• 1、工作出差时移动电源已经是智能手机的最佳搭配,用电动势为5V的电源给手机充电时,测得电源两极间的电压为4.5V,已知电源铭牌中标有电源容量为2Ah,且电源电能全部释放出来,则:

    (1)电源放出的总电能是多少焦耳?

    (2)手机得到多少电能?

    (3)电源给手机充电过程中发出多少热量?

  • 2、某同学研究小灯泡的伏安特性,所使用的器材有:小灯泡L(额定电压3.8V , 额定电流0.32A);电压表(量程3V , 内阻3);电流表(量程0.5A , 内阻0.5Ω);固定电阻R0(阻值1000Ω);滑动变阻器R(阻值0~9.0Ω);电源E(电动势5V , 内阻不计);开关S;导线若干。

       

    (1)、设计的实验电路原理图如图甲所示,请你在乙图中用笔代替导线完成电路连接
    (2)、实验要求能够实现在0~3.8V的范围内对小灯泡的电压进行测量,该同学利用电压表与电阻串联作用,扩大了电压表的量程。
    (3)、合上开关前,滑动变阻器滑片的位置应置于原理图中的点。
    (4)、当滑片移动到某点时,电压表的读数如图丙所示,此时小灯泡两端的电压为V(结果保留2位有效数字)。
    (5)、实验测得该小灯泡伏安特性曲线如图丁所示。则小灯泡在3.5V0.5V的电压下的电阻之比为(结果保留2位有效数字)。
  • 3、某实验小组为了测量某种材料制成的电阻丝的电阻,实验室提供的器材有:

    A.电流表G1(内阻Rg1=100Ω , 满偏电流Ig1=10mA

    B.电流表G2(内阻Rg2=100Ω , 满偏电流Ig2=25mA

    C.定值电阻R0(100Ω,1A

    D.电阻箱R109999Ω1A

    E.滑动变阻器R2(100Ω,1A

    F.电源E(36V,内阻不计)

    G.多用电表

    H.开关S和导线若干

    某同学进行了以下操作:

    (1)用多用电表粗测电阻丝的阻值,当用“×10”挡测量时,发现指针偏转角度过小,为了更准确地测量该电阻丝的阻值,将多用电表的欧姆挡位换到(填“×1”或“×100”)进行再次测量,并重新进行(填“机械调零”或“欧姆调零”),若测量时指针位置如图甲所示,则示数为Ω

       

    (2)测量电阻丝阻值,某同学设计电路图如图乙所示。为采集到多组数据,应尽可能让电表同时接近满偏状态。所以图乙中,A1处应选择(填“G1”或“G2”)与电阻箱串联,改装成量程为36V的电压表

    (3)调节滑动变阻器的滑片到合适位置测得电流表G1的示数为I1 , 电流表G2的示数为I2 , 则该种材料的电阻R=

  • 4、如图用细绳拴着质量为m的小球,在竖直平面内逆时针做半径为R的圆周运动,小球通过最高点时的速度为5gR , 当小球转到与圆心等高的左侧时,一质量为m的小钢珠从小球正下方竖直射入小球中(碰撞时间极短),之后小球与钢珠一起恰好在竖直平面内做半径为R的圆周运动.则下列说法正确的是(  )

    A、小钢珠撞击前的瞬时速度可能是3gR B、小钢珠撞击前的瞬时速度可能是53gR C、撞击后两物体的瞬时速度大小是3gR D、撞击后两物体的瞬时速度大小是53gR
  • 5、如图甲所示,下端与挡板拴接的轻弹簧置于倾角为θ=30°的斜面上,质量为m的滑块(可视为质点)用细线与挡板相连(弹簧处于压缩状态).现剪断细线,从此时开始计时,滑块沿斜面向上运动,滑块向上运动的v-t图像如乙图所示,已知bc段是直线且滑块bc段运动的加速度大小等于重力加速度g,t=t3时滑块恰好到达斜面顶端,t=0时滑块与斜面顶点间的竖直高度为h,则下列说法正确的是

    A、t1时刻弹簧恢复到自然长度,t2时刻滑块与弹簧分离 B、滑块与斜面间的动摩擦因数为33 C、整个过程中系统损失的机械能为mgh D、剪断细线前弹簧具有的弹性势能为mgh
  • 6、下列说法中正确的是
    A、物体运动的速度增大后物体内能会增大 B、温度升高时,物体内分子热运动的平均动能一定增大 C、当分子间的距离减小时,分子间的斥力和引力均增大,但斥力比引力增大得快 D、当分子间的距离减小时,分子势能一定增大 E、已知某物质的摩尔质量和每一个分子的质量,可以计算出阿伏加德罗常数
  • 7、实验室里的交流发电机可简化为如图所示的模型,正方形线圈在水平匀强磁场中,绕垂直于磁感线的OO'轴匀速转动.今在发电机的输出端接一个电阻R和理想电压表,并让线圈每秒转25圈,读出电压表的示数为10 V.已知R=10 Ω,线圈电阻忽略不计,下列说法正确的是(  )

    A、线圈平面与磁场平行时,线圈中的瞬时电流为2A B、从线圈平面与磁场平行开始计时,线圈中感应电流瞬时值表达式为i=2sin 50πt A C、流过电阻R的电流每秒钟方向改变25次 D、电阻R上的热功率等于10 W
  • 8、某离子实验装置的基本原理如图所示,Ⅰ区宽度为d1 , 左边界与x轴垂直交于坐标原点O,其内充满沿y轴正方向的匀强电场,电场强度E;Ⅱ区宽度为d2 , 左边界与x轴垂直交于O1点,右边界与x轴垂直交于O2点,其内充满沿x轴负方向的匀强磁场,磁感应强度B=3πd12d2Em2ql。足够大的测试板垂直x轴置于Ⅱ区右边界,其中心与O2点重合,以O2为原点建立zO2y坐标系,从离子源不断飘出电荷量q、质量m的正离子,其以某初速度沿x轴正方向过O点,依次经Ⅰ区、Ⅱ区到达测试板。离子从Ⅰ区飞出时的位置到O1点的距离l。忽略离子间的相互作用,不计离子的重力。则下列判断正确的是(  )

    A、离子进入Ⅰ区的初速度v0=d2Eq2ml B、离子在Ⅱ区运动的路程s=d22+2mElB2q C、离子打在测试板上的位置与O2点沿y轴距离ly=2mlEB2q D、离子打在测试板上的位置与O2点沿z轴距离lz=2mlEB2q
  • 9、半径为2R的圆形磁场的磁感应强度为B,半径为R的单匝圆形线圈电阻为r,两圆同平面。线圈以速度v沿两圆心连线匀速穿过磁场区域,如图所示。下列说法正确的是(  )

    A、线圈进入磁场过程中,线圈里先有逆时针方向电流后有顺时针方向电流 B、线圈穿过磁场过程中通过线圈的磁通量变化率的最大值为2BRv C、线圈位移为R时,线圈中有最大感应电流im=2BRvr D、线圈进入磁场到位移为R的过程中,感应电动势均匀增加
  • 10、在空间中水平面MN的下方存在竖直向下的匀强电场,质量为m的带电小球由MN上方的A点以一定初速度水平抛小球,从B点进入电场,到达C点时速度方向恰好水平,A、BC三点在同一直线上,且AB=2BC , 如图所示。由此可知(  )

    A、小球从A到BC的整个过程中机械能守恒 B、电场力大小为2mg C、小球从A到B与从BC的运动时间之比为2:1 D、小球从A到B与从BC的加速度大小之比为2:1
  • 11、如图所示,一个质量为m= 60kg的物体在沿固定斜面向上的恒定外力F的作用下,由静止开始从斜面的底端沿光滑的斜面向上做匀加速直线运动,经过一段时间后外力F做的功为120J,此后撤去外力F,物体又经过一段时间后回到出发点.若以地面为零势能面.那么,下列说法中正确的是(     )

    A、在这个过程中,物体的最大动能小于120J B、在这个过程中,物体的最大重力势能大于120J C、在撤去外力F之后的过程中,物体的机械能等于120J D、在刚撤去外力F时,物体的速率为2 m/s
  • 12、下列说法正确的是(  )
    A、元电荷是指电子或者质子本身 B、库仑提出了电荷周围存在由它产生的电场 C、安培发现了电流的磁效应,并提出了分子电流假说 D、从榆林到西安可以乘坐汽车到达也可以乘坐火车到达,体现了“或”的逻辑关系。
  • 13、下列叙述中符合物理史实的是(  )
    A、牛顿提出了万有引力定律并利用扭称测出引力常量 B、奥斯特首先通过实验发现电磁感应现象 C、伽利略认为力不是维持物体运动状态的原因,而是改变物体状态的原因 D、麦克斯韦建立了电磁理论并预言电磁波的存在
  • 14、如图所示,ABC是光滑轨道,其中BC部分是半径为R的竖直放置的半圆,AB部分与BC部分平滑连接。一质量为M的小木块放在轨道水平部分,木块被水平飞来的质量为m的子弹射中,子弹留在木块中。子弹击中木块前的速度为v0。若被击中的木块能沿轨道滑到最高点C,重力加速度为g,求:

    (1)子弹击中木块后的速度;

    (2)子弹击中木块并留在其中的过程中子弹和木块产生的热量Q;

    (3)若m:M=1:3 , 且v0=12gR , 求木块从C点飞出后落地点与B点的距离s。

  • 15、随着监控技术的不断发展,现在大街小巷、家家户户都安装了监控摄像等设备。如图所示为一监控设备上取下的半径为R的半球形透明材料,球心为O点,A点为半球面的顶点,且满足AO与底面垂直。一束单色光沿BO方向射向半球面的B点,恰好在半球面的底面发生全反射,已知光在真空中传播速度为c,B到OA连线的距离为3R2 , 求:

    (1)此材料的折射率n;

    (2)求该单色光在半球形透明材料中传播时间t。

  • 16、某同学利用如图1所示的电路“测定电池的电动势和内阻”及电流表的内阻,改变电阻箱接入电路的阻值,得到多组对应的数据如下表所示。

    测量次数

    物理量

    1

    2

    3

    4

    5

    6

    R/Ω

    7.4

    3.6

    2.2

    1.5

    1.0

    0.7

    I/A

    0.16

    0.30

    0.43

    0.56

    0.71

    0.84

    U/V

    1.2

    1.1

    1.0

    0.9

    0.8

    0.7

    (1)、用作图法处理数据,在图2的坐标纸上作出U-I图像
    (2)、根据绘制的图像可知,电池的电动势为V,内阻为Ω。(结果均保留2位小数)
    (3)、根据第4次所测得的实验数据,可得电流表的内阻约为RA=Ω。(结果保留1位小数)
  • 17、利用图中所示的装置可以研究自由落体运动,实验中需要调整好仪器,接通打点计时器的电源,松开纸带,使重物下落,打点计时器会在纸带上打出一系列的点。

    (1)、本实验采用电火花计时器,所接电源为频率为50Hz的交流电,打点的时间间隔T=s。
    (2)、取下纸带,取其中的一段标出计数点(每间隔一个点取一个计数点)如图乙所示,测出相邻计数点间的距离分别为x1=2.60cmx2=4.14cmx3=5.69cmx4=7.22cmx5=8.75cmx6=10.29cm , 若打点计时器的打点周期表示为T,则重锤运动的加速度计算表达式为a=(用题目中的字母表示),代入数据,可得加速度a=m/s2(计算结果保留两位有效数字)。

  • 18、如图甲,虚线框内存在垂直直面向里的匀强磁场,磁感应强度随时间的变化规律如图乙所示,一固定的金属线圈abcd有部分处于磁场中。则线圈中产生的电动势e、电流i、焦耳热Q、线框受到的安培力F与时间t的关系可能正确的是(       )

    A、 B、 C、 D、
  • 19、战绳训练是一项高爆发的减脂运动,能提高身体协调能力、敏捷性、耐力、爆发力、心肺功能和核心力量,且对关节损伤极小。如图甲所示,健身者把两根相同的绳一端固定在同一点,两只手分别握住绳另一端,上下抖动使绳振动起来。以手抖动的平衡位置作为坐标原点,如图乙所示为健身者左手抖动绳过程中某时刻的波形图,左手抖动频率为1.25Hz , 则(  )

    A、健身者抖动绳子频率越高,波在绳子中的传播速度越快 B、波的传播速度为10m/s C、该时刻质点Q的振动方向为y轴正方向 D、经过0.4s , 质点Q移动到7m位置
  • 20、如图所示,某同学到超市购物时,用大小恒为40N、方向与水平面成60°角斜向上的拉力使购物篮以1m/s的速度在水平地面上做匀速直线运动,则(       )

    A、前进6s内拉力所做的功240J B、前进6s内重力所做的功为1203J C、前进6s内拉力的平均功率为20W D、6s末拉力做功的瞬时功率为20W
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