• 1、如图甲所示的LC振荡电路中,电容器上的电荷量随时间的t变化规律如图乙所示,t=0.3s时的电流方向如图甲中标示,则(  )

    A、0.5s至1s时间内,电容器在放电 B、t=1s时,电路的电流为0 C、t=0.5s时,线圈的自感电动势最大 D、其他条件不变,增大电容器的电容,LC振荡电路周期减小
  • 2、从1820年到1831年,许多著名的科学家纷纷投身于探索磁与电的关系中。如图所示为瑞士科学家科拉顿的实验场景,他用一个线圈与一电流计连成闭合回路,为了让磁铁不影响电流计中的小磁针,特意将电流计放在隔壁的房间里。科拉顿先用条形磁铁在线圈中插入与拔出,然后又跑到另一房间里去观察电流计,但最终没有发现电磁感应现象。关于科拉顿实验的说法正确的是(  )

    A、实验过程没有感应电流的产生 B、观察到电流计指针没有偏转是因为墙壁把磁场隔离了 C、观察到电流计指针没有偏转是因为线圈电阻太大 D、将磁铁插入线圈后跑去隔离房间观察电流计,错过了感应电流产生的时机
  • 3、如图所示,轻质滑轮固定在水平天花板上,动滑轮挂在轻绳上,整个系统处于静止状态,轻绳与水平方向的夹角θ,不计摩擦。现将绳的一端由Q点缓慢地向左移到P点,则(  )

       

    A、θ角不变,物体A上升 B、θ角不变,物体A下降 C、θ角变小,物体A上升 D、θ角变小,物体A下降
  • 4、磁电式电表原理示意图如图所示,两磁极装有极靴,极靴中间还有一个用软铁制成的圆柱。极靴与圆柱间有均匀辐向分布的磁场。线圈常常用铝框做骨架,把线圈绕在铝框上,指针也固定在铝框上。当电流通过线圈时,线圈左右两边导线受到安培力的方向相反,于是安装在轴上的线圈就要转动,从线圈偏转的角度就能判断通过电流的大小。下列说法正确的是(       )

    A、圆柱内的磁感应强度处处为零 B、线圈无论转到什么位置,它的平面都跟磁感线平行 C、将线圈绕在闭合的铝框上,可使指针摆动加快 D、在运输时用导线将电流表的两个接线柱连在一起,可减小线圈中因晃动而产生的感应电流
  • 5、图左侧为不锈钢砧板架实物图。在图右侧图中,质量为M的圆形砧板稳稳的竖立在砧板架上,砧板架两侧横梁近似光滑,间距为d,取重力加速度为g,下列说法正确的是(  )

    A、砧板对砧板架一侧横梁的作用力一定小于Mg B、若增大横梁的间距d,砧板对两侧横梁的作用力均增大 C、若增大横梁的间距d,砧板架对地面的压力增大 D、若换一个质量相同直径更大的砧板,两侧横梁受到的压力均增大
  • 6、如图所示为某一游戏装置的示意图。AB为倾角θ=37°的足够长的倾斜直轨道,圆轨道最低点分别与水平直轨道BC、EF相接于C、E两点(C与E前后略错开),轨道各部分平滑连接,轨道右侧存在一挡板MN,轨道与挡板均在同一个竖直平面内。已知EF长L2=2.4m , 圆轨道半径R=0.2 m,M点位于F点正下方H=2 m处,以M点为坐标原点建立直角坐标系,挡板形状满足y=0.5x2。将质量m=0.2 kg的滑块(可视为质点)从斜轨道上距B点L1处静止释放。滑块与轨道AB、EF之间的动摩擦因数μ=0.25,其余轨道均光滑。受材料结构强度的限制,圆轨道能够承受来自滑块的最大压力Fmax=34N。(sin37°=0.6,cos37°=0.8,g=10m/s2

    (1)若滑块恰好能通过圆轨道的最高点D,求滑块过最高点时的速度vD

    (2)要使滑块经过圆轨道时不脱轨且能最终落在挡板MN上,求L1需满足的条件;

    (3)当L1为何值时,滑块落在挡板上时的动能Ek最小?Ek的最小值为多少?

  • 7、如图所示,A、B、C为匀强电场中的三个点,电场的方向与△ABC所在的平面平行,AB⊥AC,∠ACB=30°。将电荷量q=1.0×109C的点电荷从A点移动到B点,静电力做功WAB=2.0×108J;将该电荷从B点移动到C点,电势能增加了4.0×108J。设C点的电势φC=0 , A、B的距离L=4 cm,求:

    (1)A与B、C两点间的电势差UABUAC

    (2)A、B两点的电势φAφB

    (3)电场强度E的大小。

  • 8、“旋转飞椅”(图甲)是游乐场中颇受欢迎的游乐项目,其简化模型如图乙所示。座椅通过钢索悬挂在水平转盘的边缘,转盘的半径R=6m , 钢索长L=10m , 某游客和座椅总质量m=80kg。装置启动后,转盘拉着游客先向上抬升h=2m , 然后开始绕竖直轴转动,转动的角速度缓缓增大,达到设定值后保持不变,进入稳定状态。此时,钢索与竖直方向夹角θ=37°。该游客和座椅构成的整体可视为质点,不计所有阻力和钢索的重力,计算中π2取10,g=10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8。求:

    (1)稳定后,钢索的拉力大小F;

    (2)稳定后,游客绕转轴运动的周期T;

    (3)从装置启动到稳定的过程中,钢索对该游客和座椅做的功W。

  • 9、跳台滑雪是一种勇敢者的滑雪运动,运动员穿专用滑雪板,在滑雪道上获得一定速度后从跳台飞出,在空中飞行一段距离后在斜坡上着陆。如图所示,现有某运动员从跳台A处沿水平方向飞出,在斜坡B处着陆,测得该运动员在空中飞行的时间t=3 s,斜坡AB与水平方向的夹角θ=37°,运动员和装备的总质量m=60 kg,分析时可将其看成质点。不考虑空气对运动的影响,sin37°=0.6,cos37°=0.8。求:

    (1)起点A与落点B间的距离L;

    (2)运动员从A处飞出时的速度大小vA

    (3)运动员到达B处时的动能Ek

  • 10、在探究向心力大小F与物体的质量m、角速度ω和半径r的关系时,某同学用向心力演示器进行实验,实验情境如甲、乙、丙三图所示。

    三个情境中,图正在探究向心力大小F与半径r的关系(选填“甲”、“乙”或“丙”)。在甲情境中,若左边标尺露出1格,右边标尺露出4格,则实验中选取的左、右两个变速塔轮的半径之比为

  • 11、小明同学利用如图所示的电路研究电容器充、放电的规律,发现放电过程中电表的示数变化太快,来不及记录数据。下列操作能解决该问题的是(  )

    A、增大电阻R的阻值 B、增加电容器的电容 C、换更大量程的电流表 D、换更大量程的电压表
  • 12、在“探究平抛运动的特点”实验中
    (1)、下列方法可以探究得出“平抛运动的水平分运动是匀速直线运动”的是________。

    A、甲图中,多次改变小锤敲击力度,观察A、B小球落地时间的先后 B、乙图中,在白纸上记录小球做平抛运动的轨迹,分析小球下降高度分别为y04y09y016y0时的水平位移 C、丙图中,利用频闪照相的方法,记录做平抛运动物体在不同时刻的位置,根据相邻位置时间间隔相等的特点分析小球水平方向的运动规律
    (2)、利用(1)题图乙所示的实验装置探究平抛运动水平方向分运动的特点时,除图示的实验器材:斜槽、白纸、复写纸、图钉、钢球、木板和升降支架外,还需要用到的器材有________。
    A、 B、 C、 D、
    (3)、利用(1)题图乙所示的实验装置,用每一小方格边长L=2.50 cm的方格纸替代白纸,并使方格纸的纵线与重垂线平行。实验记录了小球运动过程中的3个位置,如图所示。则该小球做平抛运动的初速度为m/s。(g取9.80m/s2 , 计算结果保留三位有效数字)

    (4)、利用(1)题图乙所示的实验装置进行实验时,下列说法正确的是________。
    A、小球必须从轨道的最高点释放 B、小球运动时不可以与背板上的白纸接触 C、为了确保小球做平抛运动,轨道末端应尽量水平 D、在白纸上建立xOy坐标系时,竖直的y轴可通过作白纸侧边缘的平行线确定
  • 13、甲、乙两辆相同的汽车,质量均为1.5×103kg , 发动机的额定功率为2×104W , 在水平路面上匀速行驶的最大速度为20 m/s。甲车以额定功率从静止开始在水平路面上沿直线行驶,其运动的v—t图像如图所示,t1=3.3s时汽车的速度为8 m/s,t2=24.3s时汽车的速度为16 m/s。乙车以1m/s2的加速度,从静止开始在水平路面上先做匀加速直线运动,当达到额定功率后,保持功率不变继续行驶。假设两车所受阻力相同且大小保持不变。下列说法正确的是(  )

    A、甲车t1时刻加速度是t2时刻的两倍 B、甲车在t1~t2时间内的位移为276 m C、乙车匀加速直线运动持续了20 s D、乙车从静止加速到16 m/s需要的时间为29 s
  • 14、从地面上的O点以相同的速率,朝不同方向分别抛出三个小球A、B、C,它们在同一竖直平而内的运动轨迹如图所示,假设球在空中相遇时不会相互影响,忽略空气阻力,下列说法正确的是(  )

    A、三球落地时速度大小相等 B、A球在空中飞行时间最长 C、若A、B两球是同时抛出的,则它们在P点相遇 D、B球在最高点时的速率大于C球在最高点时的速率
  • 15、一个电荷量为q的点电荷,仅在电场力的作用下沿x轴正方向运动,其动能Ek随位置x变化的关系如图所示,规定x=5x0处电势为零,下列说法正确的是(  )

    A、0~2x0区间,电势随x增大而降低 B、2x0处的电势φ=2E0q C、2x0~4x0区间,电场强度随x增大而减小 D、该点电荷在4x0处的电势能为E0
  • 16、如图所示为风力发电机,其叶片转动时可形成半径为20m的圆面。某时间内该地的风速为6m/s,风向恰好跟叶片转动的圆面垂直,已知空气的密度为1.2kg/m3 , 该风力发电机可将经过此圆面内空气动能的10%转化为电能。则下列说法正确的是(  )

    A、经过此圆面空气动能的90%转化为内能 B、每秒流经此圆面空气的动能约为27.1kJ C、该风力发电机的发电功率约为16.3kW D、若风速变为原来的2倍,则发电功率变为原来的4倍
  • 17、如图所示,带有一白点的灰色圆盘,绕过其中心且垂直于盘面的轴沿逆时针方向匀速转动,转速n=20 r/s。在暗室中用每秒闪光18次的频闪光源照射圆盘,则观察到白点(  )

    A、逆时针转动,周期为1s B、逆时针转动,周期为0.5s C、顺时针转动,周期为1s D、顺时针转动,周期为0.5s
  • 18、运球转身是篮球运动中重要的技术动作。如图甲所示为运动员运球转身的瞬间,此时运动员和篮球保持相对静止绕OO'轴转动,手臂上的A点与篮球边缘的B点到转轴的距离之比r1:r2=1:3 , 下列说法正确的是(  )

    A、A、B两点角速度大小之比ω1:ω2=1:3 B、A、B两点的线速度大小之比v1:v2=1:1 C、A、B两点的周期之比T1:T2=3:1 D、A、B两点的向心加速度大小之比a1:a2=1:3
  • 19、下列说法正确的是(  )
    A、雨滴从2000 m高空开始下落,落地时的速度大小约为200 m/s B、苹果从高为0.8 m的桌面掉落,落地时的速度大小约为4 m/s C、在高速行驶的车上,将乒乓球从车窗外释放,乒乓球将相对地面做平抛运动 D、将羽毛球在2.45 m高处以50 m/s的速度水平击出,羽毛球落地前飞行的水平距离约为35 m
  • 20、如图所示,两同学在一张白纸上,共同研究运动的合成规律,甲同学手拿铅笔,让笔尖从O点开始,沿着直尺向右匀速画线,与此同时,乙同学推动直尺紧贴纸面沿着y轴正方向做初速度为零的加速运动,该过程中直尺始终与x轴平行,则铅笔在白纸上留下的痕迹可能是(  )

    A、 B、 C、 D、
上一页 1708 1709 1710 1711 1712 下一页 跳转