• 1、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平面,不计空气阻力。若小球以初速度v0沿细杆向上运动,经过一定的时间又回到出发点,则该过程中小球(  )

    A、机械能减小 B、上滑时间大于下滑时间 C、向上滑动的最大位移为v022gsinθ D、向下滑动时受到细杆的弹力大小一定先减小后增大
  • 2、物理学家安德森在研究宇宙射线的实验中发现了正电子,如图为安德森记录的正电子在匀强磁场中穿过铅板的径迹,则(  )

    A、正电子自下而上穿过铅板 B、正电子所经磁场的方向垂直于纸面向外 C、穿过铅板后正电子在匀强磁场中的运动周期变小 D、正电子的发现证明了反物质的存在
  • 3、如图所示,两根平行长直导线1和2垂直穿过水平桌面,导线中均通有方向竖直向下的电流I1I2 , 且I1>I2a b c三点处于水平桌面内,其中a点位于两根导线的正中间,b点位于导线1的左侧,c点位于a点的正前方。不考虑地磁场的影响,则(  )

    A、a点处的磁感应强度大小为0 B、b点处的磁感应强度方向垂直于ab连线向后 C、c点处的磁感应强度方向垂直于ac连线向左 D、两根导线受到的安培力大小关系为F1:F2=I1:I2
  • 4、如图为某一街头变压器的实物图与原理示意图,下列说法正确的是(  )

    A、变压器的工作原理是自感现象 B、该变压器为升压变压器 C、该变压器的原线圈导线比副线圈导线更细 D、使用相互绝缘的硅钢片叠成的铁芯是为了增大涡流
  • 5、如图为某种太阳能路灯,内部光伏电池板有效采光面积约0.3m2 , 晴天时电池板上每平方米每小时接收到的太阳辐射能约为3×106J , 其光电转换效率为16%。如果每天等效日照时间约为6h,该光伏电池一天产生的电能可供额定功率为30W的LED灯正常工作的时间约为(  )

    A、4h B、8h C、32h D、50h
  • 6、如图为通过定值电阻R=1Ω的电流一时间图像,则该电流(  )

       

    A、是一种直流电 B、周期为0.5s C、有效值约为1.67A D、00.5s内通过定值电阻的电荷量为0.75C
  • 7、下列说法正确的是(  )

    A、甲图中收音机是利用电谐振接收电磁波信号 B、乙图中微波炉是利用紫外线对食物加热 C、丙图中机场安检利用了γ射线穿透本领强的特性 D、丁图中夜视仪利用了微波传播方向性好的特点
  • 8、如图为LC振荡电路某时刻的状态图,不计电磁辐射,下列说法正确的是(  )

    A、电容器正在充电 B、振荡电流正在变大 C、线圈自感电动势正在变小 D、电场能正在向磁场能转化
  • 9、如图所示,长方体容器的左右两侧面a b由导电金属材料制成,其余侧面均为玻璃,现不断向容器内倒入导电溶液,则ab之间的电阻(  )

    A、不断变大 B、不断变小 C、保持不变 D、无法判断变化
  • 10、下列关于物理学史的说法中,正确的是(  )
    A、奥斯特提出了法拉第电磁感应定律 B、法拉第得出了感应电流方向的规律 C、麦克斯韦预言了电磁波的存在 D、赫兹发现了电流磁效应
  • 11、下列物理量属于矢量的是(  )
    A、电流强度 B、电量 C、磁通量 D、磁感应强度
  • 12、电容为C的平行板电容器两极板间距为d,极板水平且足够长,下极板接地,将电容器与开关S、电阻R1和R2连接成如图所示电路,a、b是两个输出端,S断开极板间充满垂直纸面向里的匀强磁场,磁感应强度大小为B。由质量为m、电荷量为q(q > 0)的带电粒子组成的粒子束以水平速度v0沿下极板边缘进入极板间区域,单位时间进入的粒子数为n。带电粒子不计重力且不与下极板接触,忽略极板边缘效应和带电粒子间相互作用。

    (1)、为使带电粒子能落在电容器上极板,求极板间距的最大值dm
    (2)、满足(1)的前提下,求电容器所带电荷量的最大值Qm
    (3)、已知R1 = 2R,R2 = R,闭合S,电容器重新达到稳定状态后,为使a、b端接入任意负载时进入极板间的带电粒子全部落在上极板,求R应满足的条件和此时a、b间输出功率的最大值。
  • 13、如图,两根相距L的无限长的平行光滑金属轨固定放置。导轨平面与水平面的夹角为θ(sinθ=0.6)。导轨间区域存在竖直向上的匀强磁场,磁感应强度大小为B。将导轨与阻值为R的电阻、开关S、真空器件P用导线连接,P侧面开有可开闭的通光窗N,其余部分不透光;P内有阴极K和阳极A,阴极材料的逸出功为W。断开S,质量为m的导体棒ab与导轨垂直且接触良好,沿导轨由静止下滑,下滑过程中始终保持水平,除R外,其余电阻均不计重力加速度大小为g。电子电荷量为e,普朗克常数为h。

    (1)、求ab开始下滑瞬间的加速度大小;
    (2)、求ab速度能达到的最大值;
    (3)、关闭N,闭合S,ab重新达到匀速运动状态后打开N,用单色光照射K,若ab保持运动状态不变,求单色光的最大频率。
  • 14、某同学借助安装在高处的篮球发球机练习原地竖直起跳接球。该同学站在水平地面上,与出球口水平距离l = 2.5 m,举手时手掌距地面最大高度h0 = 2.0 m。发球机出球口以速度v0 = 5 m/s沿水平方向发球。从篮球发出到该同学起跳离地,耗时t0 = 0.2 s,该同学跳至最高点伸直手臂恰能在头顶正上方接住篮球。重力加速度g大小取10 m/s2。求:
    (1)、t0时间内篮球的位移大小;
    (2)、出球口距地面的高度。
  • 15、某实验小组欲测量某化学电池的电动势,实验室提供器材如下:

    待测化学电池(电动势1~1.5V,内阻较小);

    微安表(量程100μA),内阻约1500Ω);

    滑动变阻器R0(最大阻值25Ω);

    电阻箱R1(0~9999Ω);

    电阻箱R2(0~999.9Ω);

    开关S、导线若干。

    (1)、该小组设计的实验方案首先需要扩大微安表的量程。在测量微安表内阻时,该小组连接实验器材,如图1所示闭合S前,滑动变阻器的滑片P应置于端(选填“a”或“b”);闭合S,滑动P至某一位置后保持不动,调节电阻箱R1 , 记录多组R1的阻值和对应微安表示数,微安表示数用国际单位制表示为I1后,绘制R11I1图像,拟合直线,得出R1=0.159×1I11619 , 可知微安表内阻为Ω;
    (2)、为将微安表量程扩大为25mA,把微安表与电阻箱R2并联,并调整R2的阻值为Ω(保留1位小数);
    (3)、微安表量程扩大后,按图2所示电路图连接实验器材。保持电阻箱(选填“R1”或“R2”)的阻值不变,闭合S,调节电阻箱(选填“R1”或“R2”)的阻值R,记录多组R和对应微安表示数,计算得出干路电流I2后,作R1I2图像,如图3所示可知化学电池的电动势为V(保留2位小数)。
  • 16、某学习小组使用如图所示的实验装置探究向心力大小与半径、角速度、质量之间的关系若两球分别放在长槽和短槽的挡板内侧,转动手柄,长槽和短槽随变速轮塔匀速转动,两球所受向心力的比值可通过标尺上的等分格显示,当皮带放在皮带盘的第一挡、第二挡和第三挡时,左、右变速轮塔的角速度之比分别为1∶1,1∶2和1∶3。

    (1)、第三挡对应左、右皮带盘的半径之比为
    (2)、探究向心力大小与质量之间的关系时,把皮带放在皮带盘的第一挡后,应将质量(选填“相同”或“不同”)的铝球和钢球分别放在长、短槽上半径(选填“相同”或“不同”)处挡板内侧;
    (3)、探究向心力大小与角速度之间的关系时,该小组将两个相同的钢球分别放在长、短槽上半径相同处挡板内侧,改变皮带档位,记录一系列标尺示数。其中一组数据为左边1.5格、右边6.1格,则记录该组数据时,皮带位于皮带盘的第挡(选填“一”“二”或“三”)。
  • 17、如图,原长为l0的轻弹簧竖直放置,一端固定于地面,另端连接厚度不计、质量为m1的水平木板X。将质量为m2的物块Y放在X上,竖直下压Y,使X离地高度为l,此时弹簧的弹性势能为Ep , 由静止释放,所有物体沿竖直方向运动。则(  )

    A、若X、Y恰能分离,则Ep=(m1+m2)g(l0l) B、若X、Y恰能分离,则Ep=(m1+m2)gl C、若X、Y能分离,则Y的最大离地高度为Ep(m1+m2)g+(l0l) D、若X、Y能分离,则Y的最大离地高度为Ep(m1+m2)g+l
  • 18、如图,小球X、Y用不可伸长的等长轻绳悬挂于同一高度,静止时恰好接触,拉起X,使其在竖直方向上升高度h后由静止释放,X做单摆运动到最低点与静止的Y正碰。碰后X、Y做步调一致的单摆运动,上升最大高度均为h4 , 若X、Y质量分别为mx和my , 碰撞前后X、Y组成系统的动能分别为Ek1和Ek2 , 则(  )

    A、mxmy=1 B、mxmy=2 C、Ek1Ek2=2 D、Ek1Ek2=4
  • 19、甲、乙两列简谐横波在t=0时刻的波形如图所示,传播速度均为1cm/s。下列说法正确的是(  )

    A、甲的周期为2s B、甲与乙的频率之比为3:2 C、t=0时刻,质点P的位移为零 D、t=0时刻,质点Q的速度沿y轴正方向
  • 20、用薄玻璃制作的平面镜X挂在墙上,某同学站在镜前恰能看到自己的全身像,如图甲所示把X换成用厚玻璃制作的平面镜Y,如图乙所示。若该同学仍能看到自己的全身像,那么在竖直方向上,Y相对于X上边缘至少高△l1 , 下边缘至少低△l2 , 不计玻璃侧面透光和表面反射,则(  )

    A、△l1=△l2=0 B、△l1=△l2>0 C、△l1>△l2>0 D、△l2>△l1>0
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