• 1、一小组探究“两个互成角度的力的合成规律”实验。其操作过程如下:

    ①将白纸固定在木板上,平放在桌面上;

    ②在木板上钉一个图钉,将橡皮条的一端固定在水平木板上,另一端系上带有绳套的两根细绳;

    ③用互成角度的两个弹簧测力计将橡皮条末端拉至O点,记录F1、F2大小和方向(如图甲);

    ④用一个弹簧测力计将橡皮条末端拉至O点,此时弹簧测力计的示数如图乙,并记录拉力方向;

    ⑤由实验数据作出图丙。

    (1)、图乙中弹簧测力计的示数为N。
    (2)、关于该实验操作的说法正确的是_____。
    A、实验中应保持细绳与长木板平行 B、为了读数准确,应用手按住橡皮条再读数 C、用两个弹簧测力计实验时,必须控制两细绳的夹角为90° D、以两条细绳套的长度为相邻两边做平行四边形,其对角线为合力
    (3)、图丙中(填“F”或“F'”)与橡皮条一定在同一条直线上。
  • 2、如图两根足够长、间距为L的光滑竖直平行金属导轨,导轨上端接有开关、电阻、电容器,其中电阻的阻值为R , 电容器的电容为C(不会击穿、初始不带电),金属棒MN水平放置,质量为m。空间存在垂直轨道向外、磁感应强度为B的匀强磁场,不计金属棒和导轨的电阻。闭合某一开关后,让MN沿导轨由静止开始释放,金属棒MN始终与导轨接触良好并保持水平,重力加速度大小为g。下列说法正确的是(  )

    A、只闭合开关S1 , 金属棒做匀加速直线运动 B、只闭合开关S1 , 金属棒MN下降时间t时速度为v , 则下降高度h=mgtvRB2L2 C、只闭合开关S2 , 电容器右侧金属板带负电 D、只闭合开关S2 , 某时刻金属棒MN的加速度大小a=mgm+B2L2C2
  • 3、压燃式四冲程柴油发动机气缸内封闭的气体视为理想气体,整个过程遵循狄塞尔循环。该循环的p−V图像如图所示,其中a→b为绝热过程,外界对气体做功为W1;b→c为等压过程,从外界吸收热量为Q1 , 对外界做功为W2;c→d为绝热过程,气体对外界做功为W3;d→a为等容过程,向外界放出热量为Q2。下列说法正确的是(  )

    A、a→b过程分子平均动能不变 B、b→c过程封闭气体内能的增加量为Q1−W2 C、Q1与Q2大小相等 D、a→b→c→d→a过程中图像围成的面积为Q1−Q2
  • 4、图甲为一直角斜槽,斜槽的棱MN与水平面的夹角为θ=37 , 两槽面关于竖直面对称。图乙是斜槽的截面图,一个质量m=1kg的正方体物块恰能沿此斜槽匀速下滑。物块与两槽面的动摩擦因数相同,sin37=0.6cos37=0.8g=10m/s2。下列说法正确的是(  )

    A、每个槽面对物块的摩擦力大小为3N B、每个槽面对物块的支持力大小为4N C、物块与槽面之间的动摩擦因数为μ=328 D、若施加沿MN向上的拉力使物块沿斜槽匀速向上运动,则拉力大小为12N
  • 5、如图在光电效应实验中,用abc三种光照射同一光电管得到了三条光电流与电压之间的关系曲线。下列说法正确的是(  )

    A、a光子能量小于b光子能量 B、c光子动量大于b光子动量 C、a光比c光强 D、a光照射出的光电子最大初动能最大
  • 6、如图甲,铲车是生产生活中不可缺少的工具。某次铲车装载一个球形石块可以简化为图乙。铲斗A板与B板内壁视为光滑,顶角AOB为锐角。在装载的过程中,铲斗缓慢逆时针旋转,使AOB的角平分线竖直。下列说法正确的是(  )

    A、A板受到的压力一直增加,B板受到的压力先增加后减小 B、A板受到的压力一直增加,B板受到的压力一直增加 C、A板受到的压力先增加后减小,B板受到的压力一直增加 D、A板受到的压力先增加后减小,B板受到的压力一直减小
  • 7、如图单匝矩形线圈在匀强磁场中绕轴OO'匀速转动,两边长分别为l1l2 , 线圈电阻为R。自上向下看线圈以角速度ω逆时针转动,磁场的磁感应强度为Bt=0时刻线圈平面与磁感线平行。下列说法正确的是(  )

    A、t=0时,感应电流沿逆时针方向 B、t=0时,感应电动势为12Bl12ω C、t=πω时,感应电动势为0 D、t=0t=π2ω过程中,通过线圈的电荷量为Bl1l2R
  • 8、图甲为1593年伽利略发明的人类历史上第一支温度计,其原理如图乙。导热的硬质玻璃泡a内封有一定质量的理想气体,与a相连的b管插在水槽中固定,b管中液面高度会随环境温度变化而变化。b管的体积与a泡的体积相比可忽略不计,在标准大气压下,由b管上的刻度可以直接读出环境温度。下列说法正确的是(  )

    A、环境温度升高时,b管中液面上升 B、该温度计的刻度是不均匀的 C、若外界大气压变大,温度计测量值偏小 D、若水槽中的水少量蒸发,温度计测量值偏小
  • 9、如图甲为某小区理想变压器示意图,负载变化时变压器输入电压不变。变压器输出的电能通过输电线输送给用户。两条输电线的总电阻用R0表示,用户的总电阻用变阻器R表示,变压器副线圈输出电压随时间变化的图像如图乙。下列说法正确的是(  )

    A、R减小时电流表示数增大 B、R增大时电压表示数减小 C、变压器输入交流电的频率为100Hz D、电压表的示数为220V
  • 10、如图甲螺线管与电阻R形成闭合回路,穿过螺线管的磁场在管内视为匀强磁场,磁感应强度按图乙的规律变化,虚线a04s图像的割线,虚线bt=4s时图像的切线,ab与图像相交于A点。螺线管的匝数n=30匝、横截面积S=20cm2 , 螺线管电阻r=1Ω , 电阻R=5Ωt=4s时,下列说法正确的是(  )

    A、通过R的电流方向为MN B、通过R的电流为1mA C、R的电功率为2×105W D、螺线管两端M、N间的电势差UMN=10mV
  • 11、太阳是一个巨大的热核反应堆,通过质子—质子链反应实现(如图),第二步核反应方程为12H+11HX+γ。下列说法正确的是(  )

    A、该反应为衰变,X是He核 B、该反应为聚变,XHe C、该反应为衰变,XLi D、该反应为聚变,XLi
  • 12、下列说法正确的是(  )

    A、图甲现象说明薄板材料一定是非晶体 B、图乙液体和管壁的相互作用比液体分子之间的相互作用强 C、图丙液体表面层分子间作用力表现为斥力 D、图丁农民用拖拉机耕地是利用毛细现象让地下水更好地上升到地面
  • 13、下列说法正确的是(  )
    A、均匀变化的电场产生均匀变化的磁场 B、麦克斯韦预言了电磁波的存在,并通过实验捕捉到了电磁波 C、只要有足够高的振荡频率,振荡电路就能有效地发射电磁波 D、波长最短的电磁辐射是γ射线,其穿透能力很强
  • 14、一列沿x轴负方向传播的简谐横波,在t=0时刻的波形图如图所示,此时坐标为(1,0)的质点刚好开始振动,P质点的坐标为(3,0)。在t1=0.6 s时刻,P质点首次位于波峰位置,Q点的坐标是(3 , 0)。从t=0时刻开始计时,求:

    (1)这列波的传播速度;

    (2)若经t2时间Q质点第一次到达波谷,求t2

    (3)t3=1.5s时质点P的路程。

  • 15、如图所示,玻璃球的半径为R,球心为O,玻璃球的对称轴O1O2与足够大的屏幕垂直于O2点,O、O2两点间的距离为2R。一束单色光沿图示方向以入射角θ=60°从O1射入球内,在屏上留下光斑P,若玻璃对该单色光的折射率为3 , 求:

    (1)玻璃对该单色光的全反射临界角的正弦值;

    (2)光斑P到O2之间的距离。

  • 16、水力发电具有防洪、防旱、减少污染等多个优点,现已成为我国的重要能源之一、某条河的流量为4m3/s , 水流下落高度为5m。现在利用该河流兴建水电站来发电。设所用发电机的总效率为50%。

    (1)求发电机的输出功率。

    (2)设发电机输出电压为350V,输电线的电阻为4Ω , 允许损耗的功率为5%,则当用户所需电压为220V时,所用升压变压器和降压变压器匝数之比为多少?(g=9.8m/s2

  • 17、在用单摆测重力加速度的实验中:

    (1)、实验时必须控制摆角很小,并且要让单摆在内摆动.
    (2)、某同学测出不同摆长对应的周期T,作出l-T2图线如图所示,再利用图线上任意两点A、B的坐标(x1 , y1)、(x2 , y2)求得g=.
    (3)、若该同学测量摆长时漏加了小球半径,而其他测量、计算均无误,则以上述方法算得的g值和真实值相比是(填“偏大”“偏小”或“不变”)的.
    (4)、他组装好单摆后,在摆球自然悬垂的情况下用毫米刻度尺从悬点量到摆球的最低点得长度l=0.9990m,再用游标卡尺测量摆球直径,结果如下图所示.则该摆球的直径为mm,单摆摆长为m.

  • 18、如图为一列沿x轴负方向传播的简谐横波,实线为t=0时刻的波形图,虚线为t=0.6s时的波形图,波的周期T>0.6s,则(  )

    A、波的周期为0.8s B、在t=0.9s时,P点沿y轴正方向运动 C、在前0.4s内,P点经过的路程为4m D、在t=0.5s时,Q点到达波峰位置
  • 19、红、黄、绿三种单色光以相同的入射角从水中射向空气,当绿光在界面上恰好发生全反射时,则下列判断正确的是(  )
    A、从水面上仍能观察到黄光 B、从水面上观察不到红光 C、黄光在水中的波长比红光在水中的波长长 D、这三种单色光相比,红光在水中传播的速率最大
  • 20、一弹簧振子的位移y随时间t变化的关系式为y=0.1sin2.5πt,位移y的单位为m,时间t的单位为s,则(  )
    A、弹簧振子的振幅为0.1m B、弹簧振子的周期为0.8s C、在t=0.2s时,振子的运动速度最大 D、在任意0.2s时间内,振子的路程均为0.1m
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