• 1、某同学测量一段电阻丝的阻值(约为5Ω)的实验原理图如图甲所示,实验室提供的器材如下:

    A.干电池E(电动势约为1.5V,内阻约为1Ω);

    B.电流表A1(量程为3A,内阻r1=0.5Ω);

    C.电流表A2(量程为150mA,内阻r2=5Ω

    D.电压表V(量程为1.5V,内阻约为2kΩ);

    E.电阻箱R(0~99.99Ω);

    F.滑动变阻器R1(最大阻值为5Ω);

    G.滑动变阻器R2(最大阻值为1kΩ).

    (1)、该同学先用螺旋测微器测得该电阻丝的直径如图乙所示,则该电阻丝的直径为mm。
    (2)、根据实验室提供的器材,电流表应选(填“B”或“C”),滑动变阻器应选(填“F”或“G”)。
    (3)、该同学通过改变电阻箱的阻值R和调节滑动变阻器的阻值始终保持电压表的示数不变,根据记录的电流表的示数I和对应的电阻箱的阻值R作出的1IR图像如图丙所示,图像的纵轴截距为b,斜率为k,则电压表的示数U= , 该电阻丝的阻值Rx=。(用题目中的物理量的字母表示)
    (4)、该实验在设计上(填“存在”或“不存在”)系统误差。
  • 2、用如图甲所示的实验装置做“研究平抛物体的运动”实验,回答下列问题:

    (1)、对于实验的操作要求,下列说法正确的是________。
    A、斜槽轨道必须光滑 B、斜槽轨道末端可以不水平 C、应使小球每次从斜槽上相同的位置自由滚下 D、为了研究小球的运动轨迹,需用直线把所有的点连接起来
    (2)、根据实验结果在坐标纸上描出了小球被水平抛出后的部分运动轨迹,如图乙所示,图中水平方向与竖直方向每小格的长度均为lP1P2P3是轨迹图线上的3个点,P1P2P2P3之间的水平距离相等,若当地重力加速度大小为g,则小球经过P2点时的速度大小为
  • 3、如图所示,两条足够长的平行光滑金属导轨MN,PQ固定在绝缘水平桌面上,导轨间距为d,磁感应强度为B的匀强磁场垂直于导轨平面向上,金属棒1与2均垂直于导轨放置并静止。已知两金属棒的材料相同、长度均为d,金属棒1的横截面积为金属棒2的两倍,电路中除两金属棒的电阻均不计。现使质量为m的金属棒2获得一个水平向右的瞬时速度v0 , 两金属棒从开始运动到状态稳定的过程中,下列说法正确的是(       )

    A、金属棒1的最大速度为v03 B、金属棒2的最小速度为2v03 C、金属棒1上产生的焦耳热为19mv02 D、金属棒2上产生的焦耳热为29mv02
  • 4、如图所示,一质量为m的物体放在电梯内倾角为30°的固定斜面上,当电梯以加速度aa<gg表示重力加速度大小)竖直向下做匀加速直线运动时,物体和斜面保持相对静止,下列说法正确的是(       )

    A、斜面对物体的支持力大小为12mga B、斜面对物体的支持力大小为32mga C、斜面对物体的摩擦力大小为12mga D、斜面对物体的摩擦力大小为32mga
  • 5、如图所示的理想变压器电路中,电流表、电压表均为理想交流电表,在a、b两端输入正弦交流电压,三个定值电阻R1R2R3的阻值相等,变压器原、副线圈的匝数比为3:2,则下列说法正确的是(       )

    A、电流表A1与A2的示数之比为2:3 B、电压表V1与V2的示数之比为4:3 C、电阻R1R3消耗的功率之比为16:9 D、a、b端的输入功率与副线圈的输出功率之比为3:2
  • 6、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前4s内做匀加速直线运动,4s后达到额定功率,之后保持额定功率运动,其vt图像如图所示。已知汽车的质量为1.6×103kg,汽车受到的阻力恒为车重的110 , 取重力加速度大小g=10m/s2 , 下列说法正确的是(  )

    A、汽车在前4s内的牵引力为4×103N B、汽车在前4s内的牵引力做的功为1×106J C、汽车的额定功率为60kW D、汽车的最大速度为35m/s
  • 7、贵阳河滨公园内的摩天轮于1995年建成投入运营,2021年12月至2022年8月期间,对该摩天轮改造后,其承载力和安全性能都有极大提升,回转直径由原来的31m升级为46.5m,新摩天轮共有30台吊舱,每舱可乘坐6人,整体可承载180人,改造前坐一圈所需时间为4min,改造后坐一圈所需时间为8min,下列说法正确的是(  )

    A、游客在吊舱中始终处于失重状态 B、改造前吊舱的线速度约为0.2m/s C、改造后吊舱的线速度约为0.3m/s D、改造前、后吊舱加速度的比值约为38
  • 8、如图甲所示,简谐横波在均匀介质中以10m/s的速度向右传播,P、Q是传播方向上的两个质点,其平衡位置间距为10m,当波刚传播到质点P开始计时,质点P的振动图像如图乙所示。下列说法正确的是(  )

    A、简谐横波的波长为0.4m B、t=1s时,P、Q间有两个波峰 C、t=2s时,P、Q间有两个波谷 D、0~3s内质点Q通过的路程为2m
  • 9、一束激光由光导纤维左端的中心点O以α=60°的入射角射入,在光导纤维的侧面以入射角θ=60°多次反射后,从另一端射出,已知光导纤维总长为3m,光在真空中的传播速度c=3.0×108m/s。该激光在光导纤维中传输所经历的时间为(  )

    A、2×108s B、4×108s C、2×107s D、4×107s
  • 10、2024年8月16日15时35分,我国在西昌卫星发射中心使用长征四号乙运载火箭,成功将遥感四十三号01组卫星发射升空,卫星顺利进入距地面高度为h的圆轨道,发射任务获得圆满成功。若地球可看作半径为R、密度为ρ的均质球体,引力常量为G,则遥感四十三号01组卫星的加速度大小为(       )
    A、4πGRρ3 B、4πGhρ3 C、4πGR3ρ3(R+h)2 D、4πG(R+h)3ρ3R2
  • 11、如图所示的光电管,合上开关,用光子能量为4.4eV的一束光照射阴极K,发现电流表示数不为零。调节滑动变阻器,发现当电压表示数小于1.80V时,电流表示数仍不为零,当电压表示数大于或等于1.80V时,电流表示数为零,由此可知阴极K的逸出功为(  )

    A、1.80eV B、2.60eV C、3.20eV D、5.00eV
  • 12、如图,在xOy坐标系中有三个区域,圆形区域Ⅰ分别与x轴和y轴相切于P点和S点。半圆形区域Ⅱ的半径是区域Ⅰ半径的2倍。区域Ⅰ、Ⅱ的圆心O1,O2连线与x轴平行,半圆与圆相切于Q点,QF垂直于x轴,半圆的直径MN所在的直线右侧为区域Ⅲ。区域Ⅰ、Ⅱ分别有磁感应强度大小为B、B2的匀强磁场,磁场方向均垂直纸面向外。区域Ⅰ下方有一粒子源和加速电场组成的发射器,可将质量为m、电荷量为q的粒子由电场加速到v0。改变发射器的位置,使带电粒子在OF范围内都沿着y轴正方向以相同的速度v0沿纸面射入区域Ⅰ。已知某粒子从P点射入区域Ⅰ,并从Q点射入区域Ⅱ(不计粒子的重力和粒子之间的影响)

    (1)求加速电场两板间的电压U和区域Ⅰ的半径R;

    (2)在能射入区域Ⅲ的粒子中,某粒子在区域Ⅱ中运动的时间最短,求该粒子在区域Ⅰ和区域Ⅱ中运动的总时间t;

    (3)在区域Ⅲ加入匀强磁场和匀强电场,磁感应强度大小为B,方向垂直纸面向里,电场强度的大小E=Bv0 , 方向沿x轴正方向。此后,粒子源中某粒子经区域Ⅰ、Ⅱ射入区域Ⅲ,进入区域Ⅲ时速度方向与y轴负方向的夹角成74°角。当粒子动能最大时,求粒子的速度大小及所在的位置到y轴的距离sin37°=35sin53°=45

  • 13、今年小明一家到云南自驾旅行。行驶在大理一段限速80km/h的笔直公路上,发现前方正亮着红灯。为了获得良好的乘车体验,小明爸爸先匀减速刹车到车速降为v=5m/s时匀速,当与前车有合适的距离时做减速运动到停止。小明打开全景天窗发现他前面还停着9辆轿车。假设每辆轿车长均为l=4.8m , 两车间隔均为d1=1m , 每个司机的反应时间均为ΔT=0.7s。为了安全,前车启动后当两车间隔为d2=2m时,后车作出反应,然后以a1=2m/s2的加速度匀加速启动,若遇紧急情况可以a2=5m/s2的加速度刹车。

    (1)若小明爸爸开始匀减速刹车后第一个T=2s内的位移为x1=38m , 第二个T=2s内的位移为x2=26m , 则开始匀减速刹车的加速度a为多少?

    (2)当绿灯亮起时经多长时间小明所在的车可启动?

    (3)绿灯的时间间隔为T0=20s , 不考虑黄灯时间;通过计算小明所在的车能否通过信号灯?若不能,则小明车前面还有多少辆车?

  • 14、某同学设计了如图甲所示的电路,用来测量水果电池的电动势E和内阻r,以及一未知电阻Rₓ的阻值,图中电流表内阻极小,可忽略。实验过程如下:

    i.断开开关 S1闭合开关 S2改变电阻箱R阻值,记录不同阻值对应的电流表示数;

    ii.将开关 S1S2都闭合,改变电阻箱R阻值,再记录不同阻值对应的电流表示数;

    iii.根据步骤 i、ii记录的数据,作出对应的 1IR的图线,如图乙所示,A、B两条倾斜直线的纵截距均为b,斜率分别为 k1k2

    根据以上实验步骤及数据,回答下列问题:

    (1)、根据步骤ii中记录的数据,作出的 1IR图线是图乙中的(填“A”、“B”);
    (2)、根据图乙中图线的斜率和截距,可以表示出电源电动势 E= , 电源内阻 r= , 电阻 Rx= (用 k1k2和b表示)
    (3)、若电流表内阻较大不可忽略,图线A、B的截距(选填“相同”、“不同”),内阻r测量值(选填“偏大”、   “偏小”、   “不变”)。
  • 15、如图所示,足够长的木板置于光滑水平面上,倾角θ= 53°的斜劈放在木板上,一平行于斜面的细绳一端系在斜劈顶,另一端拴接一可视为质点的小球,已知木板、斜劈、小球质量均为1 kg,斜劈与木板之间的动摩擦因数为μ,重力加速度g=10m/s2 , 现对木板施加一水平向右的拉力F,下列说法正确的是(  )

    A、若μ=0.2,当F=4N时,木板相对斜劈向右滑动 B、若μ=0.5,不论F多大,小球均能和斜劈保持相对静止 C、若μ=0.8,当F=22.5N时,小球对斜劈的压力为0 D、若μ=0.8,当F=26 N时,细绳对小球的拉力为241N
  • 16、如图所示,一轻质光滑定滑轮固定在倾斜木板上,质量分别为m和2m的物块A、B,通过不可伸长的轻绳跨过滑轮连接,A、B间的接触面和轻绳均与木板平行。A与B间、B与木板间的动摩擦因数均为μ,设最大静摩擦力等于滑动摩擦力。当木板与水平面的夹角为45°时,物块A、B刚好要滑动,则μ的值为(  )

    A、13 B、14 C、15 D、16
  • 17、图甲为平行放置的带等量异种电荷的绝缘环,一不计重力的带正电粒子以初速度v0从远离两环的地方(可看成无穷远)沿两环轴线飞向圆环,恰好可以穿越两环。已知两环轴线上的电势分布如图乙所示,若仅将带电粒子的初速度改为2v0 , 其他条件不变,则带电粒子飞过两环过程中的最小速度与最大速度之比为(       )

    A、2 B、3 C、2 D、155
  • 18、如图所示,直流电源与一平行板电容器、理想二极管正向电阻为零可以视为短路,反向电阻无穷大可以视为断路连接,二极管一端接地。闭合开关,电路稳定后,一带电油滴位于电容器中的P点且处于静止状态。下列说法正确的是(  )

           

    A、将平行板电容器下极板向下移动,则P点的电势不变 B、将平行板电容器上极板向上移动,则P点的电势不变 C、减小极板间的正对面积,带电油滴会向上移动 D、无论哪个极板向上移动还是向下移动,带电油滴都不可能向下运动
  • 19、如图所示,两个半径均为R的光滑圆轨道a、b并排固定在竖直平面内,在轨道最低点放置一根质量为m的铜棒,棒长为L,所在空间有平行于圆轨道平面水平向右的匀强磁场,给铜棒通以从C到D的恒定电流I的同时给铜棒一大小为gR的水平初速度,已知磁感应强度大小B=2mgIL(g为重力加速度),以下说法正确的是(  )

       

    A、铜棒获得初速度时对每条轨道的压力为mg B、铜棒获得初速度时对每条轨道的压力为0 C、从轨道最低点到最高点的过程中,铜棒机械能增加2mgR D、从轨道最低点到最高点的过程中,铜棒所受合力做功为0
  • 20、在南昌西站,一旅客在站台8号车厢候车线处候车。若列车每节车厢的长度(不计相邻车厢的间隙)均为25m,列车进站的运动可视为匀减速直线运动,则第6节车厢经过旅客用时10(21)s列车停下时旅客刚好在8号车厢门口,如图所示。列车的加速度大小为(  )

    A、0.5m/s2 B、0.75m/s2 C、1m/s2 D、2m/s2
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