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1、如图所示,用气体压强传感器“探究等温情况下一定质量气体压强与体积的关系”,下列说法正确的是( )

A、注射器必须水平放置 B、推拉活塞时,动作要快,以免气体进入或漏出 C、活塞移至某位置时,应等状态稳定后再记录数据 D、实验中气体的压强和体积都可以通过数据采集器获得 -
2、如图所示,导体AB的长为2R,绕O点以角速度ω匀速转动,OB长为R,且OBA三点在一条直线上,有一磁感应强度为B的匀强磁场充满转动平面,且与转动平面垂直,那么A、B两端的电势差为( )
A、 BωR2 B、2BωR2 C、4BωR2 D、6BωR2 -
3、如图所示, 质量为1kg的小球用一轻绳悬挂, 在恒力 F 作用下处于静止状态, 此时悬线与竖直方向的夹角为60°。若把小球换成一质量为2kg的另一小球,仍在该恒力F的作用下处于静止状态, 悬线与竖直方向的夹角变为30°。重力加速度为g=10m/s2 , 则恒力F的大小为( )
A、10N B、20N C、 D、 -
4、如图所示为一定质量的理想气体状态变化时的图像,由图像可知,此气体的体积( )
A、先不变后变大 B、先不变后变小 C、先变大后不变 D、先变小后不变 -
5、中国2024年的快递业务量突破1700亿件,已经连续11年稳居世界第一。如图所示,某快递公司的分拣机器人在时刻,将一质量为的快递包裹A无初速度投到分拣口下方与水平面成角的倾斜传送带上,传送带以的速度顺时针匀速转动,包裹A与倾斜传送带之间的动摩擦因数。在时刻,包裹以的速度到达倾斜传送带底端,并滑入高为、总长度为的螺旋滑槽。螺旋滑槽上表面为特殊材料,其对包裹的阻力大小与包裹的速度成正比,即(为常数)。在时刻,包裹A从螺旋滑槽末端以的速度滑出,平滑滑进静止在水平轨道左端的质量也为的托盘B并撞到其右侧挡板(碰撞时间极短),然后一起滑过水平轨道 , 最终平稳滑上水平运行的传送带。水平传送带与轨道垂直且等高,宽度 , 运行速度 , 托盘B与轨道、传送带间的动摩擦因数均为。已知重力加速度 , 包裹A与托盘B均可视作质点, , , 求:
(1)、倾斜传送带顶端到底端的距离;(2)、螺旋滑槽上表面阻力系数;(3)、水平轨道的长度满足什么条件时,A、B可以被水平传送带输送离开。 -
6、一定质量的理想气体,沿图中箭头方向,先经历等温膨胀过程从状态变化到状态 , 再经历等容升温过程变化到状态 , 最后经历等压压缩过程回到状态。
(1)、已知 , 求气体在状态时的温度;(2)、说明(或证明)图中曲线与轴所围面积等于气体从状态变化到状态过程中对外界所做的功;(3)、设过程气体对外做功65J,求经过一个循环后,气体放出的热量。 -
7、如图所示,竖直放置的金属极板A、B间所加恒定电压大小为 , 其中极板A连接电源负极,B连接正极,紫外线照射金属极板使其发生光电效应。一个光电子从极板A上的点逸出时速度大小为 , 方向与水平方向的夹角为 , 当它运动到点时,速度方向与水平方向的夹角变为。不计光电子的重力,已知电子的质量为 , 电荷量为-e,求:
(1)、、两点间的电势差;(2)、光电子到达板时的动能。 -
8、某同学练习使用多用电表,在实验室找到一多用电表和一量程为3V的电压表进行如下实验。
(1)、首先将多用电表挡位调到欧姆“”挡,再将红表笔和黑表笔短接,进行欧姆调零;然后将多用电表的黑表笔与电压表的(填“+”或“-”)接线柱相连,红表笔与另一接线柱相连;此时两表的示数如图甲、乙所示,则图甲中多用电表的示数为 , 图乙中电压表的示数为V;已知该多用电表欧姆挡表盘中央刻度值为“15”,则使用欧姆“”挡时表内电池的电动势为V。(2)、假设经过一段时间的使用之后,此多用电表欧姆“”挡表内电池的电动势不变,而内阻增大,则重新欧姆调零之后,正确操作测得的电阻阻值将(填“偏大”“不变”或“偏小”)。 -
9、某同学采用激光笔和角度圆盘来测量一块半圆形玻璃砖的折射率。激光笔固定在圆盘外部,对准圆心,半圆形玻璃砖吸附在圆盘上,与圆盘一起绕圆心转动,下图是他在某次实验中使用手机所拍摄的照片,右图为示意图。照片中拍到了三条明亮的光线①②③,随后他将圆盘从图示位置再缓慢地转过 , 发现三条光线中有一条恰好消失。回答以下问题:

(1)、消失的光线是图中的(填“①”“②”或“③”);(2)、该同学是(填“顺时针”或“逆时针”)旋转圆盘导致该光线恰好消失;(3)、半圆形玻璃砖对该激光的折射率。 -
10、如图甲所示,轻弹簧劲度系数为 , 其下端固定在与水平面成的足够长光滑固定斜面上。质量分别为、的木块A、B靠在一起,静止在弹簧上端(A木块末与弹簧固定连接)。在时刻,对木块B施加一沿斜面向上的外力 , 使木块A、B由静止开始沿斜面向上运动,当弹簧第一次恢复原长时,撤去外力。从时刻到撤去前,两木块的加速度随位移的变化关系如图乙所示。重力加速度为 , 忽略空气阻力。下列说法正确的是( )
A、在撤去外力前,外力逐渐减小 B、木块B加速度的最大值为 C、弹簧的最大弹性势能 D、撤去外力后,木块B继续上滑的距离为 -
11、如图,足够长的光滑金属导轨间距为 , 平行固定在水平面上,两根质量均为的金属棒、与导轨始终接触良好,静止在轨道上。整个装置处在竖直向上、磁感应强度为的匀强磁场中。金属棒、接入电路中的阻值均为 , 导轨的电阻不计。某时刻突然对施加一个水平向右的冲量 , 下列说法正确的是( )
A、最终两棒以相同速度匀速运动 B、最终两棒均静止 C、全过程整个回路中产生的热量 D、全过程整个回路中产生的热量 -
12、2024年10月30日4时27分,长征二号F遥十九运载火箭在酒泉卫星发射中心点火发射,约10分钟后,搭载的“神舟十九号”载人飞船与火箭成功分离,随后进入预定轨道A运行。约6.5小时后逐步完成变轨,与正在轨道上运行的“天和”核心舱对接,形成三船三舱组合体。轨道半径为 , 变轨前载人飞船与核心舱运行的周期分别为、。则( )
A、变轨前, B、变轨前, C、变轨过程中,载人飞船需要向前喷气减速 D、变轨过程中,载人飞船需要向后喷气加速 -
13、如图,固定斜面与水平面成角,且足够长。从斜面顶端以大小为的初速度抛出一个小球(可视为质点),通过改变初速度方向与水平方向的夹角 , 可改变小球在斜面上落点的位置。忽略空气阻力,重力加速度为 , 则最远的落点D(图中未画出)与抛出点A的距离为( )
A、 B、 C、 D、 -
14、如图所示,轴上方有垂直纸面向里的匀强磁场,一对正、负电子分别以大小相同的速度 , 从原点以与轴正向成45°角的方向射入磁场(忽略重力)。则这一对正、负电子( )
A、在磁场中运动的位移相同 B、在磁场中运动的时间相同 C、在离开磁场时的速度相同 D、运动过程中,洛伦兹力对两电子均做正功 -
15、有两个电热器,电热器A通入图甲所示的方波交变电流,电热器B通入图乙所示的正弦式交变电流,图甲、图乙中电流的最大值均为 , 周期均为。则通过、的电流有效值之比为( )
A、 B、 C、 D、 -
16、如图是位于南宁市东南郊的两座邕江大桥,近处为公路桥,远处更高大的是铁路桥。公路桥所用吊杆为高强度平行钢丝,吊点等间距分布,相邻吊点之间的水平距离为。一辆汽车正在匀加速通过公路桥,依次经过相邻的1-5号吊杆。设车头以速度经过2号吊杆,经过时间 , 车头以经过5号吊杆。则汽车的加速度大小为( )
A、 B、 C、 D、 -
17、如图为明宣德青花缠枝花卉纹莲子碗,内壁看作光滑半球形,为碗内最低点。从点到碗口的点为四分之一圆弧,且、恰好把圆弧三等分。假设用筷子使一颗豆子(可看作质点)分别静止在点和点时,筷子对豆子施加的作用力最小值分别为和 , 则:等于( )
A、 B、 C、 D、 -
18、某均匀介质中各质点的平衡位置都在轴上,时,处的波源质点开始沿竖直方向做简谐振动,时,波沿轴正方向传播并形成如图所示的波形,则下列说法正确的是( )
A、该波的波速 B、波源的起振方向向上 C、波源振动的频率越高,该波的波速越大 D、时,处的质点第一次到达波峰 -
19、2024年9月,苏州大学国家重点实验室王殳凹、王亚星团队对放射性核素衰变能到光能转换效率提升的研究成果,发表在《自然》杂志上。根据研究结果开发的一种锕系微型辐射光伏核电池,该电池主要是利用锶243发生α衰变时释放的能量。若镅243衰变的核反应方程为 , 则下列说法正确的是( )A、X的电荷数为96 B、X的电荷数为93 C、X的质量数为243 D、X的质量数为242
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20、医院X光检测设备的核心器件为X射线管。如图所示,在X射线管中,电子(质量为m,电荷量为 , 初速度可以忽略)经电压为U的电场加速后,从P点垂直磁场边界水平射入匀强磁场中。磁场宽为2L,磁感应强度大小可以调节。电子经过磁场偏转后撞击目标靶,撞在不同位置就会辐射出不同能量的X射线。已知水平放置的目标靶MN长为2L,PM长为L,不计电子重力,电子间相互作用力及电子高速运行中辐射的能量。
(1)、求电子进入磁场的速度大小;(2)、调节磁感应强度大小使电子垂直撞击在目标靶的中点Q上,求电子在磁场中运动的时间;(3)、为使电子能够撞击在目标靶MN上,求磁感应强度的范围。