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1、某实验小组设计如图所示装置来测量物块与木板间的动摩擦因数。木板固定在水平桌面上,点为木板右端处在地面的竖直投影点,倾斜轨道末端与木板平滑接触,当倾斜轨道末端固定于木板右端处时,使物块从倾斜轨道的某一高度处由静止释放,物块(可当成质点)最终落在水平地面的处,测出间的水平距离;向左平移倾斜轨道到木板的处固定,仍从倾斜轨道的处由静止释放,物块最终落在水平地面的处,测出间的水平距离;
(1)、要测出物块与木板间的动摩擦因数,还要测量的物理量有_____A、倾斜轨道的处到木板的高度 B、倾斜轨道从处向左平移到处的距离 C、木板到地面的高度(2)、物块与木板间的动摩擦因数用所测的物理量可表示为(用题中已知量的字母表示)(3)、下列操作对减小测量的误差没有影响的是_____A、每次从倾斜轨道的处必须由静止释放 B、重复多次实验,取落点的平均值来确定两落点的位置 C、换用光滑的倾斜轨道 -
2、如图所示,静置于光滑水平面上两带电物体A、B质量为和 , 相距为。水平恒力作用在上,同时释放A、B,A、B会一起相对静止的向右运动。当恒力大小不变,仅方向改变作用在上,改变A、B的间距,也可使A、B一起相对静止的向左运动。则下列说法正确的是( )
A、两物体一定带异种电荷 B、作用在上时,A、B间的库仑力大小为 C、作用在上时,A、B间的库仑力大小为 D、作用在上时,A、B间的距离为 -
3、如图是德国物理学家史特恩设计的最早测定气体分子速率的示意图.M、N是两个共轴圆筒的横截面,外筒N的半径为R,内筒的半径比R小得多,可忽略不计.筒的两端封闭,两筒之间抽成真空,两筒以相同角速度ω绕其中心轴线匀速转动.M筒开有与转轴平行的狭缝S,且不断沿半径方向向外射出速率分别为v1和v2的分子,分子到达N筒后被吸附,如果R、v1、v2保持不变,ω取某合适值,则以下结论中正确的是( )
A、当时(n为正整数),分子落在不同的狭条上 B、当时(n为正整数),分子落在同一个狭条上 C、只要时间足够长,N筒上到处都落有分子 D、分子不可能落在N筒上某两处且与S平行的狭条上 -
4、我国已掌握“半弹道跳跃式高速再入返回技术”,为实现“嫦娥”飞船月地返回任务奠定基础。如图所示,假设与地球同球心的虚线球面为地球大气层边界,虚线球面外侧没有空气,返回舱从点无动力滑入大气层,然后经点从点“跳出”,再经点从点“跃入”实现多次减速,可避免损坏返回舱。点为轨迹最高点,离地面高 , 已知地球质量为 , 半径为 , 引力常量为。则返回舱( )
A、在点速度小于 B、在点加速度小于 C、虚线球面上、两点离地面高度相等,所以和大小相等 D、返回舱从点到 , 势能减小,动能增大,机械能守恒 -
5、如图所示,平面直角坐标系的第二象限内存在水平向左的匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场 , 一质量为、带电荷量为的小球从A点以速度沿直线运动,与轴负方向成角。在轴与之间的区域Ⅰ内加一电场强度最小的匀强电场后,可使小球继续做直线运动到上的点,与之间区域Ⅱ内存在宽度为d的竖直向上匀强电场和垂直纸面向里的匀强磁场 , 小球在区域Ⅱ内做匀速圆周运动并恰好不能从右边界飞出,已知小球在点的速度大小为 , 重力加速度为 , , , 则下列结论错误的是( )
A、区域Ⅱ内匀强电场的场强大小 B、区域Ⅱ内匀强磁场的磁感应强度大小 C、小球从做匀速直线运动,做匀加速直线运动 D、区域Ⅰ内匀强电场的最小场强大小为 , 方向与轴正方向成角向上 -
6、两个带电质点、固定于轴上,所带电荷量的绝对值分别为、 , 质点位于坐标原点 , 质点的位置坐标为 , 轴上的区域内各点的电势随坐标变化的图像如图所示(取无穷远处电势为零),图像与轴交点的坐标为(未知),图像最低点的横坐标 , 则下列说法正确的是( )
A、质点可能带负电,质点可能带正电 B、 C、两个带电质点在位置产生的合场强为零 D、若将一带正电的质点从处由静止释放,则该质点的动能将一直增大 -
7、如图所示,在相同高度处甲同学以速度将篮球斜向上抛出,乙同学将等质量的篮球以速度竖直向上抛出,到达最高点时恰被水平击中。两球均可视为质点,不计空气阻力,则( )
A、相遇时A、B两球的机械能相同 B、A球比B球抛出时刻要早 C、抛球时两位同学对A、B两球做功大小相同 D、从抛出到相遇A、B两球的动量的变化量相同 -
8、图为钓鱼时鱼漂静浮于水面的示意图,将鱼漂视为长为L的细圆柱体,其露出水面的长度恰好为。某次鱼咬钩时将鱼漂竖直往下拉到整个鱼漂刚好全部没入水面时松口,把鱼漂在水面处的运动视为简谐运动。已知鱼漂的质量为m,重力加速度为g,除鱼漂浮力和重力外不计其它作用力,下列说法正确的是( )
A、鱼漂在上浮过程中超重 B、鱼漂做简谐运动的最大回复力为2mg C、鱼漂做简谐运动的最大加速度为g D、一个周期内,鱼漂做简谐运动通过的路程为4L -
9、图为电吹风的简易电路图,为四个固定触点。可动的扇形金属触片可同时接触两个触点。触片处于不同位置时,电吹风可处于停机、吹热风和吹冷风三种状态。电源为的交流电,其频率为;理想变压器原、副线圈的匝数分别是和 , 小风扇的额定电压为 , 下列说法正确的是( )
A、电吹风的触片位于位置时吹冷风 B、电吹风的触片从位于位置调到位置时流经线圈的电流会减小 C、变压器原副线圈的匝数比为 D、小风扇正常工作时,流经小风扇的电流方向每秒改变50次 -
10、如图所示,在α粒子散射实验中,图中实线表示α粒子的运动轨迹,假定金原子核位置固定,a、b、c为某条轨迹上的三个点,其中a、c两点距金原子核的距离相等,则( )
A、大多数α粒子几乎沿原方向返回 B、卢瑟福根据α粒子散射实验提出了能量量子化理论 C、在a、c两点金原子核对α粒子的库仑力相同 D、从a经过b运动到c的过程中,α粒子的电势能先增大后减小 -
11、某一具有速度选择器的质谱仪原理如图所示, A为粒子加速器,加速电压为 , B为速度选择器,磁场与电场正交,磁感应强度为 , 两板间距离为 , C为偏转分离器,磁感应强度为。今有一质量为m、电荷量为2e的正粒子(不计粒子重力),经加速后,该粒子恰能通过速度选择器,粒子进入分离器后做匀速圆周运动。求:
(1)、粒子进入C时的速度v的大小;(2)、速度选择器两板间电压(3)、粒子在磁场中做匀速圆周运动的半径R。 -
12、在“练习使用多用电表”的实验中:
(1)、先用多用电表进行粗略测量,将多用电表选择开关置于×10挡并调零后,两表笔接触待测电阻的两端进行测量,表盘指针如图甲所示,为了使测量值更准确,“选择开关”应置于电阻挡(填“×1”、“ ×100”或“×1k””)。(2)、若用多用电表的欧姆挡去探测一个正常的二极管,某次探测时,发现表头指针偏转角度很大,则与二极管正极相连的是多用电表的(选填“红表笔”或“黑表笔”)。(3)、图丙为一正在测量中的多用电表表盘如果选择开关在电阻挡“×100”,则读数为;如果选择开关在直流电压挡“2.5V”,则读数为V。 -
13、如图所示, 在 的区域内存在与 平面垂直的匀强磁场, 磁感应强度大小为 , 在 时刻, 从原点 发射一束等速率的相同的带电粒子, 速度方向与 轴正方向的夹角分布在 范围内。其中, 沿 轴正方向发射的粒子在 时刻刚好从磁场右边界上 点离开磁场, 不计粒子重力, 下列说法正确的是( )
A、粒子在磁场中做圆周运动的半径为 B、粒子的发射速度大小为 C、带电粒子的比荷为 D、带电粒子在磁场中运动的最长时间为 -
14、如图甲所示,正方形导线圈abcd放在与线圈平面垂直的磁场中,磁感应强度B随时间t的变化关系如图乙所示.已知线圈共100匝,边长为10 cm,总电阻为0.1 Ω.下列说法正确的是
A、在t=1 s时,导线圈产生的感应电动势为0.1V B、在0~2 s内,通过导线横截面的电荷量2C C、在2~3 s内,导线圈有收缩的趋势 D、在2~3 s内,导线圈中产生的焦耳热为40J -
15、如图所示,一单摆做小角度摆动,从某次摆球由左向右通过平衡位置开始计时,相对平衡位置的位移x随时间t变化的图像如图乙所示。不计空气阻力,对于这个单摆的振动过程,下列说法正确的是( )
A、时摆球位于平衡位置O,合力为零 B、单摆振动的频率是 C、若仅将摆球质量变大,单摆周期变小 D、单摆的摆长约为 -
16、如图甲所示,《天工开物》中提到一种古法榨油一撞木榨油,其过程简化为石块撞击木楔,挤压胚饼,重复撞击,榨出油来。现有一长度l=4m的轻绳,上端固定于屋梁,下端悬挂一质量M=180kg的石块,可视为质点。如图乙所示,将石块拉至轻绳与竖直方向成37°角的位置,石块由静止释放,运动至最低点时与质量m=20kg的木楔发生正碰,不计撞击过程的机械能损失,撞击时间t=0.05s,每次撞击后立即将石块拉回原位置。重力加速度g取 。求:
(1)、撞击前,石块在最低点对轻绳的拉力大小T;(2)、撞击后瞬间木楔的速度和石块对木楔撞击的平均作用力大小 F;(3)、石块每次在同一位置释放并在最低点撞击木楔。木楔向里运动过程中所受的阻力与它的位移关系如图丙所示。要木楔移动的位移 石块至少需撞击多少次木楔。 -
17、今年国庆假期,小明在清远站首届航天航空科普展观看了我国战斗机发展历程。如图所示为某型号战斗机在地面上沿直线加速滑行和在空中斜向上匀速爬升的情景,战斗机在加速滑行和匀速爬升两个阶段中:所受推力的大小均与重力大小相等,方向与速度方向相同;所受空气阻力 , 方向与速度方向相反;所受升力 , 方向与速度方向垂直。K1、K2未知,已知重力加速度为g,战斗机质量为m,匀速爬升时的速度为v0 , 方向与水平方向成。
(1)、求K1、K2的值;(2)、战斗机在水平地面上滑行,受到地面的摩擦阻力f2与正压力N的关系为 , 若战斗机恰好能做匀加速直线运动,求的值和战斗机在水平地面上滑行的加速度大小。 -
18、某同学采用激光笔和标有角度的光具盘(如图甲所示)测量半圆形玻璃砖的折射率。实验步骤如下:将玻璃砖的圆心与光具盘的圆心重合,使玻璃砖的直径与光具盘上所画的某条直径对齐,随后标记光具盘上观察到的三条光线。移走玻璃砖后,依据标记绘制光路图如图乙所示。请回答下列问题:
(1)、求半圆形玻璃砖的折射率n;(2)、已知半圆形玻璃砖的直径为d,光在真空中传播的速度为c,求该激光经过玻璃砖所用时间t。 -
19、某实验小组采用位移传感器和电火花打点计时器同时测量物体做匀减速直线运动的加速度,以此比较两种测量方法的差异性。实验步骤如下:

(1)如图甲所示连接好实验器材,接通打点计时器电源开始打点,闭合位移传感器开关,释放木块,木块在重物的牵引下开始做匀加速直线运动,重物落地后,木块再匀减速运动一段距离后停在桌面上(尚未到达滑轮处);
(2)从纸带上截取点迹清晰,便于测量的一段,如图乙所示,计算木块做匀减速直线运动的加速度则需选择点至点段进行测算(填图乙中点的字母),得出木块做匀减速直线运动的加速度大小为
(3)用位移传感器记录木块做匀减速直线运动的位移,其采样周期T=0.05s,数据如下表
5.40cm
4.40 cm
3.40cm
2.42cm
1.48 cm
0.50cm
利用表中数据求得木块的加速度大小为(结果保留三位有效数字);
(4)(填“打点计时器”或“位移传感器”)能比较准确的测量木块做匀减速直线运动的加速度。
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20、某实验小组在学校实验室发现一根长度为L电阻丝,该电阻丝的电阻值R约100~200 , 材料未知,为测量其电阻率进行了以下实验操作:
(1)、用刻度尺测量该电阻丝长度L,示数如图(a)所示,测得(2)、用螺旋测微器测量该电阻丝直径d,示数如图(b)所示,测得(3)、对多用电表进行机械调零后,将多用电表的选择开关旋至(填“×1”“×10”“×100”或“×1k”)倍率的电阻挡,把黑、红表笔短接进行欧姆调零;(4)、将黑、红表笔接在电阻丝两端,示数如图(c)所示,测得该电阻丝的电阻值R=Ω;(5)、测量完成之后,将表笔从插孔拔出,并将选择开关旋到位置;(6)、该电阻丝电阻率的表达式(用题中所给符号L、d、R表示)。