,能够实现对惯性的敏感和对磁场波动的抑制,从而实现对旋转角速度的精确探测,广泛用于精密导航和基础物理研究。根据上述信息,下列说法正确的是(  )
    A、相对于常温原子,冷原子的物质波的波长较短 B、基于冷原子技术的原子加速度计和原子陀螺仪可以共用冷原子资源 C、基于原子自旋陀螺技术的转动测量陀螺仪需要在接近零磁场环境下工作 D、在原子自旋陀螺技术中,不能测量匀速转动系统的角速度
  • 8、如图所示,光滑水平面上的铜球可绕竖直轴aa'、水平轴bb'或水平轴cc'转动。如果铜球表面有明显的图案,可以观察它的转动情况;或者用手触摸它,通过感受力的作用可判断它的转动情况。有人设想:如果铜球表面没有图案且绝对光滑,此时判断转动情况是不容易的。若水平面绝缘,用以下方法一定能够判断光滑铜球是否在转动和转动方向的是(  )

    A、沿aa'方向滴下一小滴红墨水,观察红墨水落在水平面上的痕迹 B、用另一等大的圆球沿bb'直线撞击铜球,观察两球碰后的运动方向 C、用电子束使铜球带电,测量球带电前后轴aa'上某点的磁感应强度的变化 D、把磁铁的磁极沿轴bb'方向放置,观察铜球相对磁铁位置的变化
  • 9、如图所示,一弹性小球从倾角为θ的斜面A点正上方h处由静止下落,第一次与A点碰撞弹起后,第二次与斜面碰撞于B点。小球与斜面碰撞前后瞬间沿斜面方向速度不变,垂直斜面方向速度大小不变、方向相反。重力加速度为g,不计空气阻力。下列说法正确的是(  )

    A、小球从A到B的过程中速度方向的变化方向沿AB方向 B、小球从A点弹起后距斜面的最远距离为hsinθ C、小球从A到B的时间为2hg D、A、B两点间的距离为8hsinθ
  • 10、如图所示,在一固定的正点电荷产生的电场中,另一正电荷q先后以大小相等、方向不同的初速度从P点出发,仅在电场力作用下运动,形成了直线轨迹①和曲线轨迹②,M、N分别为轨迹①和轨迹②上的点,经过M、N两点时q的速度大小相等。下列说法正确的是(  )

    A、M点比P点电势低 B、M点比N点电势低 C、q在轨迹①上可能先做减速运动后做加速运动 D、q在M、N两点的加速度可能相同
  • 11、为了节能和环保,一些公共场所用光敏电阻制作光控开关来控制照明系统。物理学中用照度(单位为lx)描述光的强弱,光越强照度越大。某光敏电阻RP的阻值随着光的强弱变化的规律如图1所示。利用该光敏电阻设计一个简单电路如图2所示,R1为定值电阻,用电动势为3V、内阻不计的直流电源E供电,要求当照度降低至某一值启动照明系统。已知1、2两端电压上升至2V时,控制开关自动启动照明系统。不考虑控制开关对电路的影响。下列说法正确的是(  )

    A、光照越强,光敏电阻的阻值越大 B、电路中R1=20kΩ时,开启照明系统的照度值为1.0 lx C、仅增大直流电源电动势,则开启照明系统的照度值增大 D、仅增大定值电阻的阻值,则开启照明系统的照度值增大
  • 12、如图所示,两个灯泡A1和A2的规格相同,闭合开关,稳定后两个灯泡正常发光且亮度相同。下列说法正确的是(  )

    A、闭合开关瞬间,A1、A2亮度相同 B、闭合开关瞬间,M点电势低于N点电势 C、电路稳定后断开S,A2闪亮一下再熄灭 D、电路稳定后断开S瞬间,M点电势低于N点电势
  • 13、物体a、b质量分别为ma和mb , 且ma<mb , 它们的初动能相同。若a和b分别只受到恒定阻力Fa和Fb的作用,经过相同的时间停下来,它们的位移分别为xa和xb。下列说法正确的是(  )
    A、Fa>Fb , xa<xb B、Fa>Fb , xa>xb C、Fa<Fb , xa>xb D、Fa<Fb , xa<xb
  • 14、一台小型发电机与交流电压表、小灯泡按图1所示连接,发电机产生的电动势随时间变化的规律如图2所示,发电机内阻不可忽略,交流电压表视为理想电压表。则(  )

    A、交流电压表的示数为220V B、电动势的有效值为220V C、电动势表达式为e=220sin100πt(V) D、穿过线圈的磁通量表达式为Φ=115πcos100πt(Wb)
  • 15、某同学在做“用油膜法估测油酸分子的大小”的实验中,测得的分子直径结果偏小,可能的原因是(  )
    A、油酸未完全散开 B、配制的油酸酒精溶液浓度较大 C、计算油膜面积时,舍去了所有不足一格的小方格 D、测量每滴油酸溶液体积时,错把1mL溶液的滴数70滴记为80滴
  • 16、如图所示为以S1、S2为波源的两列机械波在某时刻叠加的示意图,波峰和波谷分别用实线和虚线表示,已知S1、S2的振幅均为A。下列说法正确的是(  )

    A、a处质点做简谐运动,振幅为A B、b处质点此刻的位移大小为2A C、若想观察到稳定的干涉现象,可将S2周期调小 D、只要将S1的周期调至和S2的相等,c处质点就做振幅为2A的简谐运动
  • 17、元素84210Po(钋)发生衰变时的核反应方程为84210Po82206Pb+X , 该核反应过程中放出的能量为E。已知光在真空中的传播速度为c,84210Po的半衰期为138天。下列说法正确的是(  )
    A、该核反应中84210Po发生了α衰变 B、该核反应中84210Po发生了β衰变 C、100个84210Po原子核经过138天,还剩50个原子核未衰变 D、该核反应过程中的质量亏损为Ec
  • 18、下列关于光的现象与结论正确的是(  )
    A、光的偏振现象说明光是纵波 B、光电效应现象说明光具有粒子性 C、光的衍射现象说明光具有粒子性 D、光的干涉现象说明光具有粒子性
  • 19、如图,固定斜面倾角为θ , 左端带有挡板的木板A质量为m1=0.6kg , 木板与斜面间的动摩擦因数μ=3221 , 质量m2=0.2kg的小物块B与木板A之间光滑,小物块可视为质点。某时刻由静止释放木板,t0=1s后把小物块轻轻放到木板上距离挡板L0=0.375m处,再经时间t1小物块与挡板发生第一次碰撞。已知小物块放到木板上时挡板距斜面底端距离L=6msinθ=0.4 , 重力加速度g10m/s2。小物块始终未滑离木板,小物块与木板挡板之间的碰撞为弹性碰撞,且所有碰撞时间忽略不计。求:

    (1)、放上小物块前、后木板A的加速度大小;
    (2)、放上小物块至小物块与木板挡板发生第一次碰撞经历的时间t1
    (3)、小物块与木板挡板第一次碰撞后的速度大小;
    (4)、木板到达斜面底端前小物块与木板挡板的碰撞次数。
  • 20、如图所示的平面直角坐标系,在y轴上0yd范围内有一线状粒子源,可向第一象限发射速度为v0、与x轴正方向成θ=45°角的质量为m , 电量为q的带正电的粒子。在第一象限0xd的范围内,存在沿y轴负方向的匀强电场,粒子通过电场后,速度方向恰好沿着x轴正方向。以P2dd点为圆心,半径为d的圆形区域内有垂直纸面向外的匀强磁场,磁感应强度大小B1=2mv02qdx轴的下方存在垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小B2=12B1;不计粒子的重力和粒子间的相互作用。

    (1)、求第一象限匀强电场的场强E1
    (2)、求粒子在圆形磁场中运动的最长时间;
    (3)、求粒子穿过x轴以后,再次回到x轴上的坐标范围;
    (4)、若其他条件不变,在x轴下方再叠加一沿着y轴负方向的电场E2=mv024qd , 求:从O点射出的粒子在x轴下方运动时,到x轴的最远距离。
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