• 1、某同学为观察电容器的充放电现象,设计了如图(a)所示的实验电路图。

    (1)、根据图(a),在答题卡上完成图(b)中的实物图连线。
    (2)、该同学正确连接电路后,将单刀双掷开关拨到位置“1”,发现电流计指针向右偏转,待指针稳定后把开关迅速拨到位置“2”,观察到电流计的指针。(选填正确答案前的序号)

    ①继续向右偏转,然后保持不变

    ②继续向右偏转,然后回到零刻度线

    ③向左偏转,然后回到零刻度线

    (3)、该同学将电容器充电后断开开关,经过一段较长的时间后发现电压表的示数最终为零,原因是
  • 2、如图所示,在水平圆盘圆心O的一侧,沿半径方向放着用轻杆相连的两个物体A和B,A、B的质量均为m,与圆盘的动摩擦因数分别为μA、μB , 且最大静摩擦力等于滑动摩擦力。现使圆盘在不同的角速度ω下绕过O的竖直轴匀速转动,已知重力加速度为g,则B未发生相对滑动前,其所受的静摩擦力f与ω2的关系图像可能是(  )

    A、 B、 C、 D、
  • 3、沿正方体的棱bc和dd1分别放置两根足够长的通电直导线,其电流方向如图所示。P为棱cd上的一点,若要使P点处的磁感应强度为零,可在空间中再放置一条足够长的通电直导线,则该导线可能(  )

    A、与棱ab平行 B、与棱bc平行 C、与bb1d1d面平行 D、与bb1c1c面平行
  • 4、如图,一辆汽车沿凹形路面以不变的速率驶向最低位置的过程中,若车胎不漏气,胎内气体温度不变,不计气体分子间作用力,则胎内气体(  )

    A、对外界做功 B、向外界放出热量 C、压强变大 D、内能增大
  • 5、如图,A、B、C、D是匀强电场中的四个点,它们位于与电场方向平行的同一平面内。已知AB=CD=l , AB与CD所在直线的夹角为60°UAB=2UCD=U , 则该匀强电场的电场强度为(  )

    A、Ul B、2Ul C、23U3l D、3Ul
  • 6、某滑板运动员在如图所示的场地进行技巧训练,该场地截面图的左侧A端处的切线竖直,B端右侧有一水平面。该运动员在某次训练时以某一速度从A端冲出,沿竖直方向运动,上升的最大高度为H,回到场地后又以同样大小的速度从B端冲出,上升的最大高度为H2。若不考虑空气阻力,则该运动员落地点与B的距离为(  )

    A、H2 B、3H2 C、2H D、2H
  • 7、如图,方向垂直纸面向里的匀强磁场区域中有一边界截面为圆形的无场区,O为圆形边界的圆心,P、Q为边界上的两点,OP与OQ的夹角为60°。一带电粒子从P点沿垂直磁场方向射入匀强磁场区域后经过时间t从Q点第一次回到无场区,粒子在P点的速度方向与OP的夹角为20°。若磁感应强度大小为B,粒子的比荷为k,不计粒子重力,则t为(  )

    A、4π9kB B、8π9kB C、14π9kB D、5π3kB
  • 8、一群处于n = 5的激发态的氢原子向低能级跃迁时会发出各种频率的光,如果用这些光照射一群处于n = 2的激发态的氢原子,使它们直接向高能级跃迁(未电离),这些氢原子最多会吸收m种频率的光,则m等于(     )
    A、4 B、6 C、8 D、12
  • 9、一足够长的轻质弹性细绳左端固定,波源a带动细绳上各点上下做简谐运动,t = 0时刻绳上形成的简谐横波恰好传到位置M,此时绳上b、c两质点偏离各自平衡位置的位移相同,如图所示。已知波源振动周期为T,下列说法正确的是(     )

    A、波源的起振方向竖直向下 B、此后c比b先运动到平衡位置 C、t =32T时,a质点恰好运动到位置M D、t =14T时,b、c偏离各自平衡位置的位移仍相同
  • 10、考虑到地球自转的影响,下列示意图中可以表示地球表面P点处重力加速度g方向的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 11、下列情境中的对象,处于平衡状态的是(  )

    A、图甲中在轨运行的中国空间站 B、图乙中骑着自行车正在转弯的骑手 C、图丙中站在匀速下行扶梯上的顾客 D、图丁中下落到最低点时的蹦极挑战者
  • 12、如图所示,水平固定一半径r=0.5m的金属圆环,圆环右侧水平放置间距L=1m的平行金属直导轨,两导轨通过导线及电刷分别与金属圆环,过圆心O的竖直转轴保持良好接触,导轨间接有电容C=0.5F的电容器,通过单刀双掷开关S可分别与触点1、2相连,导轨最右端连接恒流源,可为电路提供I=2A的电流,方向如图所示。金属圆环所在区域Ⅰ,矩形PQMN区域Ⅱ,正三角形EFG区域Ⅲ存在磁感应强度大小分别为B1=1TB2=2TB3=3T的匀强磁场,磁场方向均竖直向下。区域Ⅱ沿导轨方向足够长,区域Ⅱ的F,G两点分别在两导轨上,且FG垂直于导轨。导轨在M、N处各被一小段绝缘材料隔开。金属杆a与圆环接触良好,以角速度ω=4rad/s绕转轴逆时针匀速转动。质量m=8.0kg , 电阻R=210πΩ的金属杆b垂直导轨静置于PQ右侧。不计其他电阻和一切摩擦阻力。(提示:简谐运动回复力与位移的关系为F=kx , 周期T=2πmk

    (1)、开关S置于触点1,求电容器充电完毕后所带的电荷量Q0
    (2)、电容器充电完毕后,再将开关S置于触点2,求:

    ①金属杆b到达MN时的速度大小v1

    ②金属杆b从开始进入区域Ⅲ到速度减为0的过程中,恒流源输出的能量E。

    ③金属杆b从PQ离开区域Ⅱ前,电容器最终带电荷量Q。

  • 13、如图所示,在光滑绝缘水平面上建立xOy直角坐标系,足够长的收集板置于y轴上。在y>0区域存在方向竖直向下、磁感应强度大小B=1T的匀强磁场。绝缘挡板MN表面光滑,长度L=2m。一质量m=0.1kg,电荷量q=0.1C的带正电小球紧贴挡板放置,初始位置与M端的距离为d。现用挡板推动小球沿y轴正方向运动,运动中挡板始终平行于x轴,小球紧贴挡板。进入磁场后,挡板保持速度v0=2m/s沿y轴正方向做匀速直线运动,经过一段时间带电小球离开挡板M端。小球可视为质点,运动中带电量保持不变,且到达收集板立即被收集。

    (1)、当d=1.25m时,求带电小球离开挡板M端时的速度大小v;
    (2)、调节挡板M端与y轴距离为x0时,无论d多大,都可以让小球垂直打在收集板上。

    ①求x0

    ②求小球垂直打在收集板上的位置坐标y与d之间的函数关系。

    ③撤去收集板,在x≤x0区域施加电场强度E=2V/m,方向沿y轴正方向的匀强电场。当d=1m时,求小球在磁场区域运动过程中距x轴的最远距离ym

  • 14、某游戏装置的竖直截面如图所示。半径R=0.1m的竖直螺旋圆轨道BCDB'C'与倾斜直轨道AB、水平面C'E分别相切于B、C'BC段圆弧对应的圆心角θ=37°。水平传送带在电动机带动下,以v=2m/s顺时针转动,传送带两端分别与左、右两侧水平面平滑对接于E、F两点,EFL1=1.25m , 右侧水平面FJ上等间距摆放许多质量M=0.3kg的小滑块,从左到右标号分别为1、2、3…n,n足够大。JK间是一个宽L2=0.03m、高H=0.2m的矩形坑。游戏开始,一质量m=0.1kg的滑块P从轨道AB上距水平面高度为h处由静止释放,到达C点时速度vC=3m/s。滑块P与轨道AB间动摩擦因数μ1=0.6 , 与传送带间动摩擦因数μ2=0.2 , 其余摩擦力与空气阻力均忽略。各滑块均可视为质点,滑块间的碰撞均为弹性碰撞,滑块与坑壁碰撞后竖直方向速度不变,水平方向速度大小不变,方向反向,各碰撞时间不计,滑块到达坑底时立即停止运动。求:

    (1)、滑块P到达圆轨道最高点D时受到轨道的弹力大小FD , 以及释放高度h;
    (2)、标号为n的滑块到达坑底时距坑底右边缘T的距离Δx
    (3)、滑块P与滑块1发生第一次碰撞后,滑块P在传送带上运动的总时间t以及电动机多消耗的电能E
  • 15、如图所示,活塞与棒固定连接形成整体——活塞棒,并将圆柱形密封腔体内的理想气体分成上下两部分,活塞上有一个面积可忽略的小孔,将上下两个区域的气体连通,所有衔接处均密封良好且无摩擦,腔体与外界导热良好。已知大气压强为p0 , 柱形腔体高度H=11d , 活塞厚度为d,活塞棒质量为m,棒的横截面积为S0 , 柱形腔体的横截面积(即活塞横截面积)为2S0 , 温度为T=300K时,活塞上表面距离腔体顶部的距离h1=5d , 重力加速度大小为g。

    (1)、求腔体内气体的压强p1
    (2)、环境温度从T1=300K缓慢上升至T2=330K过程中,

    ①腔体内气体的压强(选填“变大”,“变小”或“不变”);该过程腔体内气体吸收的热量为Q,气体增加的内能为ΔU , 则ΔUQ(选填“>”、“<”或“=”)。

    T2=330K时,活塞上表面与腔体顶部的距离h2

  • 16、某实验小组准备测量一节干电池的电动势和内阻,实验室提供了下列器材:

    A.多用电表(电压挡量程2.5V,内阻未知);

    B.毫安表(量程200mA,内阻为1.20Ω);

    C.定值电阻R1=0.6Ω

    D.定值电阻R2=2.0Ω

    E.滑动变阻器R;

    F.电键和导线若干。

    根据提供的器材,设计电路如图1所示。

    (1)、将毫安表与定值电阻R1改装成电流表如虚线框中所示,改装后的量程为A;
    (2)、为了精确测量,图中多用电表的右边表笔P应接到处(选填“B”或“C”);
    (3)、闭合电键,调节滑动变阻器滑片,多次记录多用电表的示数U、毫安表的示数I。其中一次测量时多用电表示数如图2所示,其读数为V。
    (4)、作UI图线如图3所示,该干电池电动势E=V;内阻r=Ω(以上结果均保留三位有效数字)。
  • 17、乙同学利用图所示的可拆变压器做“探究变压器原、副线圈电压与匝数的关系”实验,实验所需电源可选

    A.8V交流电源       B.36V交流电源       C.220V交流电源

    实验中,该同学将学生电源的“直流6V”输出端与变压器左侧线圈的“0”、“8”接线柱连接,将交流电压表与变压器右侧线圈的“0”、“4”接线柱连接,接通电源稳定后,交流电压表的读数为

    A.0       B.2.8V       C.6.0V       D.11.0V

  • 18、甲同学利用激光测量半径R=3.50cm半圆形玻璃砖的折射率,实验中让一细束激光沿玻璃砖半径方向射到圆心O,恰好在底边发生全反射(如图1),作光路图并测量相关数据(如图2),则该半圆形玻璃砖的折射率为(结果保留三位有效数字)。

    其他条件不变,仅将半圆形玻璃砖向左平移一小段距离,则(填“有”或“没有”)激光从底边射出。

  • 19、
    (1)、图1是“探究小车加速度与力、质量的关系”实验方案甲,图2是改进后的方案乙,两方案中滑轮与细线间摩擦力,以及它们的质量均不计。下列说法正确的是________(多选)。

    A、两种方案均需要补偿阻力 B、两种方案均需要让牵引小车的细线跟轨道保持平行 C、不断增加槽码质量,两种方案中小车的加速度大小均不可能超过重力加速度 D、操作中,若有学生不小心先释放小车再接通电源,得到的纸带一定不可用
    (2)、正确操作情况下,得到了一条纸带如图3所示,纸带上各相邻计数点间均有四个点迹,电源频率为50Hz。

    ①根据纸带上所给数据,计时器在打下计数点C时小车的速度大小vC=m/s,小车的加速度大小a=m/s2(以上结果均保留三位有效数字)。

    ②可以判断,该纸带是由方案(填“甲”、“乙”或“甲、乙均有可能”)得到。

  • 20、研究光电效应时,用不同波长的光照射某金属,产生光电子的最大初动能Ekm与入射光波长λ的关系如图所示。大量处于n=3能级的氢原子向低能级跃迁,产生的光子中仅有一种能引发该金属发生光电效应。已知氢原子各能级关系为En=E1n2 , 其中E1为基态能级值,量子数n=1、2、3……,真空中光速为c,则(     )

    A、普朗克常量为E0cλ0 B、λ=λ02时,光电子的最大初动能为E0 C、E0与氢原子基态能量E1的关系满足34E1<E089E1 D、氢原子由n=3能级向n=2能级跃迁发出的光子能使该金属发生光电效应
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