• 1、如图所示,在光滑水平面上,A、B两个物体的质量都是m,碰撞前B物体静止,A物体以速度ν向B撞去。碰撞后两个物体粘在一起,并以一定速度继续前进。求:

    (1)、碰撞后两物体的速度大小v'
    (2)、物体A、B组成的系统在碰撞过程中损失的机械能ΔE
    (3)、碰撞过程中物体A受到的冲量I。
  • 2、在用双缝干涉测量光的波长的实验中,实验装置如图甲所示。

    (1)、甲图从左至右分别是______;
    A、光源,滤光片,单缝,双缝 B、光源,滤光片,双缝,单缝
    (2)、在组装仪器时单缝和双缝应该相互放置;(选填“垂直”或“平行”)
    (3)、如图乙所示,将测量头的分划板中心刻线与A亮纹中心对齐,将该亮纹定为第1条亮纹,此时手轮上的示数x1=2.331mm , 然后同方向转动测量头,使分划板中心刻线与B(第6条亮纹)亮纹中心对齐,记下此时图丙中手轮上的示数x6=mm;

    (4)、已知双缝间距d=0.3mm , 双缝到屏的距离l=1.2m , 可得所测光的波长为m;(计算结果保留两位有效数字)
  • 3、某同学利用“插针法”测定玻璃的折射率,所用的玻璃砖两面平行。正确操作后,作出的光路图及测出的相关角度如图所示:

    (1)此玻璃的折射率计算式为n=(用图中的θ1θ2表示);

    (2)如果有几块宽度大小不同的平行玻璃砖可供选择,为了减小误差,应选用宽度(填“大”或“小”)的玻璃砖来测量;

    (3)如果玻璃砖的上下表面不平行,对此玻璃的折射率的测量结果(填“有”或“没有”)影响。

  • 4、某校同学们分组进行碰撞的实验研究。
    (1)、第一组利用气垫导轨通过频闪照相进行探究碰撞中的不变量这一实验。若要求碰撞动能损失最小则应选下图中的(填“甲”或“乙”)(甲图两滑块分别装有弹性圈,乙图两滑块分别装有撞针和橡皮泥)。

    (2)、第二组同学用如图所示的实验装置“验证动量守恒规律”。

    ①图中O点是小球抛出点在地面上的垂直投影。实验时,先让入射球m1多次从斜轨上S位置静止释放,找到其平均落地点的位置P,测量平抛射程OP,然后把被碰小球m2静置于水平轨道的末端,再将入射球m1从斜轨上S位置静止释放,与小球m2相碰,并重复多次。本实验还需要完成的必要步骤(多选;填选项前的符号)。

    A.测量两个小球的质量m1m2

    B.测量抛出点距地面的高度H

    C.测量S离水平轨道的高度h

    D.测量平抛射程OM、ON

    ②若满足(用m1m2、OP、OM、ON表示)则碰撞过程中动量守恒。

  • 5、关于电磁场和电磁波,下列叙述正确的是(  )
    A、LC振荡回路中,振荡电流最大时,电场能为零 B、医生用X射线断层摄影(简称“CT”)检查身体 C、电磁波在传播过程中可以发生干涉、衍射,但不能发生反射和折射 D、在电磁波接收过程中,把声音信号或图像信号从高频电流中还原出来的过程叫调制
  • 6、下列说法中正确的是(  )
    A、光的偏振现象说明光是纵波 B、光照射肥皂膜,呈现出彩色条纹是光的干涉现象 C、如果波源停止振动,在介质中传播的波动也立即停止 D、波动的频率,与介质性质无关,仅由波源的振动频率决定
  • 7、如图甲,O点为单摆的固定悬点,将力传感器接在摆球与O点之间。现将摆球拉到A点,释放摆球,摆球将在竖直面内的A、C之间来回摆动,其中B点为运动中的最低位置,图乙表示细线对摆球的拉力大小F随时间t变化的曲线,图中t=0为摆球从A点开始运动的时刻,取π210 , 下列说法正确的是(  )

    A、摆长0.1m B、摆球的质量0.05kg C、单摆的振动周期0.2πs D、摆球运动过程中的最大速度0.2m/s
  • 8、图甲为一列简谐横波在t=0时刻的波形图,图乙为介质中x=2m处的质点P的振动图像,下列说法正确的是(  )

    A、该波沿x轴负方向传播 B、波速为40m/s C、t=0.15s时刻,质点P的位置坐标为(2m20cm D、t=0.15s时刻,质点Q的运动方向沿y轴正方向
  • 9、如图所示为双缝干涉实验原理图,单缝S0、双缝中点O、屏上的P0点位于双缝S1S2的中垂线上,入射光波长为600nm,实验屏上P0和P处为两条相邻的亮条纹。下列说法正确的是(  )

           

    A、双缝S1S2到P点的距离差为300nm B、增加双缝和屏之间的距离,条纹间距将随之减小 C、若换成波长为400nm的入射光,则P点处将形成暗条纹 D、遮住S1 , 则屏上不能形成明暗相间的条纹
  • 10、如图甲所示,弹簧振子以O点为平衡位置,在M、N两点之间做简谐运动,规定向右为正方向,振子的位移x随时间t的变化图像如图乙所示。下列判断正确的是(  )

    A、0.4s时振子加速度从O指向N B、0.4s~0.8s振子的动能转化为弹性势能 C、0.8s和1.6s时振子的速度相同 D、0.4s~1.2s内振子通过的路程为24cm
  • 11、一个单摆在地面上做受迫振动,其振幅与驱动力频率的关系如图所示,下列说法正确的是(  )

    A、此单摆的固有周期约为0.5s B、此单摆的摆长约为2m C、若摆长增大,曲线的峰将向左移动 D、若摆长增大,单摆的固有频率增大
  • 12、如图,P为桥墩,A为靠近桥墩浮出水面的叶片,波源S连续振动,形成水波,此时叶片A静止不动,为使水波能带动叶片振动,可用的方法是(  )

    A、提高波源频率 B、增加水波波长 C、增加波源距桥墩的距离 D、减小波源距桥墩的距离
  • 13、光的存在形成了色彩斑斓的世界,从应用光的原理上来说,下列现象中利用光的偏振现象的(  )

                              

    A、水中明亮的气泡 B、光纤通讯 C、立体电影 D、海市蜃楼
  • 14、汽车无人驾驶技术使用毫米波雷达发射和接收无线电波,再通过因波的时间差和多普勒效应造成的频率变化来测量目标的相对距离和相对速度。若该雷达发射的无线电波的频率为f,接收到的回波的频率为f' , 则(  )

    A、f=f'时,表明前车与无人车速度相同 B、f=f'时,表明前车一定处于静止状态 C、f'>f时,表明前车在加速行驶 D、f'<f时,表明前车在减速行驶
  • 15、关于光的衍射现象,下列说法正确的是(  )
    A、光的衍射现象说明了光具有粒子性 B、白光的单缝衍射图样是白黑相间的直条纹 C、光的衍射现象否定了光沿直线传播的结论 D、光照到不透明的小圆盘上出现泊松亮斑是光的衍射现象
  • 16、我国的长征七号运载火箭利用喷出的气体进行加速,是利用了高速气体的哪种作用(  )

    A、热作用 B、反冲作用 C、产生的浮力 D、向外的喷力
  • 17、某兴趣小组为探索光电效应和光电子在电磁场中的运动规律,设计装置如图所示,频率为ν=1.06×1015Hz的激光照射在竖直放置的锌板K的中心位置O点,其右侧距离为d1=0.4m处有另一足够大极板A,A上正对O点有一竖直狭缝,并在两极板间加电压U=1.8V,两极板间电场可视为匀强电场。在A板右侧有宽度为D、方向垂直纸面向内、大小为B=105T的匀强磁场。锌板的逸出功W=5.376×1019J , 普朗克常量h=6.6×1034Js , 电子质量为m=9×1031kg , 元电荷e=1.6×1019C , π=3,sin53°=0.8cos53°=0.6。不计光电子重力及光电子间的相互作用。求:

    (1)、光电子到达极板A的最大速度vm
    (2)、极板A上有光电子打中的区域面积;
    (3)、要使所有光电子均不从右侧边界飞出,磁场宽度D应满足的条件,并计算电子在磁场中运动最短时间(计算结果保留1位有效数字);
    (4)、将匀强磁场改为垂直平面向内的非匀强磁场,磁感应强度满足B'=kxk=2×104T/m , x为该位置到磁场左边界的距离,要使所有光电子均不从右侧边界飞出,磁场宽度D'应满足的条件。
  • 18、倾角为θ=37°间距为L=0.5m的固定金属导轨下端接R=0.4Ω的电阻,导轨平面有三个区域,如图所示,图中虚线为区域边界。区域Ⅰ宽度为x1=1m , 无磁场。区域Ⅱ宽度为x2=2m , 有垂直斜面向上的匀强磁场,磁感应强度为B1=1T。区域Ⅲ宽度为x3=1m , 有垂直斜面向下的匀强磁场,磁感应强度为B2=0.4T。质量为m=0.5kg,电阻为r=0.1Ω,长度也为L=0.5m的导体棒ab垂直导轨放置,从区域Ⅰ下边界开始在电动机牵引作用下由静止开始加速,进入区域Ⅱ时,速度为v=4m/s,且恰好能匀速通过区域Ⅱ。当导体棒刚进入区域Ⅲ时关闭电动机,导体棒恰好能到达区域Ⅲ的上端。已知导体棒与区域Ⅰ导轨间的动摩擦因数为μ=0.5,其它区域导轨光滑。导体棒在区域Ⅰ、Ⅱ时,电动机功率保持不变,导体棒与导轨始终垂直且接触良好,不计导轨电阻,重力加速度g=10m/s2。求:

    (1)、导体棒在区域Ⅱ运动时两端的电压Uab
    (2)、电动机的功率P;
    (3)、全过程所用时间t;
    (4)、全过程中电阻R产生的焦耳热QR
  • 19、如图所示固定装置,由弧形光滑轨道AB、竖直光滑圆轨道、水平光滑直轨道BD、倾角为37°的粗糙斜轨道DE、圆弧形光滑管道EF(圆心O1位于水平地面上)平滑连接而成,D点处小圆弧光滑连接。现将一质量为m1的小滑块由弧形轨道AB上高h处由静止释放(h未知),通过圆轨道后与静置于BD上质量为m2的小滑块碰撞,碰撞时间极短且碰后立即粘在一起形成一组合体,组合体在F点与静止在水平台面上质量为M的长木板发生弹性碰撞。已知圆轨道半径R=0.25m,LDE=0.8mm1m2与轨道DE间的动摩擦因数μ1=0.175 , M与水平台面间的动摩擦因数μ2=0.3 , M最右端停放一质量为m3的小滑块,M与m3间的动摩擦因数μ3=0.2;水平台面和木板M足够长,已知m1=0.2kgm2=0.1kgm3=0.1kgM=0.5kgm1从轨道AB上滑下后进入圆弧轨道,运动到与圆心O等高的C点时对轨道的压力为32N。忽略空气阻力,重力加速度g取10m/s2sin37°=0.6cos37°=0.8

    (1)、求h的大小;
    (2)、求m1m2组合体刚到达F点时的速度大小;
    (3)、求最终m3与M最右端之间的距离ΔL
  • 20、如图所示,一导热良好的圆柱形汽缸竖直放置于水平地面上,横截面积S=4×103m2 , 用质量m=2kg厚度不计的活塞密封一定质量的理想气体。初始时活塞与汽缸底部距离L1=10cm , 与汽缸底部距离L2=15cm处有一固定卡环,外界大气压p0=1.0×105Pa , 初始气体状态1温度T1=300K。现缓慢加热气体,加热至气体状态2温度T2=480K时停止。忽略活塞与汽缸间摩擦,重力加速度g=10m/s2

    (1)、如图乙所示两条曲线为气体状态1和2的分子速率分布曲线,状态2对应的曲线为_______(填A或B),气体温度从300K至400K过程中,单位时间撞击单位面积汽缸壁的分子数_______(填“增大”、“不变”或“减小”)
    (2)、求状态2的气体压强p2
    (3)、若从状态1到状态2过程中气体吸收热量Q=120J,求外界对气体做的功W及气体内能变化ΔU
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