• 1、如图a所示,闭合开关S,将滑动变阻器的滑片P从一端滑到另一端的过程中,理想电压表V1、V2的示数随理想电流表A示数的变化情况如图b所示,下列说法正确的是(  )

    A、滑动变阻器的最大阻值为12Ω B、电源的电动势为9V C、R0=15Ω D、电源内阻为1Ω
  • 2、如图所示,在竖直放置的电路中,R1R2均为可变电阻,平行板电容器C的极板水平放置,电源内阻不能忽略。闭合电键S,电路达到稳定时,带电油滴悬浮在两板之间静止不动。如果仅改变下列某一个条件,油滴仍能静止不动的是(  )

    A、减小R1的阻值 B、减小R2的阻值 C、减小两板间的距离 D、断开电键S
  • 3、如图甲所示,一倾斜传送带与水平方向的夹角θ=37° , 传送带逆时针匀速转动。将一煤块无初速度地放在传送带顶端,煤块在传送带上运动的vt图像如图乙所示。设最大静摩擦力等于滑动摩擦力,已知g取10 m/s2 , sin 37°=0.6,cos 37°=0.8,则(  )

    A、传送带匀速运动的速度为6m/s B、煤块与传送带间的动摩擦因数为0.75 C、传送带的长度为12m D、煤块在传送带上留下的痕迹长为1.5m
  • 4、如图,电磁打点计时器是利用电磁原理打点计时的一种仪器。它的工作原理为:线圈中通入交流电时,线圈中的钢制弹簧片被周期性的磁化,并受到永久磁铁作用使弹簧片带动振针周期性的上下振动。当某时刻线圈中通入图示电流时,下列说法正确的是(  )

    A、线圈右端为N极 B、线圈右端为S极 C、弹簧片被磁化后受到向上的作用力 D、弹簧片被磁化后受到向下的作用力
  • 5、有一根细且均匀但内部空心的圆柱形导电材料样品,横截面如图甲所示,某实验小组打算测量这根样品的阻值。

    (1) 一同学先用多用电表粗测其电阻,将选择开关置于欧姆“×100”挡位置,在欧姆调零后测量其阻值时记录电表指针偏转如图乙所示,根据读数该电阻的阻值为Ω。

    (2) 为了准确测量导电材料样品的电阻,实验小组在实验室中选取了下列器材:

    A.学生电源3V

    B.电流表 A(量程为 0200μARA=150Ω

    C.电压表 V(量程为0~3V, 内阻约为4kΩ)

    D.滑动变阻器R1(最大阻值为 50Ω)

    E. 滑动变阻器 R2(最大阻值为 10kΩ)

    F.电阻箱R(最大阻值为99.9Ω)

    G.开关、导线若干

    ①该同学用伏安法完成测量,选择了如图丙所示的电路图。 因为电流表的量程不够,先将其改装为量程为2mA的电流表,需要将电阻箱R的阻值调整为Ω(结果保留3位有效数字)。

    ②为保证测量的精确度,滑动变阻器应选择(填“R1”或“R2”),在开关闭合之前,应将滑动变阻器的触头置于 (填 “a”或 “b”) 端。

    ③若某次实验测得电压表的示数为2.10V, 电流表的示数为 140μA,则此次测得该导体的阻值R1=Ω。

  • 6、恒流源是一个能输出恒定电流的电源,应用领域非常广阔。如图甲所示的电路中的电源为恒流电源,R1R2为定值电阻,R为滑动变阻器。调节滑动变阻器,电压表和电流表的数值变化如图乙所示,A、B为线段的两个端点,则(  )

    A、R1=15Ω B、R2=5Ω C、恒流源的电流为4A D、B点的纵坐标为15V
  • 7、北京时间2021年9月出现了“火星合日”现象,即当火星和地球分别位于太阳两侧与太阳共线干扰无线电时,影响通信的天文现象,因此中国首辆火星车“祝融号”(在火星赤道表面附近做匀速圆周运动)发生短暂“失联”。已知地球与火星绕太阳做匀速圆周运动的方向相同,火星和地球的公转轨道半径之比约为3:2 , 引力常量为G,则下列说法正确的是(     )

    A、火星与地球绕太阳运动的线速度之比约为2:3 B、出现“火星合日”现象时,火星和地球的相对速度最大 C、火星与地球表面的重力加速度大小之比约为9:4 D、下一次“火星合日”将出现在2022年9月之前
  • 8、如图甲所示,导线框ABCD绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动,产生的交变电动势的图像如图乙所示。线框通过电阻R1与理想升压变压器原线圈相连,变压器副线圈接入一额定电压为220V的电灯泡,电灯泡恰好正常发光且电流表的示数为2A,R1=3Ω , 线框ABCD电阻不计,电流表为理想电流表,则下列说法正确的是(       )

    A、变压器原线圈上的电压U1=282sin50πt B、变压器原副线圈的匝数比为1:10 C、灯泡消耗的电功率为440W D、灯泡两端的最大电压为220V
  • 9、某同学在测量圆柱形玻璃砖的折射率时,步骤如下:

    1.先用游标卡尺测出圆柱玻璃砖的直径D , 示数如图甲所示;

    2.用圆规在白纸上画出直径为D的圆,标记圆心“O”;

    3.把白纸固定在水平木板上,将玻璃砖和白纸上的圆边缘对齐放好;

    4.用水平激光以一定角度照射圆柱玻璃砖侧面,调整好角度后,依次在透射光线和入射光线经过处,各插入两枚大头针;

    5.移走玻璃砖和大头针,在白纸上得到实验数据,如图乙所示。

    不考虑光线在玻璃砖内反射后再折射出的光线。请回答下面问题:

    (1)游标卡尺的读数为mm

    (2)在图乙上完善光路图(画出完整光路和法线)

    (3)实验数据处理时,延长入射光线和透射光线,用量角器测得夹角为150°。又测得入射面法线与反射面法线间夹角为120° , 则该玻璃砖的折射率n=

    (4)如果在步骤2中所画圆的圆心位置正确,但直径比真实值偏大了,则测出的折射率和真实值比较(选填“偏大”,“偏小”或“相等”)。

  • 10、下列四幅图涉及到不同的物理知识,下列说法正确的是(  )

    A、图甲:黑体辐射强度的极大值随温度升高向波长较长的方向移动 B、图乙:用竹竿举着蜂鸣器快速转动时听到声音频率发生变化,这是多普勒效应 C、图丙:下雪时轻盈的雪花从空中飘落,说明分子在做无规则运动 D、图丁:高压输电线上方架有与大地相连的两条导线,其原理是尖端放电
  • 11、如图所示,物块P放在水平地面上,与物块P1P2用跨过光滑定滑轮的细线相连,三个物块均静止。P1P2的质量均为m=1.5kgP的质量为M=4.1kg , 细线ABAC与竖直方向的夹角分别为5337。已知物块P与地面间的动摩擦因数为μ=0.5 , 最大静摩擦力等于滑动摩擦力,重力加速度大小g10m/s2sin53=0.8cos53=0.6

    (1)求地面对物块P的摩擦力大小和方向;

    (2)若要物块P对地面的摩擦力变为0,只增加一个物块的质量,需要将哪个物块的质量至少增加多少;

    (3)接第(2)问,若继续慢慢增加该物块的质量,最终物块P将开始滑动,求此时该物块的质量。

  • 12、如图所示,点电荷Q固定在O点,A、B为O点水平延长线上的两点,把电荷量为q=1.0×109C的检验电荷q放在点电荷Q所形成的电场中的A点,它所受的电场力F=2.0×104N , 方向为A指向B;若将检验电荷q从电场中的A点移到B点,电场力做功为2.0×107J。则(  )

    A、A点场强方向由O指向A B、A点场强大小为2×105N/C C、A、B之间的电势差为400V D、检验电荷q从A点移到B点电势能减少了2×107J
  • 13、如图所示,竖直细圆弧管道DEF由两个半径均为R=0175m的四分之一圆弧组成,左侧为足够长的水平直轨道AB,其上一质量为2m0的长木板上表面与竖直圆轨道下边缘于D点无缝连接;圆弧管道右侧与足够长的水平直轨道FG平滑相切连接,质量为7m0的滑块b与质量为m0的滑块c用劲度系数k=7009N/m的轻质弹簧连接,静置于FG上。现有质量为m0的滑块a以v0=3m/s的水平初速度从D处进入,经DEF后与FG上的b碰撞(时间极短)。已知m0=0.14kg , a与长木板间的动摩擦因数μ=0.2 , 其它摩擦和阻力均不计,各滑块均可视为质点,弹簧的弹性势能Ep=12kx2(x为形变量),g取10m/s2。求:

    (1)a到达管道DEF最低点F时的速度大小vF和在该点所受的支持力大小FN

    (2)若a与b碰后返回到距长木板右端L=13m处时与木板恰好保持相对静止,则a、b碰撞过程中损失的机械能ΔE

    (3)若a碰到b后立即被粘住,则碰撞后弹簧最大长度与最小长度之差Δx

  • 14、如图所示,平行金属板A、B间距为d,电压为U0 , 一电子由静止从A板开始加速,穿过B板的小孔,垂直进入平行金属板C、D间的匀强电场。C、D两板间距离和板长均为L,在C、D板的右侧L处有一垂直于C、D板的显示屏MN,当C、D间电压为零时,电子打在屏上O点。当C、D间电压为U时,电子打在MN屏的P点(图中没画出)。已知电子电量为e,质量为m,电子重力不计,求:

    (1)电子经过AB板加速后的速度是多少?

    (2)电子从静止开始运动到打到P点所经过的时间;

    (3)OP间的距离。

       

  • 15、如图所示,光滑水平面AB与竖直面内的半圆形轨道在B点相切,半圆形轨道的半径为R.一个质量为m的物体将弹簧压缩至A点后由静止释放,在弹力作用下物体获得某一向右的速度后脱离弹簧,当它经过B点进入轨道的瞬间对轨道的压力为其重力的8倍,之后向上运动恰能到达最高点C(不计空气阻力).试求:

    (1)物体在A点时弹簧的弹性势能;

    (2)物体从B点运动至C点的过程中产生的内能.

  • 16、如图所示,质量m=15kg的木箱静止在水平地面上,木箱与地面间的动摩擦因数μ=0.2。现用F=60N的水平恒力向右拉动木箱(g取10m/s2)。求:

    (1)3s时木箱的速度大小;

    (2)木箱在2s内的位移大小。

  • 17、在做《研究匀变速直线运动》的实验时,某同学得到一条纸带,如图所示,并且每五个计时点取一个计数点,已知每两个计数点间的距离为s,且s1=0.96cm,s2=2.88cm,s3=4.80cm,s4=6.72cm,s5=8.64cm,s6=10.56cm,电磁打点计时器的电源频率为50Hz.

    (1) 该实验中要用到打点计时器,若电源频率为50Hz ,则每隔 s打一个点.

    (2)计算此纸带的加速度大小a=m/s2

    (3)打第4个计数点时纸带的速度大小v=m/s.

  • 18、用如图所示的装置,探究物体的加速度与力、质量的关系,图中小车的质量用M表示,钩码的质量用m表示.要顺利完成该实验,在操作中:

    (1)平衡摩擦力的目的是:

    (2)使M远大于m目的是:

    (3)某次打出的某一条纸带,A、B、C、D、E、为相邻的5个计数点,如图,相邻计数点间还有四个点未标出,所用交流电频率为50赫兹.利用图中给出的数据可求出小车的加速度a=m/s2 . (结果保留二位有效数字)

  • 19、图中两个较靠近的等量异种点电荷的电场中有4个点a、b、c、d;4个点的场强分别是EaEbEcEd。4个点的电势分别是φaφbφcφd;以下说法正确的是(  )

       

    A、Ea>Eb B、Ed>Ec C、φa>φc D、φb<φd
  • 20、一起重机的钢绳由静止开始匀加速提起质量为m的重物,当重物的速度为v1时,起重机的有用功率达到最大值P,此后,起重机保持该功率不变,继续提升重物,直到以最大速度v2匀速上升为止,则整个过程中,下列说法正确的是(  )
    A、重物的最大速度v2Pmg B、重物匀加速运动的加速度为Pmv1 C、钢绳的最大拉力为Pv2 D、钢绳的最大拉力为Pv1
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