• 1、 如图所示,一群电荷量为e、质量为m的电子从与y轴平行的虚线处垂直虚线射入圆形匀强磁场后均从坐标原点O进入x轴上方的匀强磁场区域,这群电子在虚线处的y坐标范围为2R<y<0。已知圆形区域磁场和x轴上方磁场的磁感应强度大小均为B , 方向相反,圆形磁场区域的半径为R且与x轴相切于O点,x轴上方磁场范围足够大。在y=1.6R处放置一个长为2R且与x轴平行的荧光屏,荧光屏的中心刚好在O点正上方,不计电子重力及电子间的相互作用,求:

    (1)、电子的初速度大小v0
    (2)、荧光屏上发光区域x坐标的范围;
    (3)、打在荧光屏上的电子在进入圆形磁场时的y坐标的范围。
  • 2、如图所示,两对电阻不计、间距为L的光滑平行金属导轨,转角处用一小段光滑绝缘的弧形材料平滑连接。倾斜导轨与水平地面的夹角θ=30 , 上端连接电阻R1=R0 , 大小B1=B的匀强磁场Ⅰ垂直于整个倾斜导轨向上。水平导轨上静置着U形导线框cdefcd边和ef边均紧密贴合导轨,右侧MNPQ之间有宽为2L、竖直向上的匀强磁场Ⅱ,大小B2未知,末端连接电阻R2=2R0。质量为m、电阻为R0、长也为L的导体棒ab垂直于倾斜导轨由静止释放,在到达底端前已开始匀速运动,后进入水平导轨与线框cdef发生碰撞,立即连成闭合线框abed , 然后再进入匀强磁场Ⅱ。已知U形线框cdef的三条边与导体棒ab完全相同,重力加速度为g , 导体棒和线框在运动中均与导轨接触良好。

    (1)、求ab棒在倾斜导轨上所受重力的最大功率;
    (2)、若闭合线框abed在完全进入磁场Ⅱ之前速度减为零,求电阻R2产生的热量;
    (3)、若闭合线框abed刚好运动到磁场Ⅱ的右边界线PQ处时速度减为零,求磁场II的磁感应强度B2
  • 3、如图所示,轨道ABCD由半径R1=1.2m的光滑四分之一圆弧轨道AB、长度LBC=0.6m的粗糙水平轨道BC以及足够长的光滑水平轨道CD组成。质量m1=2kg的物块P和质量m2=1kg的物块Q压缩着一轻质弹簧并锁定(物块与弹簧不连接) , 三者静置于CD段中间,物块PQ可视为质点。紧靠D的右侧水平地面上停放着质量m3=3kg的小车,其上表面EF段粗糙,与CD等高,长度LEF=1.2mFG段为半径R2=1.8m的四分之一光滑圆弧轨道;小车与地面间的阻力忽略不计。PQBCEF间的动摩擦因数均为μ=0.5 , 重力加速度g=10m/s2 , 现解除弹簧锁定,物块PQ由静止被弹出(PQ脱离弹簧后立即撤走弹簧) , 其中物块P进入CBA轨道,而物块Q滑上小车。不计物块经过各连接点时的机械能损失。
    (1)、若物块P经过CB后恰好能到达A点,求物块P通过B点时,物块P对圆弧轨道的弹力;
    (2)、若物块P经过CB后恰好能到达A点,试分析物块Q能否冲出小车上的G点,若能冲出G点,求出物块Q从飞离G点到再次回到G点过程中小车通过的位移;若物块Q不能飞离G点,请说明理由;
    (3)、若弹簧解除锁定后,物块Q向右滑上小车后能通过F点,并且后续运动过程始终不滑离小车,求被锁定弹簧的弹性势能取值范围。
  • 4、电动自行车已成为城市出行的重要交通工具之一。某品牌电动自行车铭牌标识如下表所示,质量m=50kg的同学骑着该电动自行车以额定功率沿平直公路从静止启动,电动车能够达到的最大速度vm=21.6km/h。已知电动自行车所受的阻力是人和车总重力的0.05倍,g=10m/s2。求:

    规格

    后轮驱动直流电机

    车型:20''电动自行车

    额定功率P=360W

    整车质量M=50kg

    额定工作电压U=36V

    (1)、电机的输出功率P
    (2)、电机的线圈内阻R
    (3)、电动车速度为3m/s时的加速度大小a
  • 5、某兴趣小组欲利用伏安法测量一未知电阻Rx(阻值在0.40.6Ω之间) , 实验室提供如下器材:

    A.电压表V1(量程3V , 内阻3kΩ)

    B.电压表V2(量程3V , 内阻3kΩ)

    C.定值电阻R0(阻值4.5Ω)

    D.电阻箱R(调节范围0999.9Ω)

    E.滑动变阻器R'(最大阻值10Ω)

    F.电源E(电动势5V , 内阻约1Ω)

    G.开关一个;

    H.导线若干。

    (1)、欲将电压表V2改装成量程为0.6A的电流表,需将电阻箱R调节至Ω后与V2表并联(结果保留2位有效数字)
    (2)、由于待测电阻阻值过小,为保证电表读数总能在量程的13以上,需将定值电阻R0接入电路。图(a)所示电路图中合理的是(选填“A”、“B”或“C);闭合开关前,滑动变阻器R'的滑片应调到变阻器的最(选填“左”或“右”)端。

    (3)、按合理的电路图完成实验,绘制出两电压表示数的关系如图(b)所示。由此可计算出待测电阻Rx=Ω(结果保留1位有效数字)
    (4)、电源内阻不是准确值,这对Rx的测量结果(选填“有”或“无”)影响。
  • 6、如图所示,是测电源电动势和内阻的两种常用方法,由于电流表和电压表都不是理想电表,所以测量结果有系统误差。下列分析正确的是( )
    A、采用图1的方法,引入系统误差的原因是电压表的分流作用;采用图2的方法,引入系统误差的原因是电流表的分压作用 B、3是用“图1”电路处理的结果,其中图线②表示测量图线,图线①表示真实图线 C、4是用图2电路处理的结果,其中图线③表示测量图线,图线④表示真实图线 D、3和图4结合处理实验数据,不能消除因电表不理想而引起的系统误差
  • 7、如图所示,CNDQ是两条足够长水平固定放置的阻值可忽略的光滑平行金属导轨,导轨间距为L , 水平导轨所在区域存在竖直向下、磁感应强度大小为B的匀强磁场。水平导轨的左端与一段半径为r的光滑圆弧轨道平滑连接,水平导轨的右端接入阻值为R的电阻。一质量为m、长度为L、电阻为R的导体棒a静置于水平轨道最左端,将另一个与导体棒a完全相同的导体棒b从圆弧轨道上h(h<r)高处由静止释放,ba发生完全非弹性碰撞(粘连一起) , 运动过程中导体棒ab始终与导轨垂直且接触良好,重力加速度为g。下列说法正确的是( )
    A、b棒刚到达圆弧底端时对轨道的压力大小为3mg
    B、两棒最终停在CD右侧3mR2gh2B2L2
    C、整个过程中,通过b棒的电荷量为m2ghBL
    D、整个过程中,电阻R上产生的焦耳热为13mgh
  • 8、一匀强磁场的磁感应强度大小为B , 方向垂直于纸面向里,其边界如图中虚线所示,ab为半径为R的半圆,acbd与直径ab共线,ac间的距离等于半圆的半径R。一束质量均为m、电量均为q的带负电的粒子,在纸面内从c点垂直于ac以不同速度射入磁场,不计粒子重力及粒子间的相互作用。下列说法正确的是
    A、可以经过半圆形边界的粒子的速率最小值为qBRm
    B、可以经过半圆形边界的粒子的速率最大值为3qBR2m
    C、在磁场中运动时间最短的粒子速率为qBR2m
    D、在磁场中运动时间最短的粒子运动时间为2πm3qB
  • 9、如图所示,AB两物体质量分别为mA=5kgmB=4kg , 与水平地面之间的动摩擦因数分别为μA=0.4μB=0.5 , 开始时两物体之间有一压缩的轻弹簧(不拴接) , 并用细线将两物体拴接在一起放在水平地面上.现将细线剪断,则两物体将被弹簧弹开,最后两物体都停在水平地面上.下列判断正确的是( )
    A、在弹簧弹开两物体以及脱离弹簧后两物体的运动过程中,两物体组成的系统动量不守恒
    B、在弹簧弹开两物体以及脱离弹簧后两物体的运动过程中,整个系统的机械能守恒
    C、在两物体被弹开的过程中,AB两物体的机械能先增大后减小 D、两物体一定不会同时停在地面上
  • 10、下面为教材中的四副插图,下列关于这几幅图说法正确的是( )
    A、图甲为库仑扭秤装置,库仑通过此实验装置研究得出电荷之间的静电力与其之间距离成反比关系
    B、图乙为小磁针在通电导线下发生偏转,表明电流具有磁效应,法拉第最先发现电流的磁效应
    C、图丙是研究安培力方向与磁场方向关系演示实验,表明通电导线所受的安培力可能与磁场方向垂直
    D、图丁为回旋加速器装置,仅增大D形盒半径,则粒子能够获得的最大速度增大
  • 11、某静电场在x轴正半轴上的电势φx变化的关系如图所示,Ex为电场强度在x轴上的分量则( )
    A、x1x2两处,E1E2方向相同
    B、x1x2两处,E1E2大小相等
    C、若把带正电的粒子从x1处移到x2处,电场力先做正功再做负功
    D、同一个带正电的粒子在R处具有的电势能小于在x2处的电势能
  • 12、一辆小汽车在水平路面上由静止启动,在前5s内做匀加速直线运动,5s末达到额定功率,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m=2×103kg , 汽车受到的阻力为车重的0.1倍,g10m/s2 , 则( )
    A、汽车在前5s内的位移为50m
    B、汽车在达到最大速度的过程中牵引力做的功为1.5×105J
    C、汽车的额定功率为60kW
    D、汽车的最大速度为15m/s
  • 13、如图所示,一只小船横渡一条河流。小船船头垂直于河岸,自A点出发沿直线抵达河对岸的B点,历时20s , 且知AB与河岸的夹角α=37 , 河水流速大小为4m/s , 小船相对静水的速度不变。已知sin37=0.6cos37=0.8下列判断中错误的是( )
    A、河流的宽度为60m
    B、小船相对静水速度的大小为3m/s
    C、只要调整小船的航向合适,小船可以沿直线抵达正对岸的C
    D、无论怎样调整小船的航向,小船渡河的位移都不可能小于80m
  • 14、如图所示,绷紧的水平传送带始终以恒定速率v1运行。初速度大小为v2的小物块从与传送带等高的光滑水平地面上的A处滑上传送带。若从小物块滑上传送带开始计时,小物块在传送带上运动的vt图像(以地面为参考系)如图乙所示。已知v2>v1 , 则( )
    A、t2时刻,小物块离A处的距离达到最大
    B、t2时刻,小物块相对传送带滑动的距离达到最大
    C、0t2时间内小物块受滑动摩擦力作用,t2t3时间内小物块受静摩擦力作用
    D、0t2时间内,小物块受到的摩擦力方向先向右后向左
  • 15、如图所示,一个小球O12两根细绳连接并分别系于车厢中的A点和B点,OB水平,车厢由静止状态开始缓慢加速的过程中,下列说法正确的是( )
    A、若车厢向右加速,则绳2的张力增大,绳1的张力减小 B、若车厢向右加速,则绳2的张力增大,绳1的张力不变 C、若车厢向左加速,则绳1的张力增大,绳2的张力减小 D、若车厢向左加速,则绳1的张力增大,绳2的张力不变
  • 16、如图的轨道,物块以v0的初速度从A出发向右到B的速度为大小v1 , 时间t1;以同样的初速度从B出发向左到A的速度大小为v2 , 时间t2。则( )
    A、若接触面光滑,v1v2相等时间t1大于t2
    B、若接触面光滑,v1v2相等时间t1小于t2
    C、如果所有接触面粗糙程度一样,v1大于v2
    D、如果所有接触面粗糙程度一样,v1小于v2
  • 17、因受空气污染和氧化等因素影响,国际千克原器的质量出现细微变化,已难以适应现代精密测量要求。因此科学界一直想用一种基于物理常数的定义来取代。20181116日,第26届国际计量大会决定,千克由普朗克常量h及米和秒定义,即1kg=h6.62607015×1034m2s1 , 该决定已于2019520日生效。此次标准实施后,国际单位中7个基本单位全部建立在不变的自然常数基础上,保证了国际单位的长期稳定性和通用性。以下说法正确的是( )
    A、普朗克常量h是个无单位的常量
    B、普朗克常量h的单位等效于Nms
    C、普朗克常量h的单位等效于Nms1
    D、受外界因素的影响普朗克常量h的数值也会发生细微变化
  • 18、一粗细均匀的U形管,左侧封闭,右侧开口,同时左侧用水银柱封闭--定质量的气体,开始时左右两侧的水银柱等高,现将左管密闭气体的温度缓慢降低到280K,稳定时两管水银面有一定的高度差,如图所示,图中L1=19 cmh=6 cm。已知大气压强为P0= 76 cmHg。

    (i)

    (ii)


    【答案】

    (1)、求左管密闭的气体在原温度基础上降低了多少摄氏度?
    (2)、现要两管水银面恢复到等高,求需要向右管注入水银柱的长度。
  • 19、人们对手机的依赖性越来越强,有些人喜欢躺着玩手机。若手机的质量为150g,从离人脸约20cm的高度无初速度掉落,砸到人脸后手机未反弹,人脸受到手机的冲击时间约为0.1s,重力加速度g=10m/s2 , 试求手机对人脸的平均冲力大小。
  • 20、某同学要精确测量某一金属丝的电阻率。
    (1)、先用多用电表×1挡粗测其电阻,指针偏转如图甲所示,读数为Ω,然后用螺旋测微器测其直径如图乙所示,读数为mm,最后用米尺测其长度如图丙所示,其读数cm。

    (2)、采用伏安法进一步测定这段金属丝的电阻。有以下器材可供选择:(要求测量结果尽量准确)

    A.电池组(3V,内阻约1Ω)

    B.电流表(0~3A,内阻约0.025Ω)

    C.电流表(0~0.6A,内阻约0.125Ω)

    D.电压表(0~3V,内阻约3kΩ)

    E电压表(0~15V,内阻约15kΩ)

    F滑动变阻器(0~20Ω,额定电流1A)

    G滑动变阻器(0~1000Ω,额定电流0.1A

    H.开关,导线

    实验时应选用的器材是(选填器材前字母代号)。请在下面的虚线框中补全实验电路图。用该方法测金属丝电阻,测量结果会比真实值偏(选填“大”或“小”)。在某次测量时电表示数如图丁所示,则电流表示数为 , 电压表的示数为

    (3)、为了减小系统误差,有人设计了如图戊所示的实验方案。其中Rx是待测电阻,R是电阻箱,R1R2是已知阻值的定值电阻。闭合开关S , 灵敏电流计的指针偏转。将R调至阻值为R0时,灵敏电流计的示数为零。由此可计算出待测电阻Rx=。(用R1R2R0表示)

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