• 1、如图所示,测定一个形状不规则小块固体体积,将此小块固体放入已知容积为V0的导热效果良好的容器中,开口处竖直插入两端开口的薄玻璃管,其横截面积为S,接口用蜡密封。容器内充入一定质量的理想气体,并用质量为m的活塞封闭,活塞能无摩擦滑动,稳定后测出气柱长度为L1 , 将此容器放入热水中,活塞缓慢竖直向上移动,再次稳定后气柱长度为L2、温度为T2。已知S=4.0×10-4m2 , m=0.1 kg,L1=0.2 m,L2=0.3 m,T2=350 K,V0=2.0×10-4m3 , 大气压强p0=1.0×105Pa,环境温度T1=300 K。

    (1)、在此过程中器壁单位面积所受气体分子的平均作用力(选填“变大”“变小”或“不变”),气体分子数的密度(选填“变大”“变小”或“不变”);
    (2)、求此不规则小块固体的体积V;
    (3)、若此过程中气体内能增加10.3J,求吸收热量Q。
  • 2、如图所示,用“插针法”测量一等腰三角形玻璃砖(侧面分别记为4和 B、顶大小为)的折射率。

    ①在白纸上画一条直线 ab,并画出其垂线 cd,交于0点;

    ②将侧面A沿 ab 放置,并确定侧面 B 的位置ef

    ③在cd 上坚直插上大头针 P1 和 P2 , 从侧面 B 透过玻璃砖观察P和P1 和 P2 , 插上大头针P3要求P3能挡住(选填“P1 , ”“P2”,或“P1”、和“P2”)的虚像;

    ④确定出射光线的位置(选填“需要”或“不需要”第四枚大头针;

    ⑤撤去玻璃砖和大头针,测得出射光线与直线ef的夹角为 a,则玻璃砖折射率 n=

  • 3、在测绘发光二极管在导通状态下的伏安特性曲线实验中,

           

    (1)、用多用电表欧姆挡判断发光二极管的正负极选用×100 挡时,变换表笔与二极管两极的连接方式,发现电表指针均不偏转.选用挡(选填”×10”或“×1k”)重新测试,指针仍不偏转,更换二极管极性后,发现指针偏转,此时与多用电表红色表笔相连的是二极管(选填“正极”或“负极”)。
    (2)、图(A)是已完成部分连线的实物图,为实现电压可从零开始调节,并完成实验,P应连接接线柱(选填“a"“b”“c”或“d”),Q应连接接线柱(选填“a”、“b”、“c”或“d”)。某次选用多用电表量程为50mA挡测量,指针如图(B)所示,则电流I=mA。
    (3)、根据测得数据,绘出伏安特性曲线如图(C)所示,说明该二极管是元件(选填“线性”或“非线性”,正常发光时电压在V范围。
  • 4、在“验证机械能守恒定律”的实验中
    (1)、下列操作正确的是

    (2)、实验获得一条纸带,截取点迹清晰的一段并测得数据如图所示已知打点的频率为 50 Hz,则打点“13”时,重锤下落的速度大小为m/s(保留三位有效数字)。

    (3)、某同学用纸带的数据求出重力加速度g=9.77m/s2 , 并用此g值计算得出打点“1”到“13”过程重锤的重力势能减小值为5.09m,另计算得动能增加值为5.08m(m为重锤质量)则该结果(选填“能”或“不能”验证机械能守恒,理由是.

    A.在误差允许范围内

    B.没有用当地的重力加速度g

  • 5、如图所示,一根固定的足够长的光滑绝缘细杆与水平面成θ角。质量为m、电荷量为+q的带电小球套在细杆上。小球始终处于磁感应强度大小为B的匀强磁场中。磁场方向垂直细杆所在的竖直面,不计空气阻力。小球以初速度v0沿细杆向上运动至最高点,则该过程( )

    A、合力冲量大小为mv0cosθ B、重力冲量大小为 mv0sinθ C、洛伦兹力冲量大小为qBv022gsinθ D、若v0=2mgcosθqB , 弹力冲量为零
  • 6、下列说法正确的是( )
    A、中子整体呈电中性但内部有复杂结构 B、真空中的光速在不同的惯性参考系中大小都相同 C、增加接收电路的线圈匝数,可接收更高频率的电台信号 D、分子间作用力从斥力变为引力的过程中,分子势能先增加后减少
  • 7、如图所示,边长为1m、电阻为 0.04Ω的刚性正方形线框abcd放在与强磁场中,线框平面与磁场B垂直。若线框固定不动,磁感应强度以Bt=0.1T/s均匀增大时,线框的发热功率为P;若磁感应强度恒为0.2T,线框以某一角速度绕其中心轴00'匀速转动时,线框的发热功率为2P,则 ab 边所受最大的安培力为( )

    A、12 N B、22N C、1N D、2N
  • 8、如图所示空间原有大小为E、方向竖直向上的强电场,在此空间同一水平面的 M、N点固定两个等量异种点电荷,绝缘光滑圆环ABCD垂直MN放置,其圆心O在MN的中点,半径为R、AC 和BD分别为竖直和水平的直径。质量为 m、电荷量为+q的小球套在圆环上,从A 点沿圆环以初速度V0做完整的圆周运动,则( )

    A、小球从A 到 C的过程中电势能减少 B、小球不可能沿圆环做匀速圆周运动 C、可求出小球运动到 B 点时的加速度 D、小球在D 点受到圆环的作用力方向平行 MN
  • 9、频率相同的简谐波源 S1、S2 , 和接收点 M 位于同一平面内S1、S2 , 到M的距离之差为6m。t=0时S1 , S2 , 同时垂直平面开始振动,M 点的振动图像如图所示,则( ) 

    A、两列波的波长为2m B、两列波的起振方向均沿x正方向 C、S1和 S2 , 在平面内不能产生干涉现象 D、两列波的振幅分别为3cm和1cm
  • 10、玻尔氢原子电子轨道示意图如图所示,处于n=3能级的原子向低能级跃迁,会产生三种频率为ν31、ν32、ν21的光,下标数字表示相应的能级。已知普朗克常量为h,光速为c。正确的是( )

    A、频率为ν31的光,其动量为E3E1hc B、频率为ν31和ν21的两种光分别射入同一光电效应装量,均产生光电子,其最大初动能之差为hν32 C、频率为ν31和ν21的两种光分别射人双缝间距为d,双缝到屏的距离为L的干涉装置,产生的干涉条纹间距之差为Lcdν32 D、若原于队n=3跃迁至n=4能级,入射光的频率率ν'34E4E3h
  • 11、如图所示,不可伸长的光滑细线穿过质量为0.1kg的小铁球,两端A、B悬挂在倾角为30°的固定斜杆上,间距为1.5m。小球平衡时,A端细线与杆垂直;当小球受到垂直纸面方向的扰动做微小摆动时,等效于悬挂点位于小球重垂线与AB交点的单摆,则( )

    A、摆角变小,周期变大 B、小球摆动周期约为2s C、小球平衡时,A端拉力为32N D、小球平衡时,A端拉力小于B端拉力
  • 12、与地球公转轨道“外切”的小行星甲和“内切”的小行星乙的公转轨道如图所示,假设这些小行星与地球的公转轨道都在同一平面内,地球的公转半径为R,小行星甲的远日点到太阳的距离为R,小行星乙的近日点到太阳的距离为R,则( )

    A、小行星甲在远日点的速度大于近日点的速度 B、小行星乙在远日点的加速度小于地球公转加速度 C、小行星甲与乙的运行周期之比T1T2R13R23 D、甲乙两星从远日点到近日点的时间之比t1t2(R1+R)3(R2+R)3
  • 13、理想变压器的原线圈通过a 或b与频率为f、电压为u的交流电源连接,副线圈接有三个支路、如图所示。当S接a时,三个灯泡均发光,若( )

    A、电容C增大,L1灯泡变亮 B、频率f增大,L2灯泡变亮 C、RG上光照增强,L3灯泡变暗 D、S接到b时,三个泡均变暗
  • 14、图示是“研究电容器两极板间距对电容大小的影响”实验,保持电荷量不变,当极板间距增大时,静电计指针张角增大,则 ( )

    A、极板间电势差减小 B、电容器的电容增大 C、极板间电场强度增大 D、电容器储存能量增大
  • 15、一个音乐喷泉喷头出水日的横截面积为2×10-4m2 , 喷水速度约为10m/s,水的密度为1×103kg/m3 , 则该喷头喷水的功率约为( )
    A、10 W B、20 W C、100 W D、200 W
  • 16、发现中子的核反应方程为H24e+B49eX+n01 , “玉免二号”巡视器的核电池中钚238的衰变方程为型P94238uU92234+Y正确的是( )
    A、核反应方程中的X为C612 B、衰变方程中的Y为He23 C、中子n01的质量数为零 D、钚238的衰变吸收能量
  • 17、如图为水流导光实验,出水口受激光照射,下面桶中的水被照亮,则( )

    A、激光在水和空气中速度相同 B、激光在水流中有全反射现象 C、水在空中做匀速率曲线运动 D、水在水平方向做匀加速运动
  • 18、如图为小猫蹬地跃起腾空追蝶的情景,则( )

    A、飞行的蝴蝶只受重力的作用 B、蝴蝶转弯时所受合力沿运动方向 C、小猫在空中受重力和弹力的作用 D、小猫蹬地时弹力大于所受重力
  • 19、下列物理量中,属于矢量的是( )
    A、位移 B、时间 C、电流 D、热量
  • 20、如图所示, 倾角为30°的足够长光滑斜面固定在水平地面上, 一轻绳绕过两个光滑的轻质滑轮连接着固定点P和物体B,两滑轮之间的轻绳始终与斜面平行,物体A 与动滑轮连接,开始时, 物体A、B处于静止状态, 求:

    (1) 若静止释放后物体B开始竖直向下运动,mBmA需要满足什么条件?

    (2)若A、B两物体质量相等均为m,静止释放后, 物体A 的位移为L时,重力加速度为g,求

    ①物体A 的速度大小vA

    ②物体A 的机械能相比静止时的变化量ΔE

       

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