• 1、某同学设计了一个烟雾探测器,其原理图如图所示,其中S为光源,C为光电管,它的阴极材料为金属钠。当有烟雾进入探测器时,S发出的光被烟雾散射进入光电管C。光射到光电管中的钠表面产生光电子,当光电流达到一定大小时,探测器触发报警系统报警。已知真空中的光速为c , 钠的极限频率为ν0 , 电子的电荷量为e , 下列说法正确的是(  )

          

    A、光源S发出的光只要光照强度足够大,探测器一定可以正常工作 B、探测器探测到烟雾时,光电子的最大初动能与光源S发出的光的频率成正比 C、光电管的阴极材料不能用极限频率更低的材料取代 D、光源S发出光的波长小于cν0
  • 2、一辆汽车向西行驶了4km,接着向北行驶了3km,然后停下来。图中点O为汽车的起始位置。

    (1)请在图中标出汽车停车的位置。

    (2)求出汽车通过的路程。

    (3)求出汽车位移的大小和方向。

  • 3、12
    (1)、电磁打点计时器是一种使用交流电源的计时仪器,根据打点计时器打出的纸带,我们可以从纸带上直接得到的物理量是______;(多选)
    A、时间间隔 B、位移 C、平均速度 D、瞬时速度
    (2)、在使用打点计时器来分析物体运动情况的实验中,有如下基本步骤:

    A.把打点计时器固定在桌子上

    B.安好纸带

    C.松开纸带让物体带着纸带运动       

    D.接通低压交流电源

    E.取下纸带

    F.断开开关

    这些步骤正确的排列顺序为

  • 4、下列诗句中,以地面为参考系的是(  )
    A、一江春水向东流 B、巍巍青山两岸走 C、月在云中行 D、轻舟已过万重山
  • 5、2023年7月8日,动画电影《长安三万里》在中国内地上映,借高适之口回顾了其与李白的过往故事。李白的诗句以浪漫奔放著称,下列诗句在描述机械运动的是(  )
    A、危楼高百尺 B、千金散尽还复来 C、白发三千丈 D、千里江陵一日还
  • 6、2021年3月1日,最新刑法修正案生效,“高空抛物”正式入刑。高空抛物存在巨大的安全隐患,因为高处的物体具有较大的(  )
    A、重力 B、动能 C、重力势能 D、弹性势能
  • 7、某导体两端的电压为4V时,流过它的电流为0.5A,若该导体两端的电压变为原来的2倍,则导体的电阻和导体中的电流分别为(  )
    A、16Ω     0.5A B、16Ω     1A C、18Ω     0.5A D、8Ω     1A
  • 8、生活中有的摩擦是有用的,有的摩擦是有害的,下列操作是不属于减小摩擦的是(  )
    A、冰壶运动员用刷子刷冰面 B、给行李箱安装轮子 C、在门轴处涂润滑油 D、刹车时用力捏自行车手闸
  • 9、某校科技小组在体验了如图1所示的过山车游戏项目后,为更好研究过山车运动项目中的物理规律,科技组成员设计出如图2所示的装置。足够长的曲线轨道AB、长L1=0.5m的水平直轨道BC、半径R=0.4m的竖直圆环轨道CD、长L2=0.4m的水平直轨道CE、半径r1=0.8m的水平半圆形管道EFG、半径r2=0.25m的竖直半圆形管道GH间平滑连接,其中圆环轨道CD最低点C处的入、出口靠近且相互错开。将一可视为质点、质量为m=0.2kg的小球从曲线轨道AB上某处静止释放,刚好沿竖直圆环轨道的内侧通过最高点D。已知两段水平直轨道动摩擦因数都为μ=0.5 , 其余轨道阻力不计。两个半圆形管道的内径远小于其半径、且比小球直径略大。求:

    (1)、小球经过竖直圆环轨道最高点D时的速度大小:
    (2)、小球经过水平半圆形管道上某点F时,管道受到的作用力大小;
    (3)、若竖直半圆形管道GH的半径可在0.25mr20.35m间调节,则小球从管道H点水平抛出后落到与水平管道EFG共面的水平面上时,其落地点至H点的最大水平距离是多少?
    (4)、在满足r2=0.25m的条件下,让小球在曲线轨道AB上从h高处静止释放,要使小球能进入竖直圆环轨道CD且不脱离装置,求h应满足的条件及小球最终停在水平直轨道上的位置到B点的距离s与h的大小关系。
  • 10、示波器是一种多功能电学仪器,可以在荧光屏上显示出被检测的电压波形,示波管是示波器的核心部分,它主要由电子枪、偏转系统和荧光屏三部分组成,其简化图如图甲所示,电子枪释放电子并使电子加速后从小孔A射出,偏转系统使电子束发生偏转,每个电子打在荧光屏上就形成一个亮斑,电子束打在荧光屏就形成光迹,这三部分均封装于真空玻璃壳中,已知电子的电荷量为e,质量为m,电子所受重力及电子之间的相互作用力均可忽略不计,不考虑相对论效应。

    (1)、由于某些原因,电子枪位置产生了一些由一价氢离子、一价氦离子和二价氮离子的混合物,这些混合物由静止开始经过加速电场加速,然后在同一偏转电场(YY'间有稳定电压,XX'间不加电压)里偏转,最后都打到荧光屏上(示意图如图甲和乙)。试计算:

    ①一价氢离子经过加速电场加速后的速度(假如一价氢离子的质量为m,电量为q,加速电场电压为U0);

    ②三种粒子离开偏转电场时的偏转距离之比和最终打在荧光屏上的偏转距离之比;

    (2)、若电子枪处只产生速度为零的电子,在偏转电极XX'上加如图丁所示的电压,在偏转电极YY'上加如图丙所示的电压时,荧光屏上显示出如图戊所示的图形,此时XX'上所加电压的周期是多少?

    若在两个偏转电极上均加上u=Asin(ωt+φ)u=Acosωt+φφ取各种不同值)交变电压时,荧光屏上将显示出各种各样的图形,这些图形称为“李萨茹”图形。若在偏转电极YY'上加如图丙所示的电压,在偏转电极XX'上加如图己所示的电压时,你认为在荧光屏上显示的是下列哪个图?

  • 11、将一长为L、质量为m的均匀杆绕一端无摩擦地转动,当转动角速度为ω时,杆具有一定的动能Ek , 为了测定杆的动能和杆的长度、质量的关系式,设计了如图甲所示的实验。质量为m的均匀长直杆一端固定在光滑转轴O处,杆从水平位置由静止释放,用光电门测出另一端A经过某位置时的瞬时速度vA , 并记下该位置与转轴O的高度h。

    (1)、用游标卡尺测得杆的直径d,A端通过光电门的时间为t,求A端通过光电门的瞬时速度vA
    (2)、调节h的大小并记录对应的速度vA , 建立vA2h坐标系,并将实验数据在坐标系中描出,如图乙所示,求vA2和h的关系式;
    (3)、当地重力加速度g取10m/s2 , 结合图像分析,写出杆动能表达式(动能和杆的质量及A端速度的关系式)。
  • 12、当驾车过弯道时,为防止侧滑,行驶速度不能过大。图1为一弯道路段,其俯视图如图2所示,其中一中心线位于同一水平面内的圆弧形车道,半径r。一汽车沿该车道中心线做匀速圆周运动,已知汽车轮胎与路面间的最大静摩擦力等于压力的k倍。(计算时汽车可视为质点,且在该路段行驶过程阻力不计,结果可用根式表示)

    (1)、若此弯道的路面设计成水平,求该汽车不发生侧滑的最大速度v1
    (2)、若此弯道的路面设计成倾斜(外高内低),路基截面可简化为图3,路面与水平面夹角θ=11.3° , 已知tan11.3°=0.2

    ①为使汽车转弯时与路面间恰好无摩擦,求它行驶的速度大小v2

    ②假如k =0.6,r=99米,当汽车的速度为v3=15m/s时,汽车有没有受到侧向摩擦力作用?方向如何?

  • 13、用如图所示的电路,观察电容器的放电现象。

    (1)、先将开关S接1,充电完成后电容器上极板带电(选填“正”或“负”)。
    (2)、充电完成后,将可调电阻R的阻值调至R1 , 开关S接2进行放电,计算机与电流传感器相连,记录了电路中电流I随时间t变化的图像如图所示。已知该图像中曲线与坐标轴所围区域约有36个小格子,则电容器释放的电荷量Q约为C(结果保留三位有效数字)。
    (3)、电容器再次充电完成后,将可调电阻R的阻值增加至R2 , 开关S接2进行放电,计算机又绘出了新的I-t图像,下列关于前后两次I-t图像的对比图,可能正确的是___________。
    A、 B、 C、 D、
    (4)、另一组同学在测定电容器电容值的实验中,将电容器、电压传感器、阻值为3kΩ的电阻R、电源、单刀双掷开关按下图左所示电路图进行连接。先使开关S与1端相连,电源向电容器充电,充电完毕后把开关S掷向2端,电容器放电,直至放电完毕。实验得到的与电压传感器相连接的计算机所记录的电压随时间变化的Vt曲线如下图右所示,由计算机对相关物理量的数据处理后记录了“峰值”及曲线与时间轴所围“面积”的图。则该电容器的电容值为F;(结果保留2位有效数字)

  • 14、如下图所示的传送带始终以v0的恒定速度顺时针转动,AB的长度为L,传送带的摩擦系数为μ。某时刻把质量为m的小物块轻轻放在A点,然后小物块从A运动到B,最终与传送带共速。下列有关说法正确的是(  )

    A、小物块从A运动到B的时间可能为2Lμg B、小物块从A运动到B的过程中,由于摩擦产生的热量可能为mv02 C、假如小物块以向左的初速度v从B点滑上传送带,最后离开传送带;从小物块滑上传送带到离开传送带的整个过程中,传送带对小物块做的功可能为零 D、假如小物块以向左的初速度v从B点滑上传送带,最后离开传送带,为此,带动传送带匀速运动的电机需要多消耗的电能可能为mv02+vv0
  • 15、如图所示的正六边形,边长为a。空间存在平行于正六边形所在平面的匀强电场。把质子(电量为e)从F移到E,电场力做功为W;把电子从E移到C,需克服电场力做功为3W。已知A点的电势为零,则)(  )

    A、C点电势为φC=3We B、B点电势为φB=We C、电场强度为E=32Wae D、电场强度为E=2Wae
  • 16、图甲为金属四极杆带电粒子质量分析器的局部结构示意图,图乙为四极杆内垂直于x轴的任意截面内的等势面分布图,相邻两等势面间电势差相等,则(  )

    A、M点电场强度方向沿z轴正方向 B、P点电场强度大小比M点的大 C、P点电势比M点的低 D、沿x轴运动的带电粒子,电势能会变化
  • 17、某颗北斗导航卫星属于地球静止轨道卫星(即卫星相对于地面静止),则此卫星的(  )
    A、线速度大于第一宇宙速度 B、周期小于静止卫星的周期 C、角速度大于月球绕地球运行的角速度 D、向心加速度大于地面的重力加速度
  • 18、在静电场中有a、b两点,试探电荷在两点的静电力F与电荷量q满足如图所示的关系,请问a、b两点的场强大小EaEb等于(  )

    A、1:1 B、2:1 C、3:1 D、4:1
  • 19、电磁轨道炮利用电流和磁场的作用使炮弹获得超高速度,其原理可用来研制新武器和航天运载器.电磁轨道炮示意如图,图中直流电源电动势为E,电容器的电容为C.两根固定于水平面内的光滑平行金属导轨间距为l,电阻不计.炮弹可视为一质量为m、电阻为R的金属棒MN,垂直放在两导轨间处于静止状态,并与导轨良好接触.首先开关S接1,使电容器完全充电.然后将S接至2,导轨间存在垂直于导轨平面、磁感应强度大小为B的匀强磁场(图中未画出),MN开始向右加速运动.当MN上的感应电动势与电容器两极板间的电压相等时,回路中电流为零,MN达到最大速度,之后离开导轨.问:

    (1)磁场的方向;

    (2)MN刚开始运动时加速度a的大小;

    (3)MN离开导轨后电容器上剩余的电荷量Q是多少.

  • 20、回答问题

    跑马射箭

    民族运动会上有一个骑射项目,运动员骑在奔驰的马背上,弯弓放箭射向固定目标(即图中的箭靶,箭靶平面与马运动方向平行)。假设运动员骑马奔驰的速度为v1 , 运动员静止时射出的箭速度为v2 , 跑道离固定目标的最近距离为d。要想命中目标且射出的箭在空中飞行时间最短。不考虑空气阻力和重力的影响,则:

    (1)箭被射出到射中靶的最短时间为多少?

    (2)运动员放箭处与目标的距离为多少?

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