• 1、如图为交流发电机的示意图,矩形线圈在匀强磁场中绕垂直于磁场的轴OO'匀速转动,发电机的电动势随时间的变化规律为e=20sin100πtV。下列说法正确的是(  )

       

    A、此交流电的频率为100Hz B、此交流电动势的有效值为20V C、当线圈平面转到图示位置时产生的电动势最大 D、当线圈平面转到平行于磁场的位置时磁通量的变化率最大
  • 2、如图甲所示,一物块放置在水平台面上,在水平推力F的作用下,物块从坐标原点O由静止开始沿x轴运动,F与物块的位置坐标x的关系如图乙所示。物块在x=2m处从平台飞出,同时撤去F , 物块恰好由P点沿其切线方向进入竖直圆轨道,随后刚好从轨道最高点M飞出。已知物块质量为0.5kg , 物块与水平台面间的动摩擦因数为0.7,轨道圆心为O' , 半径为0.5mMN为竖直直径,PO'N=37° , 重力加速度g取:10m/s2sin37°=0.6 , 不计空气阻力。求:

    (1)物块飞出平台时的速度大小;

    (2)物块运动到P点时的速度大小以及此时轨道对铁球的支持力大小;

    (3)物块在圆轨道上运动时克服摩擦力做的功。

  • 3、下列关于万有引力定律的发现历程,描述正确的是(  )
    A、牛顿仅在牛顿运动定律的基础上总结出了万有引力定律,并给出了引力常量G B、卡文迪什利用放大法,构造了扭秤实验测量得到了引力常量G,他被誉为“第一个称出地球质量的人” C、开普勒通过“月-地”检验得出,月球与地球间的力、苹果与地球间的力是同一种性质力 D、牛顿通过研究第谷的行星观测记录得出,行星绕太阳的运动为变速椭圆运动,并指出运动的原因是行星与太阳间的引力
  • 4、汽车在水平公路上转弯,沿曲线由M向N加速行驶。下图中分别画出了汽车转弯时所受合力F的四种方向,你认为正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 5、如图所示,固定在竖直平面内的光滑圆弧轨道所含圆弧的度数很小,O是圆弧的最低点。两个完全相同的小球M、N从圆弧左侧的不同位置同时释放。它们从释放到到达O点过程中都经过图中的P点。下列判断正确的是(  )

    A、M比N后到达O点 B、M、N通过P点时所受的回复力相同 C、M有可能在P点追上N并与之相碰 D、从释放到到达O点过程中,重力对M的冲量比重力对N的冲量大
  • 6、用油膜法估测分子直径的实验步骤如下:

    A.向浅盘中倒入适量的水,并向水面均匀地散入痱子粉

    B.将1mL纯油酸加入酒精中,得到2×103mL的油酸酒精溶液

    C.把玻璃板放在方格纸上,计算出薄膜的面积S

    D.将配好的油酸酒精溶液一滴一滴地滴入量筒中,记下50滴溶液的体积

    E.把一滴油酸酒精溶液滴在水面上,待水面稳定后,将玻璃板放在浅盘上,在玻璃板上描出油膜的轮廓

    F.按照得到的数据,估算出油酸分子的直径

    (1)上述步骤中,正确的顺序是(填步骤前的字母)。

    (2)如图所示为描出的油膜轮廓,坐标纸中正方形小方格的边长为20mm,油膜的面积约为m2

    (3)已知50滴溶液的体积为2mL,估算油酸分子的直径约为m(保留两位有效数字)。

  • 7、如图所示,匀强磁场磁感应强度B为1T,矩形线圈的匝数为100匝,面积为0.2m2 , 内阻为1Ω,外接电阻为4Ω的电路,线圈绕OO'轴以角速度1πrad/s做匀速转动。当它从如图所示的位置转过90°的过程中,求:

    (1)通过电阻的电荷量是多少?

    (2)外力所做的功是多少?

    (3)电阻R上产生的热是多少?

  • 8、如图所示,某宇航员在空间站进行的水球光学实验,在水球中心注入空气,形成球形气泡,且内外两球面球心均在O点,已知气泡内球面半径为R,外球面半径为2R , 让一束单色光从外球面上的A点与AO连线成60°角射入球中,光束经折射后恰好与内球面B点相切。求:

    (1)水的折射率;

    (2)欲使该光束能射入内部气泡中,在A点入射角应该满足什么条件。(不考虑光在水中的二次反射)

  • 9、如图甲所示,现在的智能手机大多有“双MIC降噪技术”,简单说就是在通话时,辅助麦克风收集背景音,与主麦克风音质信号相减来降低背景噪音。图乙是原理简化图,图丙是理想状态下的降噪过程,实线表示环境噪声,虚线表示降噪系统产生的等幅降噪声波,则下列说法正确的是(  )

    A、降噪过程应用了声波的反射原理,使噪声无法从外面进入麦克风 B、理想状态下降噪声波与环境噪声声波的传播速度大小相等,波长相等 C、降噪过程应用的是声波的干涉原理 D、质点P经过一个周期向外迁移的距离为一个波长 E、P点振动减弱点
  • 10、如图所示、AB是一段光滑的四分之一圆弧,半径R=0.8mBC是一段长度为d=0.9m的水平轨道,与圆弧相切于B点。BC与传送带相接于C点,传送带长L=1m , 与水平面的夹角θ=37° , 传送带以大小恒为6m/s速度逆时针转动,一质量为3kg的小物体m1从A点释放,在B点与质量为1kg的小物体m2相碰后粘在一起,m1m2与水平轨道和传送带之间的摩擦因数均为μ=0.5 , 小物体过C点时速度大小不变,过C点后直接开始滑动,且若C点速度为0时物体不会停留在C点。在传送带底端有一弹性档板,小物体与之相碰后,速度大小不变,方向反向。(g取10m/s2sin37°=0.6,cos37°=0.8)。完成下列问题:

    (1)把m1从A点静止释放,求m1m2相碰前的一瞬间,m1对B点的压力;

    (2)把m1从A点静止释放,到m1m2与档板第一次碰撞前的一瞬间,求m1m2系统损失的机械能;

    (3)如果要求m1m2还能回到A点,那么在A点时至少应给m1多大的初速度。

  • 11、小魏同学为了测量平时考试使用的2B铅笔芯所用材料的电阻率。


    (1)用刻度尺量得铅笔芯长度L,用螺旋测微器测量铅笔芯的直径d;

    (2)用多用电表测量铅笔芯的电阻。将欧姆表倍率调为“×1”,经过欧姆表测电阻的正确操作后指针在表盘的位置如图所示,则铅笔芯的电阻为Ω

    (3)计算得该2B铅笔芯所用材料的电阻率。

    (4)可小明同学认为该多用电表已经老化,测得电阻不准确,便提出用“伏安法”测量铅笔芯的电阻,并设计出用伏安法测电阻的甲、乙两幅原理图,实验室中除了直流电源(电动势为3V , 内阻约0.5Ω)、开关、导线外还有以下实验器材:

    A.电压表V1(量程15V , 内阻约为10

    B.电压表V2(量程3V , 内阻约为2kΩ

    C.电流表A1(量程0.8A , 内阻为1Ω

    D.电流表A2(量程100mA , 内阻为0.5Ω

    E.滑动变阻器R1(最大阻值为5Ω , 允许流过最大电流1A

    F.滑动变阻器R2(最大阻值为500Ω , 允许流过最大电流0.1A

    小明在选择以上器材时应选用 (填写器材前字母),并选用下列电路图中的图。

    (5)若某次测得电压表读为U、电流表读数为I,电流表内阻用RA表示,则所测电阻准确值表达式为Rx=(用题中所给物理量的字母表示)。

    (6)在小明同学的帮助下,小魏同学由以上步骤及所测物理量,根据电阻定律公式,即可测定该2B铅笔芯的电阻率。

  • 12、某实验小组为测量一质量为m的小球通过某一微尘区所受到的平均阻力的大小,设计了如图甲所示的装置,实验过程如下:

    (1)将小球固定于释放装置上,调节光电门位置,使小球从光电门正上方释放后,在下落过程中球心可通过光电门。测得小球球心与光电门间的竖直距离h。

    (2)用螺旋测微器测量小球的直径,示数如图乙所示,小球直径d=mm


    (3)测量时,应(填选项前的字母序号),并记录小球通过光电门的遮光时间t。

    A.先释放小球,后接通数字计时器

    B.先接通数字计时器,后释放小球

    C.操作的先后顺序对实验结果无影响

    (4)已知当地重力加速度为g,由以上测得的相关物理量计算可得小球通过微尘区所受的平均阻力f=(用字母m、d、g、h和t表示)。

  • 13、如图所示,在PQ之间有水平向右的匀强电场,在QM之间的两个半径为R的圆形内(不包含边界)存在方向相反的圆形磁场,两个圆形磁场相切且与边界Q也相切,磁感应强度均为B,在两个圆形磁场右边并与圆形磁场相切有一个足够大的挡板。在下边圆形磁场的最低点A处有一个粒子源可以在平面内向磁场内各个方向发射速率为qBRm , 电量为+q , 质量为m的粒子,PQ之间的距离为2R , 电场强度为qB2R2m , 不计粒子的重力和粒子间的相互作用力,粒子不发生碰撞,下列说法正确的是(  )

    A、粒子速度减到零时刚好运动到电场左边界P B、粒子水平向左进入匀强电场 C、粒子在下边的圆形磁场中运动的时间均为πmqB D、粒子无法都垂直打在挡板上
  • 14、如图所示,跑步机底面固定有间距为L、长度为d的平行金属电极,电极间充满磁感应强度为B、方向垂直纸面向里的匀强磁场,且两电极连接有电压表和电阻R,绝缘橡胶带上镀有间距为d,电阻也为R的平行细金属条,磁场中始终仅有一根金属条,且与电极接触良好,若橡胶带匀速运动时,电压表读数为U,由此可知(  )

    A、橡胶带匀速运动的速率为v=2UBL B、电阻R中的电流方向由N到M C、电阻R消耗的电功率为P=U22R D、每根金属条每次经过磁场区域克服安培力做功为W=BLUdR
  • 15、已知国产越野车和自动驾驶车都在同一公路上向东行驶,自动驾驶车由静止开始运动时,越野车刚好以速度v0从旁边加速驶过,如图所示的粗折线和细折线分别是越野车和自动驾驶车的vt图线,根据这些信息,可以判断(  )

    A、5s末两车速度均为9m/s B、0时刻之后,两车只会相遇一次 C、20s末两车相遇 D、加速阶段自动驾驶车的加速度是越野车的3倍
  • 16、《流浪地球2》影片中,太空电梯高耸入云,在地表与太空间高速穿梭。太空电梯上升到某高度时,质量为2.5kg的物体重力为16N。已知地球半径为6371km,不考虑地球自转,则此时太空电梯距离地面的高度约为(       )

    A、1593km B、3584km C、7964km D、9955km
  • 17、一物体沿水平面做初速度为零的匀加速直线运动,以动量大小p为纵轴建立直角坐标系,横轴分别为速度大小v、运动时间t、位移大小x,则以下图像可能正确的是(  )
    A、 B、 C、 D、
  • 18、金属钾的逸出功为2.25eV,氢原子的能级图如图所示。一群氢原子处于量子数为n=4的能级状态,下列说法中正确的是(  )

    A、这群氢原子跃迁时,最多能辐射5种频率的光子 B、这群氢原子跃迁时,只有3种频率的光子能使钾发生光电效应 C、用能量为2.55eV的光子照射这群氢原子可使氢原子电离 D、用能量为2.55eV的光子照射这群氢原子可使氢原子跃迁到第2能级
  • 19、如图所示,水平圆盘上放置一物体P,用一轻质弹簧将该物体和圆盘中心O固连,此时弹簧处于拉伸状态,圆盘能绕通过其中心的竖直轴自由转动。现让圆盘从静止开始缓慢加速转动,直到P与圆盘发生相对滑动,则在此过程中P与圆盘间的摩擦力大小(  )

    A、先增大后减小 B、先减小后增加 C、一直增大 D、一直减小
  • 20、如图所示,某同学利用绝缘弧形细条摆成的模型,若其左右分别均匀分布着等量异种电荷。a、b、c、d四点均位于对称轴上,且它们与中心点的距离均相等,则下列说法正确的是(  )

    A、a、c两点的电势相等 B、b、d两点的场强相等 C、ab两点间电势差大于dc两点间电势差 D、带正电的试探电荷从a点到b点电势能不变
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